SLA, acronimo di Stereolitografia, è anche conosciuta come Laser Rapid Prototyping. Si tratta del primo dei processi di produzione additiva noti collettivamente come "stampa 3D", ed è il processo più maturo e ampiamente utilizzato. Svolge un ruolo importante in diversi settori, tra cui design creativo, odontoiatria e medicina, produzione industriale, animazione, didattica universitaria, modelli architettonici, stampi per gioielli, personalizzazione e molti altri.
La SLA è una tecnologia di produzione additiva che funziona focalizzando un laser ultravioletto su una vasca di resina fotopolimerica. La resina viene solidificata fotochimicamente e si forma un singolo strato dell'oggetto 3D desiderato; il processo viene ripetuto per ogni strato fino al completamento del modello.
Il laser (con lunghezza d'onda impostata) viene irradiato sulla superficie della resina fotosensibile, provocandone la polimerizzazione e la solidificazione da punto a linea e da linea a superficie. Dopo la polimerizzazione del primo strato, la piattaforma di lavoro si abbassa verticalmente di un'altezza pari allo spessore dello strato, il raschietto livella lo strato superiore di resina, si procede alla scansione dello strato successivo in fase di polimerizzazione, incollando saldamente i vari strati e formando infine il modello 3D desiderato.
La stereolitografia richiede strutture di supporto per le sporgenze, realizzate con lo stesso materiale. I supporti necessari per le sporgenze e le cavità vengono generati automaticamente e successivamente rimossi manualmente.
Con oltre 30 anni di sviluppo, la tecnologia di stampa 3D SLA è attualmente la più matura e conveniente tra le varie tecnologie di stampa 3D, ampiamente utilizzata in molti settori industriali. Il servizio di prototipazione rapida SLA ha notevolmente promosso lo sviluppo e l'innovazione in questi settori.
Poiché i modelli sono stampati con tecnologia SLA, possono essere facilmente levigati, verniciati, galvanizzati o serigrafati. Per la maggior parte dei materiali plastici, ecco le tecniche di post-elaborazione disponibili.
Grazie alla stampa 3D SLA, possiamo realizzare componenti di grandi dimensioni con elevata precisione e superficie liscia. Sono disponibili quattro tipi di resina con caratteristiche specifiche.
| Accordo sui livelli di servizio (SLA) | Modello | Tipo | Colore | Tecnologia | Spessore dello strato | Caratteristiche |
![]() | KS408A | ABS come | Bianco | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Texture superficiale fine e buona durezza |
![]() | KS608A | ABS come | Giallo chiaro | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Elevata resistenza e grande tenacità |
![]() | KS908C | ABS come | Marrone | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Superficie dalla texture fine e bordi e angoli ben definiti. |
![]() | KS808-BK | ABS come | Nero | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Elevata precisione e grande robustezza |
![]() | Somos Ledo 6060 | ABS come | Bianco | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Elevata resistenza e tenacità |
![]() | Somos® Taurus | ABS come | Carbone | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Resistenza e durata superiori |
![]() | Somos® GP Plus 14122 | ABS come | Bianco | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Altamente preciso e durevole |
![]() | Somos® EvoLVe 128 | ABS come | Bianco | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Elevata resistenza e durata |
![]() | KS158T | PMMA come | Trasparente | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | trasparenza eccellente |
![]() | KS198S | Simile al gomma | Bianco | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Elevata flessibilità |
![]() | KS1208H | ABS come | Semitrasparente | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | resistenza alle alte temperature |
![]() | Somos® 9120 | Come PP | Semitrasparente | Accordo sui livelli di servizio (SLA) | 0,05-0,1 mm | Resistenza chimica superiore |
