3D baskı artık otomotiv, gayrimenkul, diş hekimliği ve mücevherat gibi hemen hemen her sektörde kullanılıyor. Ancak kullandığınız baskı teknolojisi, 3D baskılarınızın kalitesini etkileyebilir.
3D yazdırılmış nesneler oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok 3D baskı teknolojisi bulunmaktadır. Yaygın baskı türleri arasında seçici lazer sinterleme ve eritilmiş biriktirme modelleme yer alır. doğrulamak Blender'da 3D yazdırılabilir modeller nasıl oluşturulur.

Bu makalede 3D baskı teknolojilerinin türleri ele alınmaktadır.
Hızlı Linkler
1. Stereolitografi (SLA)
Stereolitografi veya kısaca SLA, en eski 3 boyutlu baskı tekniklerinden biridir ve günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu teknoloji, suyun fotopolimerizasyon yoluyla emdirilmesiyle 3 boyutlu nesneler yaratıyor.
SLA'da nesne, fotopolimer reçinesinin ışığa, genellikle UV ışığına maruz bırakılmasıyla oluşturulur. İşlem, bir lazer ışınının sıvı fotopolimer rezervuarı (kabı) boyunca yönlendirilmesini, seçici olarak sertleştirilmesini ve her seferinde bir katman oluşturulmasını içerir.
Lazer ışını yönlendirilir Katman tamamlandıktan sonra cihaz platformu, bir katmanın kalınlığına eşit bir mesafeye (Z ekseninde) alçalır. Bu kurulum, nesnenin tamamı oluşturulana ve platform, kaldırılmak üzere tekneden kaldırılana kadar devam eder.
SLA sürecinin doğası gereği, modellerde bazı çıkıntılı kısımları destekleyecek yapılara ihtiyaç duyulmaktadır, bu yapıların elle çıkarılması gerekmektedir. İşleme adımları açısından bakıldığında, SLA ile basılan birçok 3D nesnenin temizlik ve işleme ihtiyacı vardır. Kürleme, reçineyi daha sert hale getirmek amacıyla parçanın fırın benzeri bir makinede yoğun ışığa maruz bırakılmasıdır.
Bu teknoloji kullanılarak basılan parçalar, destek yapıları içermelerine rağmen, genellikle düzgün yüzey kalitesiyle boyutsal olarak doğrudur. SLA, birkaçını saymak gerekirse havacılık, otomotiv ve tıp endüstrilerinde kullanılmaktadır.
2. Seçici Lazer Sinterleme (SLS)
Seçici lazer sinterleme (SLS), toz yatak füzyon sürecine dayanan başka bir 3D baskı teknolojisi türüdür. Bu teknoloji çoğunlukla endüstriyeldir ve ticari endüstrilerin geniş bir yelpazesinde ürün geliştirme ve hızlı prototipleme de dahil olmak üzere karmaşık mühendislik için idealdir. SLS'de kullanılan malzemeler naylondan cama, seramikten alüminyuma, gümüşe ve hatta çeliğe kadar uzanabilir.
Sinterleme, malzemenin erime noktasına kadar ısıtılmadan katı bir kütle oluşturma işlemidir. Isı kaynağı, fonksiyonel parçalar oluşturmak üzere ezilmiş termoplastikleri sinterlemek için kullanılan güçlü bir lazerdir. Naylon SLS'de yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.
Olumsuz tarafı ise lazer sinterleme için gereken yüksek sıcaklık nedeniyle soğuma süreleri uzun olabilir. Ayrıca, gözeneklilik bu süreç için tarihsel bir sorun olmuştur ve yoğun parçalara yönelik önemli gelişmeler olmasına rağmen, bazı uygulamalar hala mekanik özellikleri iyileştirmek için başka bir malzeme ile biriktirmeyi gerektirmektedir.
Hem SLS hem de SLA, toz yataklı füzyon prosesine dayanır ve benzer bir çalışma moduna sahiptir. Ancak SLA'dan farklı olarak SLS'nin destek yapılarına ihtiyacı yoktur çünkü parça giyilmeyen tozla çevrelenmiştir. Ayrıca SLA parçaları genellikle SLA'dan daha serttir ve SLA'ya göre daha pürüzlü yüzey kaplamalarına sahiptir. Doğrulamak 500 Doların altındaki yeni başlayanlar için en iyi XNUMXD yazıcılar.
3. Erimiş biriktirme modellemesi (FDM)
Bazen Erimiş Filament Üretimi (FFF) olarak da adlandırılan FDM, termoplastik malzeme çekme işlemini kullanan popüler bir 3 boyutlu baskı tekniğidir. Bu teknoloji, termoplastik parça ve prototip üretmenin en uygun maliyetli yollarından biridir.
Bir FDM yazıcı, erimiş termoplastik katmanlarını hareketli, ısıtılmış bir nozül aracılığıyla soğuyup sertleştiği bir yapı platformuna yerleştirerek nesneler oluşturur. Genellikle işe yaramalarına rağmen, bitmiş bloklar pürüzlü yüzey kaplamalarına sahip olma eğilimindedir ve ek kürleme ve bitirme gerektirir.
FDM, ev tipi yazıcı modelleri için en yaygın kullanılan teknolojilerden biridir. Örneğin, evde masa üstü minyatürleri basmak için bir FDM yazıcı kullanabilirsiniz.
