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

3D-печать микроэлементов с использованием стереолитографического материала MicroFine

MicroFine Grey™ — это эксклюзивный материал, разработанный в Protolabs для создания мелких деталей с ультратонкими характеристиками.

При создании детали с помощью 3D-печати разрешение машины может оказать существенное влияние на конечную деталь, определяя минимальный размер элемента, качество обработки поверхности и стоимость. Чтобы приспособиться к различным геометриям деталей, мы предлагаем стеролитографическую (SLA) 3D-печать в трех разрешениях:нормальном, высоком и микро. Большинство деталей можно построить с нормальным разрешением, но для деталей с мелкими деталями размером около 0,005 дюйма может потребоваться высокое разрешение.

Для тех случаев, когда размер элемента чрезвычайно мал, например, 0,0025 дюйма, мы предлагаем микроразрешение. Мы можем достичь этих сверхтонких характеристик с помощью нашего эксклюзивного материала MicroFine™. Эта термореактивная смола формирует детали слоями толщиной 0,001 дюйма. Макс. Размер детали составляет 5 дюймов на 5 дюймов на 2,5 дюйма, что обеспечивает чрезвычайно жесткие допуски. Размеры большинства деталей, изготовленных из MicroFine™, не превышают 1 дюйм на 1 дюйм на 1 дюйм.

У вас есть проект детали, для которого может потребоваться такой уровень разрешения? Вот что нужно знать, если вы рассматриваете MicroFine для своего следующего проекта.

Технология SLA и процесс сборки

Наши детали MicroFine созданы с помощью 3D Systems Viper, которые были модифицированы и оптимизированы для микроразрешения. Как и во всех наших процессах 3D-печати, мы осуществляем контроль в процессе, чтобы гарантировать точность изготовления деталей, и проводим проверки качества после завершения сборки, чтобы обеспечить точность деталей.

Обработка после сборки почти идентична деталям SLA, изготовленным из других материалов. Сначала он очищается растворителями, а затем полностью отверждается в УФ-печи. После этого мы удаляем опорные конструкции и шлифуем их для получения гладкой поверхности. Если детали клиентов имеют стандартную отделку, мы производим пескоструйную обработку детали. Для очень маленьких деталей мы иногда можем отказаться от пескоструйной обработки, если есть риск повреждения деталей.

Свойства материала

Как следует из названия, MicroFine™ доступен в зеленом и сером цветах. По своим механическим свойствам материал достаточно прочный, жесткий и больше всего похож на АБС-пластик. Меньшие элементы, встроенные в MicroFine™, как правило, более долговечны, чем аналогичные материалы для 3D-печати. Он жестче, чем WaterShed — наш прозрачный микрофлюидный материал, — но мелкие детали будут гораздо более долговечными по сравнению с материалами, подобными поликарбонату, такими как Accura 60. Подробную информацию о материалах для 3D-печати см. в этом подробном руководстве.

Вот как MicroFine™ сравнивается с другими ABS-подобными материалами, используемыми в SLA:

  MicroFine™ Huntsman RenShape Водохранилище Сомоса
Прочность на растяжение  6,5 тысяч фунтов на квадратный дюйм 5,2–7,4 тыс.фунтов/кв.дюйм 6,8–7,8 тысяч фунтов на кв. дюйм
Модуль растяжения 305 тысяч фунтов на квадратный дюйм 290–362 тыс.фунтов/кв.дюйм 296–344 тыс.фунтов/кв.дюйм
Удлинение при разрыве 6,1 % 8–18% 11–20 %
Температура теплового прогиба 138 градусов по Фаренгейту  125 градусов по Фаренгейту 130 градусов по Фаренгейту

Приложения

В первую очередь MicroFine™ используется для быстрого прототипирования деталей с очень тонкими характеристиками. Материал недостаточно прочен для большинства конечных применений. Большинство наших клиентов, использующих этот материал, создают прототипы небольших компонентов медицинских устройств. Еще одно распространенное приложение — специальные приспособления для исследователей в различных областях.


Промышленные технологии

  1. Что такое фотополимеризация в 3D-печати?
  2. Введение в 3D-печать из пластика
  3. Руководство по 3D-печати с помощью HP Multi Jet Fusion
  4. Введение в 3D-печать с избирательным лазерным спеканием
  5. 3D-печать со смолами:введение
  6. Как сделать металлические детали легче с помощью 3D-печати из металла
  7. Руководство по 3D-печати с использованием титана
  8. Печать предохранителя 1 с предохранителем 1
  9. 3D-печать с использованием высокопрочного материала - композит углеродного волокна и нейлона
  10. Технологии 3D-печати (часть 2)