1. Prehľad vysoko presnej technológie 3D tlače
Pomocou aditívnej výroby, niekedy označovanej ako 3D tlač, sa vytvárajú trojrozmerné predmety pridávaním materiálov vrstva po vrstve. Pri hľadaní vysokej presnosti sa objavilo mnoho technológií vrátane stereolitografie (šošoviek), selektívneho laserového spekania (SLS), modelovania tavenej depozície (FDM), selektívneho laserového tavenia (SLM) a digitálneho spracovania svetla (DLP). Každá z týchto technológií má jedinečné vlastnosti vrátane presnosti, výberu materiálu, hospodárnosti a ďalších prvkov.
2. Odráža vysoko presnú technológiu 3D tlače
Stereoskopická litografia alebo šošovka
Stereoskopická litografia, jedna z prvých a najrozvinutejších technológií v 3D tlači, má priemyselne známu presnosť. Objektív vytvára objekty vrstveným vytvrdzovaním vrstvy fotocitlivej živice pomocou UV lasera. S rozmerovými toleranciami, ktoré sa zvyčajne udržiavajú v rozmedzí ± 0,15 % a spodným limitom ± 0,01 milimetra, dokáže technológia Lens produkovať predmety s hladkým povrchom a bohatými funkciami pomocou veľmi vysokej presnosti zaostrovania laserových lúčov. . Efektivita môže byť znížená pri vytváraní veľkých vecí, keďže výber materiálov technológie Lens je veľmi obmedzený a proces vytvrdzovania si vyžaduje čas.
Technika selektívneho laserového tavenia (SLM), špeciálne určená na 3D tlač kovov, sa môže pochváliť rovnako pozoruhodnou presnosťou. Kovové diely vznikajú SLM tavením a tuhnutím kovového prášku vrstvu po vrstve pomocou vysokoenergetických laserových lúčov. Vysoko pevné a extrémne presné kovové komponenty vhodné pre špičkové výrobné sektory vrátane letectva, automobilového priemyslu a medicíny vďaka vysoko regulovanému procesu tavenia a tuhnutia kovového prášku, ktorý SLM technológia dokáže vyrobiť. Technológia SLM má však vysoké náklady a prísne špecifikácie týkajúce sa veľkosti častíc a čistoty kovového prášku.
Vznikajúca technika 3D tlače Digital Light Processing (DLP) vytvrdzuje fotocitlivú živicu vrstvu po vrstve pomocou zdrojov UV svetla pomocou technológie digitálnej projekcie. Technológia DLP výrazne zvyšuje presnosť a efektivitu tlače tým, že má vyššiu rýchlosť vytvrdzovania a väčšiu projekčnú plochu ako Lens. Výroba komplikovaných štruktúr a vysoko presných detailov – ako sú biomedicínske modely, presné priemyselné diely atď. – technológia dLP je vhodná. Výber materiálu technológie DLP je však tiež obmedzený a veľmi sa hľadá stabilita projekčných zariadení a svetelných zdrojov.
3. Výhody a ťažkosti technológie 3D tlače s veľkou presnosťou
Vysoko presná technológia 3D tlače ponúka výhodu v tom, že umožňuje výrobu produktov so zložitými tvarmi a vysoko presnými funkciami, čím spĺňa vysoké štandardy presnosti a výkonu v prémiovom výrobnom sektore. Ďalej sú pre tieto technológie výhodou veľká voľnosť dizajnu a vysoká spotreba materiálu, čo pomôže výrazne znížiť výrobné náklady a urýchli cykly uvoľňovania produktov.
Napriek tomu má vysoko presná technológia 3D tlače určité ťažkosti. Po prvé, vysoko presná tlač si zvyčajne vyžaduje drahé nástroje a materiály, čím sa zvyšujú výrobné náklady. Po druhé, vysoko presná metóda tlače má prísne kritériá pre prostredie a prevádzkové podmienky, ako je teplota, vlhkosť, vibrácie atď., ktoré môžu ovplyvniť presnosť tlače. Na uspokojenie stále komplikovanejších a rozmanitejších priemyselných potrieb závisí vysoko presná tlačová technológia aj od neustálych technologických inovácií a investícií do výskumu a vývoja.
https://www.china-3dprinting.com/metal-3d-printing/stainless-steel-3d-printing-jewelry-spiral.html