Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> 3D печать

3D-печать PolyJet:объяснение преимуществ, материалов и типов

3D-печать PolyJet — это процесс, используемый для создания многоцветных компонентов из разных материалов с использованием процесса, аналогичного стандартным струйным принтерам. Головка струйного типа наносит несколько капель фотополимера на рабочую пластину. Источник ультрафиолетового света немедленно отверждает этот слой, и процесс повторяется до тех пор, пока деталь не будет завершена. 

Ключевым преимуществом печати PolyJet является возможность создавать детали из разных цветов и материалов за один раз. Это позволяет создавать прототипы, которые по цвету и внешнему виду точно соответствуют конечному продукту. PolyJet также может создавать эти многоцветные детали намного быстрее, чем большинство других технологий 3D-печати. В 3D-печати PolyJet можно использовать множество различных материалов, которые могут быть прозрачными и иметь свойства резины, а также имитировать свойства обычных термопластов, таких как АБС-пластик или полипропилен.

Что такое 3D-печать PolyJet™?

В процессе 3D-печати PolyJet™ используется печатающая головка впускного типа, которая может наносить несколько различных материалов из независимых сопел на платформу сборки; как таковой PolyJet™ является подклассом струйной печати. Материалы, используемые в принтерах PolyJet™, представляют собой исключительно фотополимеры. Эти напечатанные на 3D-принтере полимеры затвердевают под воздействием ультрафиолета. Детали PolyJet™ также требуют вспомогательных материалов для больших вылетов и внутренних объемов, а это означает, что может потребоваться некоторая постобработка. PolyJet отлично подходит для цветной 3D-печати, как показано ниже:

Каковы преимущества использования печати PolyJet?

Преимущество использования принтеров PolyJet™ заключается в том, что они позволяют быстро изготавливать прототипы «формы, формы и функциональности». Эти прототипы выглядят и ощущаются как конечный продукт, поскольку в них используются разные цвета и разные материалы. Например, можно распечатать макет ручной дрели, который будет иметь все соответствующие цвета и ощущение конечной детали, но при этом будет иметь мягкую ручку.

Какие типы 3D-принтеров PolyJet существуют?

Вот несколько типов 3D-принтеров PolyJet™: 

  1. Объект30: Используется для печати резиноподобных материалов вплоть до крупносерийной машины J4100.
  2. J5 Medijet: Специально созданная машина для медицинской промышленности.
  3. J5 Дентажет: Специально созданная машина для стоматологической промышленности.
  4. PolyJet™ — торговая марка Stratasys, обозначающая процесс 3D-печати струйным способом. Компания предлагает широкий выбор принтеров PolyJet™.

    Каковы области применения 3D-печати PolyJet?

    3D-печать PolyJet™ широко используется в стоматологической промышленности для создания точных слепков и хирургических инструментов в медицинской промышленности. Этот метод также позволяет печатать многоцветные компоненты из разных материалов за один этап. Таким образом, он широко используется для быстрого прототипирования с дополнительными преимуществами, заключающимися в сохранении цветов конечного продукта. Функциональные прототипы также возможны из таких материалов, как искусственный полипропилен и АБС-пластик. Пример прототипа PolyJet приведен ниже:

    Какие материалы используются в печати PolyJet?

    В принтерах PolyJet™ используется одна категория материалов:фотополимеры. Эти материалы наносятся в жидкой форме и отверждаются ультрафиолетовым светом. Ниже перечислены материалы, используемые при печати PolyJet™:

