SLA (stereolitografia)

Oto jak to działa.

Laser (ustawiona długość fali) jest naświetlany na powierzchni światłoczułej żywicy, powodując polimeryzację i zestalanie żywicy od punktu do linii i od linii do powierzchni. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, platforma robocza pionowo obniża grubość warstwy, skrobak zdrapuje górną warstwę żywicy, kontynuuje skanowanie następnej warstwy utwardzania, mocno sklejonej, ostatecznie tworząc pożądany model 3D.
Stereolitografia wymaga struktur podporowych dla nawisów, które są zbudowane z tego samego materiału. Wymagane podpory dla nawisów i wnęk są generowane automatycznie, a następnie ręcznie usuwane.

Zalety

  • Wysoka precyzja i perfekcyjne szczegóły: SLA ma tolerancję ±0,1 mm. Minimalna grubość warstwy precyzyjnej produkcji może osiągnąć 0,05 mm
  • Gładka powierzchnia: Są gładkie w dotyku i łatwe do szlifowania, malowania lub innych prac wykończeniowych
  • Wybór materiałów: Można wybrać różne materiały w zależności od wymagań klienta, takich jak wytrzymałość, elastyczność i odporność na ciepło.
  • Oszczędność kosztów: W porównaniu z tradycyjnym CNC, SLA pozwala zaoszczędzić mnóstwo kosztów pracy i czasu.
  • Łatwe drukowanie dużych i złożonych modeli: SLA nie nakłada żadnych ograniczeń na strukturę modelu; drukarki SLA klasy przemysłowej mogą drukować modele o długości 1,7 metra, a nawet większe.
  • Personalizacja i drukowanie kompleksowe: Umowę SLA można dostosować do potrzeb klienta.

Wady

  • Części SLA są często delikatne i nie nadają się do zastosowań funkcjonalnych.
  • Podczas produkcji pojawią się podpory, które trzeba będzie usunąć ręcznie. Pozostaną ślady czyszczenia.

Branże wykorzystujące druk 3D SLA

Dzięki ponad 30-letniemu rozwojowi technologia druku 3D SLA jest najbardziej dojrzałą i najbardziej opłacalną spośród różnych technologii druku 3D obecnie, szeroko stosowaną w wielu dziedzinach przemysłu. Usługa szybkiego prototypowania SLA znacznie promowała rozwój i innowacyjność tych branż.

Postprodukcja

Ponieważ modele są drukowane w technologii SLA, można je łatwo szlifować, malować, galwanizować lub sitodrukować. Dla większości materiałów plastikowych dostępne są następujące techniki postprodukcji.

Materiały SLA

Dzięki drukowaniu SLA 3D możemy zakończyć produkcję dużych części z dobrą dokładnością i gładką powierzchnią. Istnieją cztery rodzaje materiałów żywicznych o określonych właściwościach.

JSADD 3D zapewnia najlepszą usługę redukcji tworzyw sztucznych i metali dla szerokiej gamy większości materiałów

JSADD 3D zapewnia najlepszą usługę redukcji tworzyw sztucznych i metali dla szerokiej gamy większości materiałów

SLA Model Typ Kolor Technologia Grubość warstwy Cechy
KS408A KS408A ABS jak Biały SLA 0,05-0,1 mm Dobra faktura powierzchni i dobra twardość
KS608A KS608A ABS jak Jasnożółty SLA 0,05-0,1 mm Wysoka wytrzymałość i duża wytrzymałość
KS908C KS908C ABS jak Brązowy SLA 0,05-0,1 mm Delikatna faktura powierzchni oraz wyraźne krawędzie i rogi
KS808-BL KS808-BK ABS jak Czarny SLA 0,05-0,1 mm Wysoka dokładność i wytrzymałość
KS408A Jesteśmy Ledo 6060 ABS jak Biały SLA 0,05-0,1 mm Wysoka wytrzymałość i twardość
KS808-BL Somos® Taurus ABS jak Węgiel drzewny SLA 0,05-0,1 mm Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość
KS408A Somos® GP Plus 14122 ABS jak Biały SLA 0,05-0,1 mm Bardzo dokładne i trwałe
KS408A Somos® EvoLVe 128 ABS jak Biały SLA 0,05-0,1 mm Wysoka wytrzymałość i trwałość
KS158T KS158T Jak PMMA Przezroczysty SLA 0,05-0,1 mm Doskonała przejrzystość
KS198S KS198S Guma jak Biały SLA 0,05-0,1 mm Wysoka elastyczność
KS1208H KS1208H ABS jak Półprzezroczysty SLA 0,05-0,1 mm Odporność na wysoką temperaturę
Somos 9120 Somos® 9120 PP jak Półprzezroczysty SLA 0,05-0,1 mm Wyższa odporność chemiczna
top