Kuidas 3D-printer töötab?

Mahulises vormingus printimist võimaldavate printerite ilmumine on inimese võimalusi erinevates tegevusvaldkondades tunduvalt laiendanud. Nüüd saate kodus luua igasuguse keerukuse ja konfiguratsiooniga erinevaid osi. Samal ajal kasutatakse tööks polümeerseid materjale, mida saab hõlpsalt poest osta või veebist tellida.

Kuid trükiprotsess ise on keeruline toimingute jada. Kaasaegsete tehnoloogiate mõistmiseks ja seadme korrektseks kasutamiseks on vaja teada selle tööpõhimõtet. Sellega näete meie artiklis.

3D-printer, lihtsustatult öeldes, on seade, mis loob kihiti printimisel kolmemõõtmelisi objekte. Esiteks moodustatakse mudel spetsiaalses programmis, seejärel töödeldakse seda niinimetatud G-koodi generaatori abil - see jagatakse horisontaalseteks kihtideks ja teisendatakse digitaalseks koodiks. Viimane saab printerile käsu, kus ja kuidas materjali rakendada.

See on keeruline struktuur, milles prindipea liigub ainult horisontaalselt. Materjali korraga mitmele tasapinnale kandmise tulemusena luuakse mahuline joonis. Spetsiaalsele töölauale moodustatakse joonis, mis näeb ette polümeeri liimimist ja kinnitamist.

Ühe kihi pealekandmisel langeb laua pind ühe taseme võrra madalamale - täpselt 1 kihi paksune ja prindipea rakendab järgmist kihti, kuni objekt on täielikult loodud.

TÄHTIS! Tänapäeval on 3D-printimine leidnud rakendust kõigis inimtegevuse valdkondades: alates ehitusest kuni meditsiinini.

SLA tehnoloogia

Mõistmise huvides tuleks kaaluda mitut polümeermaterjali toote valmistamiseks kasutamist. Üks sellistest meetoditest on SLA-tehnoloogia kasutamine:

  1. Mahutisse valatakse polümeer või vaik, mis laserkiirega kokkupuutel kõveneb.
  2. Pärast süsteemi sisselülitamist hakkab laser liikuma mööda vankreid.
  3. Laseri teatud kokkupuutepunktides muutub polümeer kõvemaks, selle struktuur muutub.
  4. Maht pärast kihi läbimist langeb allapoole, moodustades raami.

TÄHTIS! Selle tulemuseks on selged detailid, millel on materjali kõrge tugevus ja kvaliteet, kuid selle tehnoloogia kasutamine on liiga kallis.

SLS-tehnoloogia

See meetod põhineb laserkiire kasutamisel osade kaupa kihi loomiseks. Seadme keskele on paigaldatud platvormiga rull. Sellest teenib tooriku moodustamiseks spetsiaalset polümeermaterjali. Pärast õhukese kihi laserliimimist liimitakse polümeeripiirkonnad ühtlaselt, moodustades ühe taseme. Nii et valmis vormi saamine võtab mitu tsüklit.

See valik on täitmisel mõnevõrra keerulisem, kuid mitte madalama täpsusega. Maksumus on teiste versioonidega võrreldes keskmiselt madalam.

DLP-tehnoloogia

DLP-printimisvalik on 3D-modelleerimise valdkonnas suhteliselt uus leiutis, kuid põhimõte on peaaegu sama kui ülalpool esitatud meetoditel. Tuleks mõista, et DLP-printimisel toimib peamise tööriistana laseriseadete asemel riba, mille külge on kinnitatud LED-id, nagu SLA-tehnoloogia puhul. See võimaldab teil mitte ainult protsessi kiirendada, saada suurepärase kvaliteediga, vaid ka säästa seadmetel. Esitatud versioon on täiustatud versioon ja võtab juhtiva positsiooni.

EBM-tehnoloogia

Teine hulgitrüki valdkonnas kasutatav võimalus on EBM-i arendamine. See tehnoloogia hõlmab emitterite (elektronpüstolite) suunavate kiirte kasutamist. Kiirgusvoo kuumutamisel saavutatud kõrge temperatuuri tõttu hakkab materjal sulama ja võimaldab seejärel moodustada erineva konfiguratsiooni ja suurusega toote. Temperatuur võib ulatuda kuni 1000 ° C, mis võimaldab töötada isegi mõne metalliga.

TÄHTIS! Selle meetodi peamine eelis on kiire ja suur jõudlus, mis on äärmiselt kasulik suure töö ja suuremahulise tootmise korral.

Kõigi süsteemide koostalitlusvõime tagamiseks on vaja prindiparameetreid õigesti hallata ja tehnikat kohandada. 3D-printeri töö reguleerimiseks on erinevaid programme ja rakendusi. Peamine viis on kasutada arvutisse installitud tarkvara sätete kasutamist. Selle abil saate reguleerida järgmisi parameetreid:

  1. Düüsi temperatuur, millest polümeerset materjali mudeli valmistamiseks tarnitakse.
  2. Töölaua temperatuur materjali paremaks nakkumiseks pinnaga.
  3. Polümeeri tööpinnale jõudmise kiirus ja intensiivsus. See parameeter parandab ka kihtide rakendamist.
  4. Elektrimootorite töö trükimasina liikumiseks.

Samuti on olemas spetsiaalsed programmid, mis kasutavad kodeeringut kontrolleritega suhtlemiseks ja töövoo juhtimiseks.

Kuidas luua mudeleid 3D-pecha jaoksti

Sellise keeruka protsessi tagamiseks on vaja kasutada spetsiaalseid mudeleid, millele tulevane toode ehitatakse. Kui alles hakkate tehnoloogiat valdama, peaksite õppima kasutama tavaprogramme ja -rakendusi. Tavaliselt on komplektil kaasas põhivarustusega installi-CD ja komplekt valmisfiguure.

Rakenduse leiate Internetist või saate joonis veebis luua. Selles jaotises peate saama põhiprotseduuri mõistmiseks koolituse. Pärast seda võite proovida luua oma tulevaste üksikasjade jaoks paigutuse. Programm ise teisendab failivormingu ja saadab selle printimiseks.

Jäta Oma Kommentaar