3D -printimine peamised protsessid ja tavaliselt kasutatavad materjalid
Jäta sõnum
3D-printimine (nimetatakse ka lisaainete tootmiseks) on tehnoloogia, mis loob materjalide kihi kihina virnastades kolmemõõtmelised objektid. Erinevate printimismeetodite ja materjalide kohaselt saab 3D -printimise jagada mitmeks peamiseks protsessis ja tavalisteks materjalideks:
Peamine protsess:
Sulatatud sadestumise modelleerimine (FDM)
Põhimõte: termoplastiliste materjalide kuumutamise ja ekstrudeerimise teel trükitakse objekt kihi kaupa.
Eelised: madalad kulud, sobib kiireks prototüüpimiseks.
Rakendus: kiire prototüüpimine, mudelite valmistamine, odavate väikeste partiide tootmine.
Stereolitograafia (SLA)
Põhimõte: kolmemõõtmeliste objektide genereerimiseks kasutage laserit valgustundliku vaigu kihi kihi järgi.
Eelised: ülitäpne, sile pind, rikkalikud detailid.
Rakendus: peened käsitööd, ehete disain, hambaravi ja meditsiiniväljad.
Valikuline laser paagutamine (SLS)
Põhimõte: laserkiirdab ja paagutab pulbermaterjale, et esemeid kihiks ehitada.
Eelised: tugistruktuur pole vaja, mis sobib keerukate geomeetriate jaoks ja mitme materjali kasutamiseks.
Rakendus: kosmose, autoosad, tööstuslik tootmine.
Elektronkiire sulamine (EBM)
Põhimõte: metallipulbrit kuumutatakse elektronkiire abil, sulab ja moodustatakse kihiga.
Eelised: sobib metallmaterjalide jaoks, ülitäpsus ja hea tugevus.
Rakendused: lennundus, meditsiinilised implantaadid, täpsuse tootmine.
Tindiprintimine (MJ)
Põhimõte: vedel materjal väljutatakse läbi düüsi ja tahkestatud kihiga trükipeenral.
Eelised: sobiv komposiitmaterjalide värviprintimiseks ja multifunktsionaalseks printimiseks.
Rakendused: kunst, arhitektuurimudelid, prototüüpimine.
Digitaalne valguse töötlemine (DLP)
Põhimõte: vedelat valgustundlikku vaiku kiiritatakse digitaalse valguse projektoriga ja iga kihti ravitakse ultraviolettvalgusega.
Eelised: Suur täpsus, kiire kõvenemine, sobib väikeste ja keerukate struktuuride printimiseks.
Rakendused: ehted, hambaravi, kiire prototüüpimine.
Ühised materjalid:
Plastmaterjalid
PLA (polülaktiinhape): keskkonnasõbralik, madal lõhn, sobib algajatele ja haridusele.
ABS (akrüülonitriili-butadieen-stüreen): kõrge tugevus, kuumakindlus, laialdaselt kasutatav majapidamistes ja tööstustoodetes.
PETG (polüetüleentereftalaadiglükool): läbipaistev, löögikindel, keemiliselt stabiilne, sobiv toidumahutite ja igapäevaste toodete jaoks.
Nailon: kõrge kulumiskindlus, kõrge tugevus, sobib mehaaniliste osade valmistamiseks.
TPU (termoplastiline polüuretaan): painduv materjal, sobib elastsete osade valmistamiseks.
Metallmaterjalid
Roostevaba teras: kõrge tugevus, korrosioonikindlus, mida kasutatakse mehaaniliste ja struktuuriliste osade jaoks.
Titaansulam: kerge, kõrge tugevus, laialdaselt kasutatav kosmose- ja meditsiiniväljadel.
Alumiiniumsulam: kerge, korrosioonikindlad, sobiv mehaanilisele ja lennundustööstusele.
Valgustundlik vanus
Standardne vanus: sobib ülitäpsetele mudelitele, mida kasutatakse laialdaselt ehetes ja prototüüpides.
Elastne vanus: pehme, elastne, sobib pehmete osade valmistamiseks.
Kõrgtemperatuuriga vastupidav vanus: sobib kõrgete temperatuuride keskkonnas töötavatele osadele.
Keraamilised materjalid
Sobib kunstiliste ja kõrge temperatuuriga vastupidavate esemete, näiteks keraamiliste kunstiteoste ja tööstusosade valmistamiseks.
Liitmaterjalid
Süsinikkiududega tugevdatud plast: kombineerides süsinikkiu ja plasti, on see kerge ja tugev, sobib mehaaniliste osade ja kosmosetoodete valmistamiseks.
Klaaskiududega tugevdatud plastik: Sarnaselt süsinikkiududega tugevdatud materjalidega sobib see kergete ja ülitugevate tööstuslike osade valmistamiseks.
Erinevad protsessid ja materjalid sobivad erinevatele rakendusväljadele. Sobivate protsesside ja materjalide valimine võib põhineda toote nõudlusel, kuludel, täpsusel ja muudel teguritel.








