Princíp lisovania technológie PolyJet je trochu podobný ako pri 3DP, ale nie je to lepidlo, ale živicový materiál, ktorý sa strieka. Aj keď nie je tak rozšírený ako SLS alebo SLA, stále zaujíma významné postavenie v oblasti segmentácie procesov 3D tlače a je tiež efektívnym výrobným nástrojom. Pomocou tejto technológie je možné vyrábať diely, prototypy a nástroje s hladkým povrchom a presnými rozmermi. Táto technológia poskytuje rozlíšenie a presnosť mikrovrstvy už od 0,1 mm a môže používať rôzne materiály vhodné pre akúkoľvek technológiu na vytváranie tenkostenných a zložitých geometrických štruktúr. Jeho aplikácie zahŕňajú:
1. Jemné prototypy s hladkými povrchmi môžu byť vytlačené, aby ukázali krásu konečného produktu.
2. Môže vyrábať presné formy, vŕtacie nástroje, prípravky a iné výrobné nástroje.
3. Dokáže si poradiť so zložitými tvarmi a detailmi a prezentovať jemné črty.
4. Viacfarebné a materiálové typy môžu byť aplikované na jeden model spoločne, aby sa zvýšila efektivita.
pracovný princíp
PolyJet možno považovať za blízkeho príbuzného technológie taveného nanášania. Rovnako ako FDM funguje tak, že na tlač častí po jednej vrstve sa používa hlava extrudéra. PolyJet však nepoužíva filamenty na ukladanie materiálov na tlačovú podložku, ale pracuje bližšie k 2D atramentovej tlači. Extrudér nanáša drobné kvapôčky zvoleného fotopolymérneho materiálu na tlačové lôžko a následne vytvrdzuje UV svetlom. .
Polyjet 3D tlač môže poskytnúť prirodzene hladkú kvalitu povrchu, čo znamená, že dodatočné brúsne alebo leštiace práce počas následného spracovania môžu byť výrazne znížené. Na druhej strane môžu byť polymérové diely farbené a lakované ako diely SLS, čo poskytuje veľa možností pri vytváraní jedinečných povrchových úprav. Časti Polyjet je možné v prípade potreby aj lepiť, čo vám dáva možnosť vytlačiť väčšie diely ako samostatné komponenty a potom ich spojiť.
Použité materiály
Technológia polyJet vo všeobecnosti používa živice namiesto plastov používaných v iných metódach 3D tlače. Najzákladnejšie tlačiarne môžu naraz používať iba jeden typ živice, ale zložitejšie tlačiarne môžu počas procesu tlače kombinovať viacero živíc, čím poskytujú veľkú flexibilitu pri vytváraní jedinečného vzhľadu dielu a dokonca poskytujú rôzne oblasti toho istého dielu. Nezávislá kvalita materiálu.
Polyjetová živica má rôzne farby a vlastnosti a jej tuhosť siaha od flexibilných materiálov podobných gume (26-28 Shore D) (ako je Objet TangoPlus) až po pevnejšie materiály (83-86 Shore D), ako napríklad Objet VeroClear. Okrem toho môžu byť poskytnuté materiály na tvarovanie na pridanie vrstvy materiálu podobného gume na tvrdšie časti. Vizuálne efekty sa môžu pohybovať od nepriehľadných až po priehľadné, ako aj čisto čierne alebo biele a môžu byť poskytnuté aj kompozitné materiály z rôznych živíc, aby sa zabezpečila špecifická kvalita materiálu.
Príprava pred tlačou
Pri navrhovaní dielov polyjet dbajte na nasledujúce užitočné pokyny:
1. Zvážte nosnú konštrukciu. Polyjetová tlač vyžaduje nosnú štruktúru všetkých previsov, aj keď tieto môžu byť potlačené špeciálnymi rozpustnými materiálmi, ktoré môžu výrazne urýchliť rýchlosť odstraňovania v procese následného spracovania.
2. Vyvážte hrúbku a rýchlosť vrstvy. Hoci polyjet dokáže tlačiť vrstvy tenké až 0,00063 palcov, výrazne to zníži rýchlosť tlače. Je potrebné nájsť primeranú rovnováhu medzi úrovňou detailov dielu a potrebným časom výroby.
3. Naplánujte si náklady na materiál. V porovnaní s inými materiálmi pre 3D tlač je Polyjet živica veľmi hustá, čo znamená, že na úspešnú tlač dielov potrebujete viac živice. Nezabudnite preto zvážiť náklady na podporné materiály.
4. Zvážte svoj účel. Viacprúdové materiály nie sú vhodné pre funkčné výrobné diely, aj keď, ako už bolo spomenuté vyššie, táto technológia je dobrá na vytváranie foriem a vzorov pre iné výrobné techniky. Ak chcete vytvoriť funkčné výrobné diely, môže vám lepšie poslúžiť iná metóda 3D tlače SLS.
Aký formát súboru je najvhodnejší? Farebné viacprúdové časti sú zvyčajne zachytené v známom formáte súboru STL alebo vo formáte VRML (Virtual Reality Modeling Language). V prípade súborov STL sú farby vyjadrené ako kódy RGD, zatiaľ čo súbory VRML poskytujú mnoho zložitých metód na aplikáciu farieb, ako je modelovanie textúr. Hoci súbory VRML nie sú bežné v aditívnej výrobe, flexibilita plnofarebnej tlače z nich robí užitočné vylepšenie pre polyjetovú tlač.
Hoci polyjetová 3D tlač stále nie je taká rozsiahla ako iné metódy, je to preferovaná technológia, ktorá poskytuje krajšiu kvalitu povrchu a úroveň detailov~