SL 3D-tulostin 3DSL – 450Hi
RP-teknologian käyttöönotto
Rapid Prototyping (RP) on uusi valmistustekniikka, joka otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Yhdysvalloista 1980-luvun lopulla. Se yhdistää nykyaikaiset tieteelliset ja tekniset saavutukset, kuten CAD-teknologian, numeerisen ohjaustekniikan, lasertekniikan ja materiaalitekniikan, ja on tärkeä osa edistynyttä valmistustekniikkaa. Perinteisistä leikkausmenetelmistä poiketen nopeassa prototyyppien valmistuksessa käytetään muodostusmekanismia, jossa kerrostetut materiaalit asetetaan päällekkäin kolmiulotteisen osan prototyypin koneistamiseksi. Ensinnäkin kerrostusohjelmisto viipaloi osan CAD-geometrian tietyn kerrospaksuuden mukaan ja saa joukon ääriviivatietoja. Pikaprototyyppikoneen muotoilupäätä ohjaa ohjausjärjestelmä kaksiulotteisen ääriviivainformaation mukaan. Kiinteytetään tai leikataan ohuiksi kerroksiksi eri osista ja asetetaan automaattisesti kolmiulotteisiksi kokonaisuuksiksi
Lisäainevalmistus
RP-tekniikan ominaisuudet
RP-tekniikan sovellukset
RP-tekniikkaa käytetään laajasti seuraavilla alueilla:
Mallit (käsitteellistäminen ja esittely):
Teollinen muotoilu, nopea pääsy konseptituotteisiin, muotoilukonseptien restaurointi,Näyttely jne.
Prototyypit (suunnittelu, analyysi, todentaminen ja testaus):
Suunnittelun tarkastus ja analyysi,Suunnittelun toistettavuus ja optimointi jne.
Kuviot/osat (toissijaiset muovaus- ja valutoiminnot ja pienten erien tuotanto):
Tyhjiöruiskutus (silikonimuotti),Matalapaineruiskutus (RIM, epoksimuotti) jne.
RP:n hakuprosessi
Hakuprosessi voi alkaa joko esineestä, 2D-piirustuksista tai vain ideasta. Jos vain objekti on käytettävissä, ensimmäinen vaihe on skannata objekti CAD-tietojen saamiseksi, siirtyä revese-suunnitteluprosessiin tai vain muutos tai muokkaus ja aloittaa sitten RP-prosessi.
Jos 2D-piirustukset tai idea on olemassa, on tarpeen siirtyä 3D-mallinnukseen käyttämällä erityistä ohjelmistoa ja sitten siirtyä 3D-tulostusprosessiin.
RP-prosessin jälkeen voit saada kiinteän mallin toimintatestiä, kokoonpanotestiä varten tai siirtyä muihin toimenpiteisiin valua varten asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan.
SL-tekniikan esittely
Kotimainen nimi on stereolitografia, joka tunnetaan myös nimellä laserkovettuva nopea prototyyppi. Periaate on: laser fokusoidaan nestemäisen valoherkän hartsin pintaan ja skannataan osan poikkileikkauksen muodon mukaan siten, että se kovetetaan valikoivasti pisteestä viivaan pintaan, jolloin yhden kovettumisen saatetaan loppuun. kerros, jonka jälkeen nostotasoa lasketaan yhden kerroksen paksuudella ja pinnoitetaan uudelleen uudella hartsikerroksella ja kovetetaan laserilla, kunnes koko kiinteä malli muodostuu.
SHDM:n 2. sukupolven SL 3D -tulostimien etu
Vaihdettava hartsisäiliö
Vedä vain ulos ja työnnä sisään, voit tulostaa eri hartsia.
