SL 3D პრინტერი 3DSL – 450Hi
RP ტექნოლოგიის შესავალი
სწრაფი პროტოტიპინგი (RP) არის წარმოების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც პირველად დაინერგა შეერთებული შტატებიდან 1980-იანი წლების ბოლოს. იგი აერთიანებს თანამედროვე სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ მიღწევებს, როგორიცაა CAD ტექნოლოგია, რიცხვითი კონტროლის ტექნოლოგია, ლაზერული ტექნოლოგია და მატერიალური ტექნოლოგია და წარმოადგენს მოწინავე წარმოების ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან ნაწილს. ჭრის ტრადიციული მეთოდებისგან განსხვავებით, სწრაფი პროტოტიპირება იყენებს ფორმირების მექანიზმს, რომელშიც ფენიანი მასალები თავსდება სამგანზომილებიანი ნაწილის პროტოტიპის დასამუშავებლად. პირველ რიგში, ფენების პროგრამული უზრუნველყოფა ანაწილებს ნაწილის CAD გეომეტრიას გარკვეული ფენის სისქის მიხედვით და იღებს კონტურული ინფორმაციის სერიას. სწრაფი პროტოტიპის აპარატის ფორმირების თავი კონტროლდება საკონტროლო სისტემით ორგანზომილებიანი კონტურის ინფორმაციის მიხედვით. გამყარდება ან იჭრება სხვადასხვა სექციების თხელი ფენების შესაქმნელად და ავტომატურად მოთავსებულია სამგანზომილებიან ერთეულებად
დანამატის წარმოება
RP ტექნიკის მახასიათებლები
RP ტექნოლოგიის აპლიკაციები
RP ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება შემდეგ სფეროებში:
მოდელები (კონცეპტუალიზაცია და პრეზენტაცია):
სამრეწველო დიზაინი, სწრაფი წვდომა კონცეფციის პროდუქტებზე, დიზაინის კონცეფციების აღდგენა,გამოფენა და ა.შ.
პროტოტიპები (დიზაინი, ანალიზი, გადამოწმება და ტესტირება):
დიზაინის შემოწმება და ანალიზი,დიზაინის განმეორებადობა და ოპტიმიზაცია და ა.შ.
შაბლონები/ნაწილები (მეორადი ჩამოსხმა და ჩამოსხმის ოპერაციები და მცირე ჯიშების წარმოება):
ვაკუუმის ინექცია (სილიკონის ფორმა),დაბალი წნევის ინექცია (RIM, ეპოქსიდური ყალიბი) და ა.შ.
RP-ის განაცხადის პროცესი
განაცხადის პროცესი შეიძლება დაიწყოს ობიექტიდან, 2D ნახაზებიდან ან უბრალოდ იდეიდან. თუ მხოლოდ ობიექტი ხელმისაწვდომია, პირველი ნაბიჯი არის ობიექტის სკანირება CAD მონაცემების მისაღებად, გადადით საინჟინრო პროცესზე ან უბრალოდ შესწორებაზე ან მოდიფიკაციაზე და შემდეგ დაიწყეთ RP პროცესი.
თუ არსებობს 2D ნახატები ან იდეა, აუცილებელია გადავიდეთ 3D მოდელირების პროცედურაზე სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით და შემდეგ გადავიდეთ 3D პრინინგის პროცესზე.
RP პროცესის შემდეგ, შეგიძლიათ მიიღოთ მყარი მოდელი ფუნქციონალური ტესტისთვის, შეკრების ტესტისთვის ან გადახვიდეთ ჩამოსხმის სხვა პროცედურებზე კლიენტების რეალური საჭიროებების შესაბამისად.
SL ტექნოლოგიის დანერგვა
შიდა სახელწოდებაა სტერეოლითოგრაფია, ასევე ცნობილია როგორც ლაზერული სამკურნალო სწრაფი პროტოტიპირება. პრინციპი ასეთია: ლაზერი ფოკუსირებულია თხევადი ფოტომგრძნობიარე ფისის ზედაპირზე და სკანირებულია ნაწილის კვეთის ფორმის მიხედვით, ისე, რომ იგი შერჩევით იშუშება წერტილიდან ხაზამდე ზედაპირზე, რათა დასრულდეს ერთის გამაგრება. ფენა, შემდეგ კი ამწევი პლატფორმა ქვეითდება ერთი ფენის სისქით და ხელახლა დაფარულია ფისოვანი ახალი ფენით და მუშავდება ლაზერით, სანამ მთლიანი მყარი მოდელი არ ჩამოყალიბდება.
SHDM-ის SL 3D პრინტერების მე-2 თაობის უპირატესობა
შესაცვლელი ფისოვანი ავზი
მხოლოდ ამოიღეთ და ჩასვით, შეგიძლიათ დაბეჭდოთ სხვა ფისოვანი.
