3D tisk hlavních procesů a běžně používaných materiálů
Zanechat vzkaz
3D tisk (také nazývaný aditivní výroba) je technologie, která vytváří trojrozměrné objekty stohováním vrstvy materiálů po vrstvě . Podle různých metod a materiálů tisku lze 3D tisk rozdělit do několika hlavních procesů a běžných materiálů:
Hlavní proces:
Modelování fúzovaného depozice (FDM)
Princip: Vytápěním a vytlačováním termoplastických materiálů je objekt vytištěn vrstvou podle vrstvy .
Výhody: nízké náklady, vhodné pro rychlé prototypování .
Aplikace: Rychlá prototypování, výroba modelu, nízkonákladová produkce malých dávek .
Stereolitografie (SLA)
Princip: Pomocí laseru zpevnění fotosenzitivní pryskyřice vrstvou po vrstvě pro generování trojrozměrných objektů .
Výhody: Vysoká přesnost, hladký povrch, bohaté detaily .
Aplikace: Jemná řemesla, design šperků, stomatologie a lékařská pole .
Selektivní laserové slinování (SLS)
Princip: Laser ozáří a hříšníky práškové materiály pro vytváření vrstev objektů podle vrstvy .
Výhody: Není nutná žádná struktura podpory, vhodná pro složité geometrie a použití více materiálů .
Aplikace: Aerospace, automobilové díly, průmyslová výroba .
Tání elektronového paprsku (EBM)
Princip: Kovový prášek je zahříván elektronovým paprskem, roztavený a vytvořenou vrstvou vrstvou .
Výhody: Vhodné pro kovové materiály, vysokou přesnost a dobrá síla .
Aplikace: Aerospace, lékařské implantáty, Precision Manufacturing .
Tisk inkoustu (MJ)
Princip: Kapalný materiál je vyhozen tryskou a ztuhnou vrstvou vrstvou na tiskovém loži .
Výhody: Vhodný pro barevný tisk a multifunkční tisk kompozitních materiálů .
Aplikace: Umění, architektonické modely, prototypování .
Zpracování digitálního světla (DLP)
Princip: Kapalinová fotocitlivá pryskyřice je ozářena projektorem digitálního světla a každá vrstva je vyléčena ultrafialovým světlem .
Výhody: Vysoká přesnost, rychlé vytvrzování, vhodné pro tisk malých a složitých struktur .
Aplikace: šperky, stomatologie, rychlé prototypování .
Společné materiály:
Plastové materiály
PLA (kyselina polylaktická): Ekologicky šetrný, nízký zápach, vhodný pro začátečníky a vzdělávání .
ABS (akrylonitrile-butadien-styren): vysoká pevnost, tepelná odolnost, široce používaná v domácnostech a průmyslových výrobcích .
PETG (polyethylen tereftalát glykol): Transparentní, dopad-rezistentní, chemicky stabilní, vhodné pro kontejnery potravin a denní výrobky .
Nylon: vysoká odolnost proti opotřebení, vysoká pevnost, vhodná pro výrobu mechanických částí .
TPU (termoplastický polyuretan): flexibilní materiál, vhodný pro výrobu elastických částí .
Kovové materiály
Nerezová ocel: Vysoká pevnost, odolnost proti korozi, používaná pro mechanické a strukturální části .
Titanium slitiny: lehká, vysoká pevnost, široce používaná v leteckých a lékařských polích .
Hliníková slitina: lehká, odolná proti korozi, vhodná pro mechanický a letecký průmysl .
Fotocitlivá pryskyřice
Standardní pryskyřice: Vhodné pro vysoce přesné modely, široce používané v špercích a prototypování .
Elastická pryskyřice: měkká, elastická, vhodná pro výrobu měkkých částí .
Rezistentní pryskyřice odolná proti vysokým teplotám: vhodná pro díly pracující v prostředích s vysokou teplotou .
Keramické materiály
Vhodné pro výrobu uměleckých a vysokoteplotních odolných předmětů, jako jsou keramická umělecká díla a průmyslové díly .
Kompozitní materiály
Plasty vyztužené z uhlíkových vláken: Kombinace uhlíkových vláken a plastu je lehká a silná, vhodná pro výrobu mechanických dílů a leteckých produktů .
Plasty vyztužené ze skleněných vláken: Podobně jako materiály vyztužené z uhlíkových vláken je vhodné pro výrobu lehkých a vysoce pevných průmyslových částí .
Různé procesy a materiály jsou vhodné pro různá aplikační pole . Výběr vhodných procesů a materiálů může být založen na poptávce produktu, nákladů, přesnosti a dalších faktorech .








