立體平版印刷術通常稱為SLA,是增材制造領域受歡迎和普遍的技術之一。SLA3d打印機的工作原理是使用高功率激光來硬化容器中的液態樹脂,以產生所需的3D立體形狀。簡而言之,該工藝使用低功率激光和光聚合以逐層方式將光敏樹脂轉化為3D固體塑料。
光固化技術除了SLA激光掃描和DLP數字投影,目前形成了一種新的技術,就是利用LCD作為光源的技術。LCD打印技術,簡單的理解,就是DLP技術的光源用LCD來代替。我們可以回顧光固化技術的特點,每一個光固化技術的核心都是圍繞光源問題的解決方案,從激光掃描的SLA,到數字投影的DLP,再到最新的LCD打印技術。那3d打印機中SLA和LCD技術什么不同呢?一起來看看吧!
1、光固化主流技術差異
第一代SLA,利用紫外激光(355nm或405nm)為光源,用振鏡系統來控制激光光斑掃描,掃過之處的液體樹脂就選擇性固化了。
第二代DLP紫外數字投影技術,利用405nm光源,通過德州儀器的數字微鏡技術,選擇性的將面光源投射到液態樹脂使之固化。其中DLP技術包括大名鼎鼎的速度快100倍的CLIP連續打印技術。
所有光固化技術的z軸方向分為兩種方案:桌面型都是光源在下,通過窗口和離型膜,成型往上拉出來;工業大型的都是光源在上,成型下沉到液面以下,液面不需要離型膜。
2、精度差異
SLA3d打印機可以創建具有極高質量的原型,具有精細的特征(薄壁,尖角等)和復雜的幾何形狀。層厚度可以低至25μm,最小特征尺寸在50和250μm之間。
LCD3d打印機很容易達到平面精度100微米,優于第一代SLA技術,和目前桌面級DLP技術有可比性。
3、樹脂通用不同
由于采用405nm背光,所有DLP類的樹脂或者大部分光固化樹脂理論上都可以兼容。唯獨小心某些SLA專用樹脂,不一定兼容性很好,主要怕曝光不足。
光固化與許多增材制造工藝的情況一樣,第一步包括通過CAD軟件設計3D模型。生成的CAD文件是所需對象的數字化表示。如果它們不是自動生成的,則必須將CAD文件轉換為STL文件。標準曲面細分語言(STL)或“標準三角形語言”是Abert Consulting Group于1987年專門為3D Systems創建的立體光刻軟件的原生文件格式。STL文件描述了3D對象的表面幾何形狀,忽略了其他常見的CAD模型屬性,例如顏色和紋理。
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