3DSL სერიის ფისოვანი ავზი ცვალებადია (3DSL-800-ის გარდა). 3DSL-360 პრინტერისთვის ფისოვანი ავზი არის უჯრის რეჟიმით, ფისოვანი ავზის გამოცვლისას აუცილებელია ფისოვანი ავზის დაწევა ქვევით და აწევა საკეტის ორი საკეტი და ფისოვანი ავზის ამოღება. ჩაასხით ახალი ფისი ფისოვანი ავზის კარგად გაწმენდის შემდეგ, შემდეგ აწიეთ საკეტის სამაგრები და ჩასვით ფისოვანი ავზი პრინტერში და კარგად ჩაკეტეთ.
3DSL-450 და 3DSL 600 არის იგივე ფისოვანი სატანკო სისტემით. ფისოვანი ავზის ქვეშ არის 4 სამაგრი, რათა გაადვილდეს ამოღება და შეყვანა.
ოპტიკური სისტემა - ძლიერი მყარი ლაზერი
3DSL სერიის SL 3D პრინტერები იღებენ მაღალ მძლავრ მყარ ლაზერულ მოწყობილობას3Wდა უწყვეტი გამომავალი ტალღის სიგრძეა 355 ნმ. გამომავალი სიმძლავრეა 200მვტ-350მვტ, ჰაერის გაგრილება და წყლის გაგრილება არჩევითია.
(1). ლაზერული მოწყობილობა
(2). რეფლექტორი 1
(3). რეფლექტორი 2
(4). სხივის გამაფართოებელი
(5). გალვანომეტრი
მაღალი ეფექტურობის გალვანომეტრი
სკანირების მაქსიმალური სიჩქარე:10000 მმ/წმ
გალვანომეტრი არის სპეციალური სვინგის ძრავა, მისი ძირითადი თეორია იგივეა, რაც დენის მრიცხველი, როდესაც გარკვეული დენი გადის კოჭში, როტორი განსხვავდება გარკვეული კუთხით, ხოლო გადახრის კუთხე დენის პროპორციულია. ასე რომ, გალვანომეტრს ასევე უწოდებენ გალვანომეტრის სკანერს. ორი ვერტიკალურად დამონტაჟებული გალვანომეტრი ქმნის X და Y სკანირების ორ მიმართულებას.
პროდუქტიულობის ტესტი - მანქანის ძრავის ბლოკი
სატესტო ნაწილი არის მანქანის ძრავის ბლოკი, ნაწილის ზომა: 165mm×123mm×98.6mm
ნაწილის მოცულობა: 416 სმ³, დაბეჭდეთ 12 ცალი ერთდროულად
მთლიანი წონა არის დაახლოებით 6500 გ, სისქე: 0.1 მმ, დარტყმის სიჩქარე: 50 მმ/წმ,
დასრულებას 23 საათი სჭირდება,საშუალოდ 282 გ/სთ
პროდუქტიულობის ტესტი - ფეხსაცმლის ძირები
SL 3D პრინტერი: 3DSL-600Hi
დაბეჭდეთ 26 ფეხსაცმლის ძირი ერთდროულად.
დასრულებას 24 საათი სჭირდება
საშუალოდ 55 წთერთი ფეხსაცმლის ძირისთვის
ბროშურის ჩამოტვირთვა
განაცხადის სფეროები
განათლება
სწრაფი პროტოტიპები
ავტომობილი
კასტინგი
არტ დიზაინი
სამედიცინო
კონფიგურაცია:
ლაზერული სისტემა | ლაზერის ტიპი | ლაზერის ტალღის სიგრძე | ლაზერული სიმძლავრე (გამომავალი) | |
მყარი ლაზერი | 355 ნმ | ≥500 მვტ | ||
სკანირებაningსისტემა | გალვანომეტრის სკანირება | ლაზერის სხივიდიამეტრი | ფოკუსის რეჟიმი | |
SCANLAB (იმპორტირებული) | Variშეუძლიასხივი0,1-0,5 მმ | F-theta ობიექტივი | ||
რეკშვრიის სისტემა | რეკშვრიის რეჟიმი | რეკშვრიის სისქე | ||
ინტელექტუალური პოზიციონირების ვაკუუმი შეწოვასაფარი | 0.03-0.25 მმ (ნორმალური:0.1 მმ; ზუსტი:0,03-0,1მმ;მაღალი სიჩქარე:0,1-0,25 მმ) | |||
ამწევი სისტემა | ამწევი ძრავა | რეზოლუცია | განმეორებითი პოზიციონირება რეზოლუცია | მონაცემთა პლატფორმა |
მაღალი სიზუსტით აCსერვო ძრავა | 0.001 მმ | ±0.01 მმ | მარმარილო | |
პროგრამული გარემო | ოპერაციული სისტემა | საკონტროლო პროგრამული უზრუნველყოფა | მონაცემთა ინტერფეისი | ინტერნეტის ტიპი |
WindowsXP/Win7 | 3DSLCON | STL/SLC ფორმატის ფაილი | Ehternet TCP/IP | |
სამონტაჟო გარემო | ძალაუფლება | გარემოს ტემპერატურა | გარემოს ტენიანობა | |
AC220V,50HZ,16A | 24-28℃ | 20-40% |