Få øyeblikkelig sitat

Forstå stereolitografi: et dykk i 3D -utskriftsteknologi

Introduksjon:
Feltene til additiv produksjon og rask prototyping har sett betydelige endringer takket være den banebrytende3D -utskriftsteknologikjent somstereolitografi (SLA). Chuck Hull skapte SLA, den tidligste typen 3D -utskrift, på 1980 -tallet. Vi,Fce, vil vise deg alle detaljer om prosedyre og anvendelser av stereolitografi i denne artikkelen.

Prinsipper for stereolitografi:
I utgangspunktet er stereolitografi prosessen med å bygge tredimensjonale objekter fra digitale modeller lag for lag. I motsetning til konvensjonelle produksjonsteknikker (slik fresing eller utskjæring), som tilfører materiale ett lag om gangen, 3D -utskrift - inkludert stereolitografi - legger til materiale lag for lag.
Tre viktige konsepter i stereolitografi er kontrollert stabling, harpiksherding og fotopolymerisering.

Fotopolymerisering:
Prosessen med å påføre lys på flytende harpiks for å gjøre den til en fast polymer kalles fotopolymerisering.
Fotopolymeriserbare monomerer og oligomerer er til stede i harpiksen som brukes i stereolitografi, og de polymeriserer når de blir utsatt for spesielle lysbølgelengder.

Harpiksherding:
Et moms med flytende harpiks brukes som utgangspunkt for 3D -utskrift. Plattformen i bunnen av merverdiavgift er nedsenket i harpiksen.
Basert på den digitale modellen, stivner en UV -laserstråle selektivt det flytende harpikslaget etter lag når den skanner overflaten.
Polymerisasjonsprosedyren startes ved å eksponere harpiksen nøye for UV -lys, noe som stivner væsken til et belegg.
Kontrollert lagdeling:
Etter at hvert lag stivner, blir byggplattformen gradvis hevet for å eksponere og kurere det neste laget av harpiks.
Lag for lag, denne prosessen utføres til hele 3D -objektet er produsert.
Digital modellforberedelse:
Ved hjelp av Computer-Aided Design (CAD) programvare opprettes en digital 3D-modell eller anskaffet for å starte 3D-utskriftsprosessen.

Skiver:
Hvert tynne lag av den digitale modellen representerer et tverrsnitt av det ferdige objektet. 3D -skriveren blir instruert om å skrive ut disse skivene.

Printing:
3D -skriveren som bruker stereolitografi mottar den skiver modellen.
Etter å ha fordypet byggeplattformen i flytende harpiks, er harpiksen metodisk herdet lag for lag ved bruk av UV -laseren i samsvar med de skiver instruksjonene.

Etterbehandling:
Etter at objektet er skrevet ut i tre dimensjoner, blir det nøye tatt ut av flytende harpiks.
Rengjøring av overflødig harpiks, ytterligere herding av gjenstanden, og i visse situasjoner, sliping eller polering for en jevnere finish er alle eksempler på etterbehandling.
Applikasjoner av stereolitografi:
Stereolitografi finner applikasjoner i forskjellige bransjer, inkludert:

· Prototyping: SLA er mye brukt til rask prototyping på grunn av dens evne til å produsere svært detaljerte og nøyaktige modeller.
· Produktutvikling: Det brukes i produktutvikling for å lage prototyper for designvalidering og testing.
· Medisinske modeller: I det medisinske feltet brukes stereolitografi for å lage intrikate anatomiske modeller for kirurgisk planlegging og undervisning.
· Tilpasset produksjon: Teknologien brukes til å produsere tilpassede deler og komponenter for forskjellige bransjer.

Konklusjon:
Moderne 3D-utskriftsteknologier, som gir nøyaktighet, hastighet og allsidighet i produksjonen av intrikate tredimensjonale objekter, ble gjort mulig ved stereolitografi. Stereolitografi er fremdeles en sentral komponent i additiv produksjon, og hjelper til med å innovere et bredt spekter av bransjer etter hvert som teknologien går fremover.


Post Time: Nov-15-2023