    1. Цифровые материалы: Эти материалы создаются путем нанесения до семи различных смол одновременно для создания максимально оптимизированного материала. Их физические и визуальные свойства зависят от концентрации, типа материала и местоположения отдельных капель. 
    2. Цифровой АБС-пластик: Digital ABS — это коллекция фотополимерных смол, которые были выбраны для имитации свойств традиционного термопластичного ABS. Цифровая ABS имеет свойства, сравнимые со стандартной ABS.
    3. Материалы, похожие на резину: Это материалы, обладающие резиноподобными свойствами. Твердость материала может варьироваться от 25 до 75 по шкале твердости по Шору А. 
    4. Высокотемпературные материалы: Это материалы с относительно высокой температурой теплового отклонения 80 °С (с дополнительным процессом доотверждения). Хотя это относительно мало по сравнению со стандартными высокотемпературными конструкционными термопластами, этого все же достаточно для многих применений в области прототипирования горячим воздухом и водой. 
    5. Прозрачные материалы: PolyJet™ предлагает прозрачный фотополимер VeroClear, который имитирует механические и визуальные свойства ПММА (акрил/перспекс). Для улучшения оптической прозрачности требуется некоторая постобработка, например полировка. Также доступны полупрозрачные материалы, если не требуется полная оптическая прозрачность. 
    6. Жесткие непрозрачные материалы: Эти материалы обладают свойствами, сравнимыми с акрилом, и поэтому лучше всего подходят для легких условий эксплуатации, не подвергающихся ударным или циклическим нагрузкам. 
    7. Материалы, имитирующие полипропилен: Эти материалы обладают почти вдвое большей ударопрочностью, чем другие материалы PolyJet™, что делает их более подходящими для механического применения. Они также могут имитировать возможности полипропилена для живых петель и защелкивающихся узлов. 
    8. Биосовместимые материалы: Эти материалы подходят для длительного прямого контакта с кожей и кратковременного контакта с мышечной оболочкой. 
    9. Кто разработал 3D-печать PolyJet?

      PolyJet — торговая марка технологии струйной 3D-печати, разработанной Stratasys. Многоструйный процесс был впервые разработан в 1998 году компанией Objet Industries, которую позже в 2011 году купила Stratasys. С тех пор на рынке было выпущено множество 3D-принтеров PolyJet Stratasys.

      Как работает печать PolyJet?

      Печать PolyJet™ заключается в нанесении нескольких капель фотополимера на рабочую платформу и немедленном прохождении источника УФ-излучения над слоем. При этом слой затвердевает, после чего сборочная платформа смещается на один слой вниз, а следующий слой накладывается поверх предыдущего. Принтеры PolyJet™ оснащены несколькими независимыми печатающими головками, что позволяет им печатать многоцветные детали из разных материалов. 

      Как быстро печатают принтеры PolyJet?

      Принтеры PolyJet™ являются одними из самых быстрых 3D-принтеров. Принтер PolyJet™ работает во многом аналогично струйному принтеру в том смысле, что он наносит слой фотополимера на линию построения, как если бы он печатал изображение этого слоя детали. Принтеры PolyJet™ могут печатать быстрее всего, если для детали используется только одна смола.

      Какова стандартная точность материала PolyJet?

      Принтеры PolyJet™ могут печатать с превосходной точностью, высота слоя варьируется от 14 до 55 микрон. Точный уровень точности зависит от аппарата и скорости печати. Высочайший уровень точности достижим при самых низких скоростях печати. Точность размеров детали зависит от размера детали, как указано ниже:

      1. Менее 100 мм: +- 100 микрон.
      2. Более 100 мм: +- 200 микрон или 0,06 % длины детали (в зависимости от того, что больше)
      3. Сколько стоит 3D-принтер PolyJet?

        Принтеры PolyJet™ являются одними из самых передовых принтеров на рынке и считаются промышленными инструментами. Поэтому неудивительно, что они, как правило, очень дороги по сравнению с другими пластиковыми 3D-принтерами. Типичный принтер PolyJet™ может стоить от 6000 до 75 000 долларов. Детали PolyJet могут быть напечатаны на 3D-принтере с помощью Xometry по запросу по разумной цене. Вы можете получить мгновенное ценовое предложение в любое время.

        В чем разница между FDM и PolyJet в 3D-печати?

