Kas ir 3D drukāšana un kā tā darbojas?
Apr 15, 2021
Atstāj ziņu
3D printeris ir sava veida ātrās prototipēšanas tehnoloģijas mašīna. Tas ir sava veida digitālā modeļa fails kā pamats, kas izmanto pulverveida metālu vai plastmasu un citus saistošus materiālus objektu konstruēšanai, drukājot slāni pa slānim. Tajā laikā programmatūra pabeidz virkni digitālo šķēlīšu, izmantojot datorizētu dizainu (CAD) un pārsūta informāciju par šķēlēm uz 3D printeri, kas sakrauj secīgus plānos slāņus, līdz veidojas ciets priekšmets. Lielākā atšķirība starp 3D printeri un tradicionālo printeri ir tāda, ka" ink" tā ir īsta izejviela.
3D printera darbības princips būtībā ir tāds pats kā tradicionālajam printerim. Tie sastāv no vadības komponentiem, mehāniskām sastāvdaļām, drukas galviņām, palīgmateriāliem un apdrukājamajiem materiāliem. Drukāšanas principi ir vienādi.
3D printeris pirms printēšanas datorā galvenokārt izstrādā pilnīgu trīsdimensiju modeli un pēc tam to izdrukā. 3D drukāšanā ir daudz plānu plānu slāņu kraušanas veidu. Parasti izmantotie 3D printeri izmanto Fused Deposition Modeling (FDM). Kausētu uzkrāšanos sauc arī par drošinātāju uzkrāšanos. Tas ir pavedienu karsti izkausētu materiālu sildīšanas un ablācijas process un to ekstrudēšana caur sprauslu ar smalku sprauslu. Pēc izkausētā materiāla izkausēšanas to izspiež no sprauslas un sakrauj uz paneļa vai iepriekšējā sacietējušā materiāla slāņa. Pēc tam, kad temperatūra ir zemāka par sacietēšanas temperatūru, tā sāk sacietēt, un gala produkts veidojas, uzkrājot materiālu slāņus.
Starp 3D drukāšanas tehnoloģijām FDM ir visvienkāršākā mehāniskā struktūra, vienkāršākais dizains un zemākās ražošanas, aizsardzības un materiālu izmaksas. Tāpēc tas ir arī mājas darbvirsmas 3D printeriem visbiežāk izmantotais tehnoloģija. Darba procesu vispirms modelē datormodelēšanas programmatūra, ja jums ir gatavs modelis, piemēram, dzīvnieku modeļi, rakstzīmes vai miniatūras konstrukcijas utt. Standarta faila formāts dizaina programmatūras un printera sadarbībai ir STL faila formāts. STL failā tiek izmantotas trīsstūrveida sejas, lai tuvinātu objekta izskatu. Jo mazāks ir trīsstūris, jo augstāka ir iegūtās virsmas izšķirtspēja. Pēc tam kopējiet to 3D printerī, izmantojot SD karti, vai tieši pievienojiet datoru un 3D printeri, izmantojot USB kabeli, un pēc drukas iestatīšanas printeris tos var izdrukāt. Drukāšanas procesā printeris nolasa failā esošo šķērsgriezuma informāciju, abrazē šķērsgriezumus ar karsta kausējuma materiāliem un izdrukā šos šķērsgriezumus slānī pa slānim un pēc tam izveido entītiju.
Šīs tehnoloģijas iezīme ir tā, ka tā var radīt gandrīz jebkuras formas priekšmetus. Ar printeri izdrukātā šķērsgriezuma biezumu (tas ir, Z ass virzienu) un izšķirtspēju plaknes virzienā, tas ir, X ass-Y ass virzienu aprēķina dpi (pikseļi collā) vai mikrometri. Kopējais biezums ir 100 mikroni vai 0,1 mm, un daži printeri var izdrukāt tik plānu mikronu kā 16 mikroni. Plaknes virziens var izdrukāt izšķirtspēju lāzera printera tuvumā. Iespiestā&diametrs; tintes piliens" parasti ir no 50 līdz 100 mikroniem. Parasti modeļa izgatavošana, izmantojot tradicionālās metodes, prasa vairākas stundas vai vairākas dienas, atkarībā no mēroga un jucekļa pakāpes. Trīsdimensiju drukāšanas tehnoloģijas izmantošana var saīsināt laiku līdz vairākām stundām, protams, to nosaka printera funkcija un modeļa nekārtības mērogs un pakāpe.
Tradicionālās ražošanas metodes, piemēram, iesmidzināšana, var ražot polimēru izstrādājumus par zemākām izmaksām, savukārt trīsdimensiju drukāšanas tehnoloģija var saražot salīdzinoši nelielu skaitu produktu ar ātrāku, elastīgāku un zemāku izmaksu metodi. 3D galddatora mēroga 3D printeris var apmierināt dizaineru vai koncepciju izstrādes komandu vajadzības modeļu izgatavošanai.
