SL 3D-Drucker 3DSL – 450Hi
Einführung in die RP-Technologie
Rapid Prototyping (RP) ist eine neue Fertigungstechnologie, die erstmals Ende der 1980er Jahre in den USA eingeführt wurde. Es integriert moderne wissenschaftliche und technologische Errungenschaften wie CAD-Technologie, numerische Steuerungstechnologie, Lasertechnologie und Materialtechnologie und ist ein wichtiger Bestandteil fortschrittlicher Fertigungstechnologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schneidmethoden wird beim Rapid Prototyping ein Formmechanismus verwendet, bei dem geschichtete Materialien übereinandergelegt werden, um einen dreidimensionalen Teilprototyp herzustellen. Zunächst schneidet die Schichtungssoftware die CAD-Geometrie des Teils entsprechend einer bestimmten Schichtdicke auf und erhält eine Reihe von Konturinformationen. Der Formkopf der Rapid-Prototyping-Maschine wird von der Steuerung anhand der zweidimensionalen Konturinformationen gesteuert. Verfestigt oder geschnitten, um dünne Schichten verschiedener Abschnitte zu bilden und automatisch zu dreidimensionalen Einheiten übereinander zu legen
Additive Fertigung
Merkmale der RP-Technik
Anwendungen der RP-Technologie
Die RP-Technologie wird häufig in den Bereichen eingesetzt:
Modelle (Konzeptualisierung & Präsentation):
Industriedesign, schneller Zugriff auf Konzeptprodukte, Restaurierung von Designkonzepten,Ausstellung usw.
Prototypen (Design, Analyse, Verifizierung und Tests):
Designüberprüfung und -analyse,Designwiederholbarkeit und -optimierung usw.
Muster/Teile (sekundäre Form- und Gussvorgänge und Kleinserienfertigung):
Vakuuminjektion (Silikonform),Niederdruckinjektion (RIM, Epoxidform) usw.
Bewerbungsprozess von RP
Der Bewerbungsprozess kann entweder mit einem Objekt, 2D-Zeichnungen oder einfach einer Idee beginnen. Wenn nur das Objekt verfügbar ist, besteht der erste Schritt darin, das Objekt zu scannen, um CAD-Daten zu erhalten, mit dem Revese-Engineering-Prozess oder einfach nur mit Ergänzungen oder Modifikationen fortzufahren und dann mit dem RP-Prozess zu beginnen.
Wenn 2D-Zeichnungen oder Ideen vorhanden sind, müssen Sie mit der speziellen Software zum 3D-Modellierungsverfahren und dann zum 3D-Druckprozess übergehen.
Nach dem RP-Prozess können Sie das solide Modell für Funktionstests, Montagetests oder andere Gussverfahren entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden erhalten.
Einführung der SL-Technologie
Der inländische Name ist Stereolithographie, auch bekannt als Laserhärtungs-Rapid-Prototyping. Das Prinzip besteht darin, dass der Laser auf die Oberfläche des flüssigen lichtempfindlichen Harzes fokussiert und entsprechend der Querschnittsform des Teils abgetastet wird, sodass es selektiv von Punkt zu Linie zur Oberfläche ausgehärtet wird, um die Aushärtung eines Teils abzuschließen Anschließend wird die Hebeplattform um eine Schichtdicke abgesenkt und mit einer neuen Schicht Harz überzogen und per Laser ausgehärtet, bis das gesamte Massivmodell entsteht.
Vorteil der 2. Generation der SL 3D-Drucker von SHDM
Austauschbarer Harztank
Nur herausziehen und hineinschieben, Sie können ein anderes Harz drucken.
Der Harztank der 3DSL-Serie ist austauschbar (außer 3DSL-800). Beim 3DSL-360-Drucker befindet sich der Harztank im Schubladenmodus. Beim Austauschen des Harztanks ist es erforderlich, den Harztank auf den Boden abzusenken, zwei Verriegelungen anzuheben und den Harztank herauszuziehen. Füllen Sie neues Harz ein, nachdem Sie den Harztank gut gereinigt haben. Heben Sie dann die Verriegelungen an, schieben Sie den Harztank in den Drucker und verriegeln Sie ihn.
3DSL-450 und 3DSL 600 verfügen über das gleiche Harztanksystem. An der Unterseite des Harztanks befinden sich 4 Rollen, die das Herausziehen und Einschieben erleichtern.
Optisches System – Leistungsstarker Feststofflaser
Die SL-3D-Drucker der 3DSL-Serie verwenden das leistungsstarke Festkörperlasergerät von3Wund die kontinuierliche Ausgangswellenlänge beträgt 355 nm. Die Ausgangsleistung beträgt 200 mW bis 350 mW, Luftkühlung und Wasserkühlung sind optional.
(1). Lasergerät
(2). Reflektor 1
(3). Reflektor 2
(4). Strahlaufweiter
(5). Galvanometer
Hocheffizientes Galvanometer
Maximale Scangeschwindigkeit:10000 mm/s
Galvanometer ist ein spezieller Schwenkmotor. Seine Grundtheorie ist die gleiche wie beim Strommesser. Wenn ein bestimmter Strom durch die Spule fließt, divergiert der Rotor um einen bestimmten Winkel und der Ablenkwinkel ist proportional zum Strom. Daher wird das Galvanometer auch Galvanometerscanner genannt. Zwei vertikal installierte Galvanometer bilden zwei Scanrichtungen von X und Y.
Produktivitäts-Testwagen-Motorblock
Das Testteil ist ein Automotorblock, Teilegröße: 165 mm × 123 mm × 98,6 mm
Teilevolumen: 416 cm³, 12 Teile gleichzeitig drucken
Gesamtgewicht beträgt etwa 6500 g, Dicke: 0,1 mm, Strickgeschwindigkeit: 50 mm/s,
Es dauert 23 Stunden, bis es fertig ist.durchschnittlich 282g/h
Produktivitätstest – Schuhsohlen
SL 3D-Drucker: 3DSL-600Hi
Drucken Sie 26 Schuhsohlen gleichzeitig.
Es dauert 24 Stunden, bis es fertig ist
Durchschnittlich 55 Minfür eine Schuhsohle
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Anwendungsgebiete
Ausbildung
Schnelle Prototypen
Automobil
Casting
Kunstdesign
Medizinisch
Konfiguration:
Lasersystem | Lasertyp | Laserwellenlänge | Laserleistung (Ausgang) | |
Feststofflaser | 355 nm | ≥500 MW | ||
ScanningSystem | Scan-Galvanometer | LaserstrahlDurchmesser | Fokusmodus | |
SCANLAB (importiert) | VarifähigStrahl0,1–0,5 mm | F-Theta-Objektiv | ||
EmpfSchwimmsystem | EmpfSchwebemodus | Empfschwimmende Dicke | ||
Intelligentes Positionierungsvakuum SaugenBeschichtung | 0,03–0,25 mm (normal).::0,1 mm; Genau::0,03–0,1 mm;Hohe Geschwindigkeit::0,1–0,25 mm) | |||
Hebesystem | Hubmotor | Auflösung | Wiederholte Positionierung Auflösung | Datum-Plattform |
Hohe Präzision ACServomotor | 0,001 mm | ±0,01 mm | Marmor | |
Softwareumgebung | Betriebssystem | Steuerungssoftware | Datenschnittstelle | Internettyp |
WindowsXP/Win7 | 3DSLCON | Datei im STL/SLC-Format | Ethernet TCP/IP | |
Installationsumgebung | Leistung | Umgebungstemperatur | Umgebungsfeuchtigkeit | |
AC220V, 50 Hz, 16A | 24-28℃ | 20-40 % |