        Печать FDM (моделирование плавлением) заключается в нанесении термопластика из нагретого сопла экструдера по одному слою за раз. FDM обычно ограничивается одним материалом за раз или использует максимум два материала. PolyJet, с другой стороны, использует фотополимеры и может печатать одновременно разными материалами и цветами. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством по сравнению FDM и 3D-печати PolyJet.

        В чем разница между PolyJet и Multijet в 3D-печати?

        PolyJet и multijet используют схожую технологию, т. е. как наносят фотополимер на рабочую платформу, так и используют УФ-свет для отверждения одного слоя за раз. Multijet не может печатать несколькими материалами. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством по 3D-печати PolyJet и Multijet.

        В чем разница между PolyJet и SLS в 3D-печати?

        SLS (селективное лазерное спекание) — это процесс, в котором используется лазер для плавления пластикового порошка, обычно нейлона, в готовую деталь по одному слою за раз. SLS может печатать только один материал за раз. PolyJet не использует источник тепла для производства деталей, а использует ультрафиолетовый свет для отверждения фотореактивного полимера. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством по 3D-печати PolyJet и SLS.

        В чем разница между PolyJet и SLA в 3D-печати?

        В печати SLA (стереолитографии) также используются фотополимеры. Однако рабочая пластина опускается в ванну с фотополимером, и на нее проецируется слой с помощью источника УФ-излучения. Этот источник света затем сразу отверждает весь слой. Процесс повторяется до тех пор, пока деталь не будет завершена. PolyJet наносит фотополимер на рабочую пластину с помощью нескольких независимых сопел, что позволяет создавать многоцветные детали из разных материалов. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством по 3D-печати PolyJet и SLA.

        В чем разница между PolyJet и Inkjet в 3D-печати?

        В 3D-печати PolyJet используется процесс струйной печати, при котором материал наносится с помощью нескольких независимых сопел. Таким образом, струйная печать — это общий термин, используемый для описания таких процессов, как PolyJet и подобных. Чтобы узнать больше, прочтите наше полное руководство по сравнению PolyJet и струйной 3D-печати.

        Сводка

        Xometry предоставляет широкий спектр производственных возможностей, включая обработку на станках с ЧПУ, услуги 3D-печати (включая 3D-печать PolyJet), литье под давлением, лазерную резку и изготовление листового металла. Получите мгновенную расценку сегодня.

        Уведомления об авторских правах и товарных знаках

        1. PolyJet™ является товарным знаком компании Stratasys, Прейри, Миннесота.
        2. Отказ от ответственности

          Содержимое этой веб-страницы предназначено только для информационных целей. Xometry не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или достоверности информации. Любые параметры производительности, геометрические допуски, конкретные конструктивные особенности, качество и типы материалов или процессов не должны рассматриваться как представляющие то, что будет доставлено сторонними поставщиками или производителями через сеть Xometry. Покупатели, желающие получить расценки на детали, несут ответственность за определение конкретных требований к этим деталям. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими положениями и условиями.

          Дин МакКлементс

          Дин МакКлементс — дипломированный инженер с отличием в области машиностроения с более чем двадцатилетним опытом работы в обрабатывающей промышленности. Его профессиональный путь включает в себя важные должности в ведущих компаниях, таких как Caterpillar, Autodesk, Collins Aerospace и Hyster-Yale, где он развил глубокое понимание инженерных процессов и инноваций.

          Прочтите другие статьи Дина МакКлементса


3D печать

  1. Понимание пластичного разрушения:причины, стратегии обнаружения и предотвращения
  2. Памятка по материалам для 3D-печати
  3. 5 справочников по 3D-печати
  4. Важность веера слоев
  5. Передовые решения для создания поверхностных и объемных сеток для надежного моделирования
  6. Мы были в сети IX Lacon
  7. Расшифровка кривой напряжения-деформации:важные сведения для инженерии материалов
  8. 10 вещей, которые следует учитывать перед покупкой аддитивного программного обеспечения MES
  9. STL для 3D-печати:подробное руководство по превращению цифровых чертежей в физические объекты
  10. Как быстрое прототипирование меняет ювелирную промышленность