Klasifikace technologie 3D tisku
Zanechat vzkaz
Vzhledem k tomu, že Tesla používá 3D tisk k hromadné-výrobě automobilových dílů a NASA přeměňuje kosmický kovový prášek na součásti raketových motorů, tato technologie, oslavovaná jako „motor čtvrté průmyslové revoluce“, narušuje tradiční výrobu. 3D tisk však není jedinou formou; je to rozmanitý ekosystém složený z různých technologií, z nichž každá má své vlastní jedinečné principy, vlastnosti a aplikační scénáře. Následuje podrobný úvod do klasifikace technologií 3D tisku.
Fused deposition modeling (FDM) je v současnosti jednou z nejběžnějších a nejrozšířenějších technologií 3D tisku. Stejně jako chytrá trouba taví FDM vlákno PLA/ABS při 200 stupních a pod kontrolou CNC systému vytváří vrstvy s přesností 0,1 mm, čímž nakonec vytvoří trojrozměrné těleso.
Technologie FDM nabízí výhody relativně nízkých nákladů na zařízení a jednoduchého ovládání, díky čemuž je vhodná pro začátečníky a malé podniky. Kromě toho nabízí širokou škálu materiálů, včetně běžných PLA a ABS, stejně jako PETG, nylon a další materiály, které splňují různé potřeby aplikací.
Stereolitografie (SLA): Micron{0}}Level Precision Technology
Stereolitografie (SLA) je technologie 3D tisku založená na tekuté fotocitlivé pryskyřici. Využívá ultrafialové světlo specifické vlnové délky k selektivnímu osvětlení tekuté fotocitlivé pryskyřice podle 2D dat nakrájeného 3D modelu. Tento proces způsobí, že pryskyřice podstoupí fotopolymerizaci v osvětlených oblastech, přeměnu z kapaliny na pevnou látku a následné tuhnutí vrstvy po vrstvě.
Technologie SLA se vyznačuje extrémně vysokou přesností tisku, výsledkem čehož jsou hladké povrchy a bohaté detaily. Je zvláště vhodný pro výrobu složitých modelů, jako jsou šperky, přesné mechanické díly a lékařské modely. SLA je jako „vyřezávání“ tekuté pryskyřice ultrafialovým světlem. Nejnovější model společnosti UnionTech dokáže dosáhnout tloušťky vrstvy 25 μm-ekvivalent jedné-třetiny průměru lidského vlasu. V lékařské oblasti lze již tisknout modely orgánů se stěnami krevních cév tenkými až 0,2 mm. Technologie SLA má však také problémy, jako jsou vysoké náklady na materiál a potřeba následného vytvrzování po vytvoření modelu.
Selektivní laserové slinování (SLS): Pokročilá technologie vhodná pro širokou škálu materiálů
Technologie selektivního laserového slinování (SLS) využívá práškové materiály, včetně nylonového prášku a kovového prášku. Pod přesným bombardováním 400W laserovým paprskem prochází prášek titanové slitiny pozoruhodnou fázovou transformací: prášek → tavení → metalurgické spojení → hustá pevná látka. Velkou výhodou technologie SLS je její schopnost tisknout širokou škálou materiálů a absence podpůrných struktur, protože nespékaný prášek poskytuje podporu tištěnému modelu. To umožňuje výrobu modelů se složitými vnitřními strukturami a převisy, které nacházejí široké uplatnění v letectví, automobilovém průmyslu a dalších oborech.
Tří{0}}rozměrné práškové lepení (3DP): efektivní volba pro rychlé prototypování
Třídimenzionální práškové lepení (3DP) také používá jako surovinu práškové materiály. Na rozdíl od SLS 3DP selektivně rozprašuje pojivo na práškový materiál pomocí trysky, spojuje částice prášku dohromady a vytváří 3D model vrstvu po vrstvě. Po vytištění je obvykle nutné odstranit nenavázaný prášek a model ztuhnout, aby se zvýšila jeho pevnost a stabilita. 3Technologie DP se vyznačuje vysokou rychlostí tisku a schopností vyrobit velké modely v krátkém čase, takže je vhodná pro rychlou výrobu koncepčních modelů a prototypů. V odvětví architektonického designu mohou návrháři použít technologii 3DP k rychlému tisku architektonických modelů a vizuální prezentaci svých návrhů. V kulturních a kreativních oblastech lze technologii 3DP použít k vytvoření personalizovaných kulturních a kreativních produktů.
S neustálým pokrokem technologie se klasifikace technologie 3D tisku zpřesní a každá technologie bude nadále optimalizována a upgradována. Přední společnosti v oboru-, jako je UnionTech, pokračují ve zvyšování investic do výzkumu a vývoje a přinášejí nové průlomy v technologii 3D tisku, pokud jde o přesnost, rychlost a přizpůsobivost materiálů. To umožní technologii 3D tisku lépe sloužit různým průmyslovým odvětvím a vytvářet větší hodnotu pro sociální rozvoj.