FDM, mükemmel termal, kimyasal ve mekanik özelliklere sahip parçalar yazdırmak için üretim sınıfı termoplastikler kullanan birkaç 3D baskı teknolojisinden biridir. Kullanılan termoplastik filamentler arasında polietilen tereftalat (PET), polilaktik asit (PLA) ve akrilonitril bütadien stiren (ABS) yer almaktadır. FDM'nin yaygın uygulamaları arasında binaların 3 boyutlu yazdırılması ve şekerleme üretimi yer almaktadır.
4. Bağlayıcı Püskürtme (MBJ)
https://youtu.be/NV9cVofqQ38
Bağlayıcı Püskürtme (MBJ), metal nesneleri üretmek için bağlayıcı püskürtme işlemini kullanan bir 3 boyutlu baskı tekniğidir. BJ nesneleri, bir bağlayıcı maddenin toz malzeme tabakası üzerine seçici olarak biriktirilmesiyle oluşturulur.
MBJ'de bağlayıcı madde, baskı kafaları tarafından metal toz yatağı üzerine biriktirilerek karmaşık geometrilere sahip nesneler üretilir. Bağlayıcı madde metal tozunu katmanların içinde ve arasında birbirine "yapıştırır".
Bir nesne oluşturmak için katmanlar, istenen nesne tamamlanana kadar üst üste katmanlanır. Tamamlandığında, işlevsel metal nesneler üretmek için sinterleme gibi işlem sonrası teknikleri uygulamanız gerekecektir.
Bu tekniği farklı malzemelerle (kum bileşikleri, seramik tozları, akrilikler) yapıştırıcılarla etkili bir şekilde yapıştırılması koşuluyla kullanabilirsiniz. Bağlayıcı püskürtme aynı zamanda tam renkli baskı parçaları üretmek için bağlayıcıya renk pigmentleri eklemenizi de sağlar.
Bağlayıcı Jetleme hızlı bir işlemdir. Ancak yapısal parçalar için her zaman uygun olmayan, taneli yüzeye sahip parçalar oluştururlar. Bu nedenle teknoloji, 3 boyutlu metal baskı ve fonksiyonel metal parçaların düşük maliyetli seri üretimi için idealdir. doğrulamak Özel 3D modelleri canlandırmak için Mixamo nasıl kullanılır?.
5. Dijital Işık İşleme (DLP)
Dijital Işık İşleme veya DLP, su jeti polimerizasyon teknolojisidir. 3D baskı teknolojisi polimerlerle çalışır ve SLA'ya çok benzer. Her iki teknikte de sıvı reçine, bir küvette ışık kullanılarak katman katman oluşturularak seçici olarak kürlenir.
Parçalar basıldıktan sonra, fazla reçinenin temizlenmesi ve güçlerinin arttırılması için bir ışık kaynağına maruz bırakılması gerekecektir. SLA gibi DLP de yüksek düzeyde boyutsal doğruluğa sahip parçalar oluşturmak için kullanılabilir.
İki teknoloji aynı zamanda destek yapıları ve işlem sonrası için benzer gereksinimlere sahiptir. Aralarındaki temel fark ışık kaynağıdır. DLP, ark lambası gibi daha geleneksel ışık kaynaklarını kullanır.
DLP, az miktarda reçine ile çalışarak hassas parçalar üretebilir, böylece malzeme ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar. Ancak bazen 3D baskı başarısız olabiliyor. İyi haber şu ki, başarısız 3D baskıları her zaman geri dönüştürebilirsiniz.
6. Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) ve Seçici Lazer Eritme (SLM)
Hem DMLS hem de SLM teknolojileri, parçaları oluşturmak için plastik yerine metal tozu kullanmaları dışında SLS'ye benzer. İşlem, metal tozu parçacıklarını eritmek ve onları katman katman kaynaştırmak için bir lazer kullanıyor. Kullanılan tipik malzemeler arasında bakır, titanyum alaşımı ve alüminyum alaşımı bulunur.
SLS'den farklı olarak hem DMLS hem de SLM, işlem sırasında gereken yüksek sıcaklıklar nedeniyle destek yapılarına ihtiyaç duyar. Destekleyici yapıları işlem sonrası kaldırabilirsiniz.
Ek olarak, SLM ve DMLS bitmiş ürünler mükemmel yüzey kalitesiyle daha güçlü olma eğilimindedir. Dikkate değer bir fark, DMLS'nin metal parçacıkları yalnızca erime noktasına kadar ısıtması, SLM'nin ise bunları tamamen eritmesidir. Diğer bir fark, DMLS'nin metal alaşımlı parçaları işleyebilmesi, SLM'nin ise titanyum gibi tek elemanlı parçalar üretmesidir. Doğrulamak Ender 3 Pro incelemesi: En uygun fiyatlı XNUMXD yazıcı mı?
Projeniz için en iyi 3D baskı teknolojisi nedir?
3D baskı teknolojisi seçerken göz önünde bulundurulması gereken pek çok faktör vardır; bunlar arasında gerekli malzemeler, nihai nesnenin görsel veya fiziksel özellikleri ve işlevselliği yer alır.
Her 3D baskı teknolojisinin, onu belirli projeler için daha uygun hale getiren güçlü ve zayıf yönleri vardır.
En yaygın 3 boyutlu baskı teknolojileri stereolitografi (SLA), seçici lazer sinterleme (SLS) ve erimiş biriktirme modellemesidir (FDM). Bu makalede, gereksinimlerinizi en iyi karşılayan teknolojiyi seçmenize yardımcı olmak için mevcut farklı 3D baskı teknolojileri ele alınmaktadır. Artık görüntüleyebilirsiniz 3D yazıcının nasıl çalıştığına ve en önemli özelliklerine ilişkin açıklama.










