Lézeres sztereolitográfia

A lézeres sztereolitográfia (röviden : SLA és STL az angol  Stereolithography -ból ) az egyik gyors prototípus -készítési technológia . A sztereolitográfiai készüléket először Chuck Hull szabadalmaztatta 1984-ben. [egy]

A technológia alapjai

A lézeres sztereolitográfia technológiája egy fotopolimerizálható készítmény (PPC) polimerizációján alapul, amelyet lézersugárzással vagy higanylámpák sugárzásával fotoiniciálnak .

Ez a módszer abban különbözik a többitől, hogy nem porokat használ „építőanyagként”, hanem folyékony halmazállapotú fotopolimereket . Egy hálós platformot (liftet) helyeznek egy folyékony fotopolimerrel ellátott tartályba, amelyen a prototípust "neveljük".

Ezzel a technológiával egy számítógépen megtervezett háromdimenziós objektumot szintetizálnak folyékony PPC-ből egymás utáni vékony (0,05-0,2 mm) [2] rétegekben, amelyek lézersugárzás hatására egy mozgó platformon [3] képződnek . Általános szabály, hogy a vízszintes metszeteket létrehozó processzor először a jövőbeli objektum 3D-s modelljének leírását konvertálja az STL fájl formátumból egy réteges szakaszok halmazává a kívánt magassági lépéssel, amelynek tömbje a futtatható fájlba kerül. az SLI kiterjesztés [3] . Ez a fájl kétdimenziós vektoradat-készlet, amely szekvenciálisan szabályozza a lézersugár orientációját tükrök segítségével az objektumszintézis folyamatában, a lézer bekapcsolására, a platform mozgatására vonatkozó parancsokkal stb. [3]

Ezután a lézer be van kapcsolva, és hatással van a polimer azon részeire, amelyek megfelelnek a céltárgy falainak, és ezek megkeményednek. Ezután az egész platform egy kicsit mélyebbre süllyed, a réteg vastagságával megegyező mértékben. Ezen a ponton egy speciális kefe öntözi meg azokat a területeket, amelyek a folyadék felületi feszültsége miatt szárazak maradhattak. Az építkezés befejezése után az objektumot speciális vegyületekkel fürdőbe merítik, hogy eltávolítsák a felesleget és megtisztítsák. És végül a végső besugárzás erős ultraibolya fénnyel a végső keményedés érdekében. Sok más 3D prototípus-készítési technikához hasonlóan az SLA is megköveteli a tartószerkezetek felállítását, amelyeket a befejezés után manuálisan eltávolítanak [3] [4] .

A lézeres sztereolitográfia lehetővé teszi a lehető legrövidebb idő alatt (több órától több napig) a tervezéstől vagy a tervezési ötlettől az alkatrész kész modelljéig való eljutást [3] [4] .

Jellemzők

A fő különbség a lézeres sztereolitográfok gyártói között a fenti jellemzők, mivel általában az ilyen gépek eszköze és működési elve azonos. Bármely SLA-gépben lehetséges bármilyen fogyóanyag felhasználása megfelelő beállítások után. Az SLA módszerrel végzett 3D nyomtatás egyik előnye a sebesség, amely a modell magassága mentén átlagosan 4-7 mm/óra (a munkaállvány terhelésétől és az építési lépéstől függően) [2] . A sztereolitográfiai berendezések egyik gyártója, a 3D Systems (USA) 250x250x250 mm-től 1500x750x500 mm-ig terjedő szintéziskamra-méretű gépeket kínál [2] . A belga Materialize cég egy olyan gépet hozott létre, amely akár két méteres objektumok létrehozására is alkalmas.

Hátrányok

Alkalmazások

Lásd még

Jegyzetek

  1. Charles W. Hull. Amerikai szabadalom "Készülékek háromdimenziós objektumok előállítására sztereolitográfia segítségével"  (angolul) (1984). Letöltve: 2017. július 20. Az eredetiből archiválva : 2018. január 12.
  2. 1 2 3 4 Zlenko M.A., Popovich A.A., Mutylina I.N. Additív technológiák a gépészetben. - Szentpétervár: Műszaki Egyetemi Kiadó. - 2013. - S. 87 - 96. - 222 p. - [1] Archiválva : 2017. augusztus 14. a Wayback Machine -nél
  3. 1 2 3 4 5 V. Slyusar. Fabber technológiák. Új 3D modellező eszköz . Folyóirat "Elektronika: Tudomány, Technológia, Üzlet" - 2003. - 5. szám, p. 54-60. (2003). Letöltve: 2017. július 20. Az eredetiből archiválva : 2018. szeptember 21..
  4. 1 2 V. Slyusar. Gyár minden házban . A világ körül. - 1. szám (2008). - 2008. január. (2008). Letöltve: 2017. július 20. Az eredetiből archiválva : 2017. augusztus 28..
  5. Egorenko M.P., Efremov V.S., Katkov I.A. A 3D nyomtatási technológia felhasználásának kilátásai a nanodrones videokamerák optikai rendszereinek fejlesztésében.// Interexpo Geo-Siberia. - Novoszibirszk: Szibériai Állami Georendszerek és Technológiák Egyeteme. - 5. évfolyam 2. sz. - 2017. - C. 19-23. [2] Archiválva : 2019. május 30. a Wayback Machine -nél

Irodalom

Linkek