3DSL-sarjan hartsisäiliö on vaihdettavissa (paitsi 3DSL-800). 3DSL-360 tulostimessa hartsisäiliö on laatikkotilassa, hartsisäiliötä vaihdettaessa on tarpeen laskea hartsisäiliö pohjaan ja nostaa kaksi lukitussalpaa ja vetää hartsisäiliö ulos. Kaada uusi hartsi hartsisäiliön hyvin puhdistamisen jälkeen, nosta sitten lukitussalvat ja työnnä hartsisäiliö tulostimeen ja lukitse hyvin.
3DSL-450 ja 3DSL 600 on varustettu samalla hartsisäiliöjärjestelmällä. Hartsisäiliön alla on 4 vääntöä ulosvetämisen ja sisään työntämisen helpottamiseksi.
Optinen järjestelmä - Tehokas kiinteä laser
3DSL-sarjan SL 3D -tulostimet käyttävät erittäin tehokasta kiinteää laserlaitetta3Wja jatkuvan lähtöaallon pituus on 355 nm. Lähtöteho on 200mw-350mw, ilmajäähdytys ja vesijäähdytys ovat valinnaisia.
(1). Laser laite
(2). Heijastin 1
(3). Heijastin 2
(4). Beam Expander
(5). Galvanometri
Tehokas galvanometri
Suurin skannausnopeus:10000mm/s
Galvanometri on erityinen kääntömoottori, sen perusteoria on sama kuin virtamittarissa, kun tietty virta kulkee kelan läpi, roottori poikkeaa tietystä kulmasta ja taipumakulma on verrannollinen virtaan. Joten galvanometriä kutsutaan myös galvanometriskanneriksi. Kaksi pystysuoraan asennettua galvanometriä muodostavat kaksi skannaussuuntaa X ja Y.
Tuottavuustesti-auton moottorilohko
Testausosa on auton moottorilohko, osan koko: 165mm × 123mm × 98,6mm
Osan tilavuus: 416cm³, Tulosta 12 kappaletta samanaikaisesti
Kokonaispaino noin 6500g, Paksuus: 0,1mm, Sytytysnopeus: 50mm/s,
Valmistuminen kestää 23 tuntia,keskimäärin 282g/h
Tuottavuustesti - kenkien pohjat
SL 3D -tulostin: 3DSL-600Hi
Tulosta 26 kengänpohjaa samanaikaisesti.
Valmistuminen kestää 24 tuntia
Keskimäärin 55 minyhdelle kengänpohjalle
Lataa esite
Sovellusalueet
koulutus
Nopeat prototyypit
Auto
Valu
Taidesuunnittelu
Lääketieteellinen
Kokoonpano:
Laserjärjestelmä | Laser tyyppi | Laser aallonpituus | Laserteho (lähtö) | |
Kiinteä laser | 355 nm | ≥ 500mw | ||
SkannataningJärjestelmä | Scan Galvanometer | LasersädeHalkaisija | Tarkennustila | |
SCANLAB (tuotu) | Varipystyypalkki0,1-0,5 mm | F-theta linssi | ||
Recoating System | Recoating Mode | Reckaura Paksuus | ||
Älykäs paikannustyhjiö imuPinnoite | 0,03-0,25 mm (normaali:0,1 mm; Tarkka:0,03-0,1 mm;Suuri nopeus:0,1-0,25 mm) | |||
Nostojärjestelmä | Nostomoottori | Resoluutio | Toistuva paikannus Resoluutio | Datum Platform |
Korkean tarkkuuden ACServo moottori | 0,001 mm | ±0,01 mm | Marmori | |
Ohjelmistoympäristö | Käyttöjärjestelmä | Ohjausohjelmisto | Tietojen käyttöliittymä | Internet-tyyppi |
WindowsXP/Win7 | 3DSLCON | STL/SLC-muotoinen tiedosto | Ethernet TCP/IP | |
Asennusympäristö | Tehoa | Ympäristön lämpötila | Ympäristö Kosteus | |
AC220V,50HZ,16A | 24-28℃ | 20-40 % |