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高精度的SLA快速成型技术轻松实现手板模型领域的黄金标准。光敏树脂3d打印机是指以光敏树脂为打印材料的3d打印设备,这是目前较为成熟的3d打印技术,已经有着近20年的发展历史。随着树脂材料的不断更新发展,逐渐具备了多种属性,也逐渐开始在工业领域显现真正的市场化应用价值。
1、KINGSreg; H系列三D打印机高效系统将SLA光固化3D打印技术发挥得**,所打印的手板模型可用于产品开发、快速模具制造以及较终用途,不仅具有精密的细节特征和**的机械性能,而且每个模具的打印成本也远远低于其他3D打印技术。
2、KINGSreg; H系列所采用的德国振镜扫描系统以及智能定位真空吸附涂层系统,大大提高了打印速度,铺层厚度可精准到0.05mm。五款机型满足了不同体积的成型要求,较大可达到800mm*800mm*500mm。
3、KINGSreg; H系列3d打印设备是专业级的手板模型3D打印机,此系列机型可帮助您降低手板制作成本,还可以在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、恒定性等方面实现**的提升。
4、KINGSreg; H系列所采用的材料为光敏树脂,金石为您提供了多种材料选择,包括硬料、软料、弹性料、彩色料、透明料、耐高温料、高强度料,这些材料追赶了传统塑料的性能,在耐高温、抗拉伸强度以及抗冲击强度方面均有**的表现。
SLA是光固化成型技术的英文简称,属于增材制造的一种,是目前国家重点鼓励的发展项目。金石三维研发的光敏树脂已经具有国际水平,配合金石光固化3d打印机使用,具有打印精度高、速度快等优势,打印鞋模的速度居于****,欢迎广大客户前来咨询。您的手板模型不在单一枯燥,您可以满足不同客户的需求,获得更大的市场份额和更高的满意度。
SLA光固化3D打印技术
现在有金石工业级3D打印机设备小编来给你们说说 什么是SLA技术
光固化技术可以追溯到1977年,美国的Swainson提出使用射线来引发材料相变,制造三维物体。由于资金问题,该项目于1980年终止。同样的研究于1984年在巴特尔实验室(Battelle Laboratories)展开,该研究项目被称为光化学加工(Photochemical Machining)。尽管当时**为这项技术提供了完善的实验室硬件支撑,但是没能够实现商业化。
1983年,Charles Hull发明了光固化成型技术,并在1986年获得申请专利。同年,Charles Hull在加利福尼亚州成立了3D Systems公司,致力于将光固化技术商业化。1988年,3D Systems推出**台商业设备SLA-250,光固化快速成型技术在世界范围内得到了迅速而广泛的应用。SLA-250的面世成为了3D打印技术发展史上的一个里程碑事件,其设计思想和风格几乎影响了后续所有的3D打印设备。
SLA是"Stereo Lithography Apparatus"的缩写,是世界上较早出现并实现商品化的一种快速成形(Rapid Prototyping, RP)技术,也是研究较深入、应用较广泛的快速成形技术之一。其工艺是基于液态光敏树脂的光聚合原理,专业翻译为“立体光固化成型法”。
1.通过CAD设计出三维实体模型,利用离散程序将模型进行切片处理,设计扫描路径,产生的数据将精确控制激光扫描器和升降台的运动;
2.激光光束通过数控装置控制的扫描器,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,使表面特定区域内的一层树脂固化后,当一层加工完毕后,就生成零件的一个截面;
3.升降台下降一定距离,固化层上覆盖另一层液态树脂,再进行*二层扫描,*二固化层牢固地粘结在**固化层上,这样一层层叠加而成三维工件原型;
4.将原型从树脂中取出后,进行较终固化,再经抛光、电镀、喷漆或着色处理即得到要求的产品。
SLA的技术优势
光固化成型法是较早出现的快速原型制造工艺,成熟度高,经过了长时间的检验。
1.由CAD数字模型直接制成原型,加工速度快,产品生产周期短,*切削工具与模具。
2.可以加工结构外形复杂或使用传统手段难于成型的原型和模具。
3.使CAD数字模型直观化,降低错误修复的成本。
4.为实验提供试样,可以对计算机仿真计算的结果进行验证与校核。
5.可联机操作,可远程控制,利于生产的自动化。
6.相比热熔型材料的3D打印成型工艺(如FDM),SLA成型精度高,表面平整。
技术缺陷:SLA系统造**昂,使用和维护成本过高。
1.SLA系统是要对液体进行操作的精密设备,对工作环境要求苛刻。
2.成型件多为树脂类,强度、刚度和耐热性有限,不利于长时间保存。
3.预处理软件与驱动软件运算量大,与加工效果关联性太高。
SLA 3D打印用途
SLA 3D打印有打印形状广泛,成型速度快,精度高的特点, 应用的领域几乎包括了制造领域的各个行业,在医疗、人体工程、文物保护等行业也得到了越来越广泛的应用。
目前主要是应用于新产品开发的设计验证和模拟样品的试制上,即完成从产品的概念设计→造型设计→结构设计→基本功能评估→模拟样件试制这段开发过程。对某些以塑料结构为主的产品还可以进行小批量试制,或进行一些物理方面的功能测试、装配验证、实际外观效果审视,甚至将产品小批量组装**投放市场,达到投石问路的目的。
快速成型技术的主要应用各行业的应用状况如下 :
1.汽车、摩托车 : 外形及内饰件的设计、改型、装配试验,发动机、汽缸头试制。
2.家电 : 各种家电产品的外形与结构设计,装配试验与功能验证,市场宣传,模具制造。
3.通讯产品 : 产品外形与结构设计,装配试验,功能验证,模具制造。
4.航空、航天 : 特殊零件的直接制造,叶轮、涡轮、叶片的试制,发动机的试制、装配试验。
5.轻工业 : 各种产品的设计、验证、装配,市场宣传,玩具、鞋类模具的快速制造。
6.医疗 : 医疗器械的设计、试产、试用, CT 扫描信息的实物化,手术模拟,人体骨关节的配制。
7.* : 各种武器零部件的设计、装配、试制,特殊零件的直接制作,遥感信息的模型制作。
8.精密铸造:在由于光固化快速成形设备使用的液态树脂是由碳、氢、氧等元素组成的高分子材料,在700℃以上的温度下,可以完全烧蚀,没有任何残留物质,对于失蜡法制造精密铸造模型来说,这是一个非常重要的性能。 目前在珠宝行业可代替人工雕蜡过程,可大大提高成型精度和效率。
SLA打印材料液态树脂
目前整个3D打印行业,不管是FDM技术,还是SLA技术,较核心的问题不是设备技术层面,而是打印材料层面,这个问题困扰了SLA 3D打印的发展。FDM设备用的材料可以说是遥遥良好其他3D打印技术,已相对成熟,但SLA技术仍因材料问题而应用受限。
SLA设备所使用的液态树脂,在成型机械性能上还无法达到替代传统注塑成型制品,存在韧性差,强度低的问题,所以市场上出现的实用件很少。
在高端应用中,比如对力学性能和精度要求较高的手板模,树脂基本被国外垄断,国内的厂商能生产出SLA设备直接使用的树脂材料的**。少有的几家国产树脂材料,有韧性不足、成型模型粗糙、强度差、成型变形收缩大等一系列问题。
针对这一问题,目前润奥化工与南京大学等高校合作,共同开发使用于SLA/DLP工艺3D打印树脂,并已取得可喜进展。