Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool! Перед покупкой 3D-принтера необходимо определиться с задачами, которые вы поставите перед устройством. Это позволит конкретизировать бюджет и поможет выбрать технологию 3D-печати и сам 3D-принтер.
Например, вы занимаетесь изготовлением миниатюр для настольных игр, или литьем из пластика и вам необходима качественная матрица с максимально гладкой внешней поверхностью для создания молда. В этом случае, широко распространенный FDM (fused deposition modelling) скорее всего вам не подойдет. И внимание следует сконцентрировать на фотополимерной (жидкостной) 3d-печати.
Но по каким критериям выбрать такое устройство? В этой статье мы хотим поделиться с Вами 5 советами по выбору фотополимерного 3D-принтера и разобрать, что же представляет из себя эта технология. Поехали!
Вступление
Перед тем, как озвучить наши советы, давайте немного разберем мат. часть и познакомимся с тем, какие вариации фотополимерных 3D-принтеров существуют и чем они отличаются друг от друга. Условимся, что возьмем наиболее распространенные из них и не будем затрагивать довольно редкие и не встречающиеся на рынке.
3D принтер KINGROON KP3S — Недорогой, компактный и точный 3D принтер с AliExpress
Технология SLA (Стереолитография)
Стереолитография* — самая первая, изобретенная технология фотополимерной 3D-печати. Использует в качестве расходных материалов «медленные» фотополимерные смолы и работает по принципу «засветки по пикселям», то есть один слой материала засвечивается точечно путем фокусировки лазерного или светового луча. Это обеспечивает наилучшее качество печати, позволяет работать с широким спектром материалов, но существенно снижает скорость работы. *Более подробно познакомиться с этим типом фотополимерной 3D-печати, вы можете в нашей статье, по ссылке
- Высокая точность и качество печати.
- Высокая надежность.
- Большой выбор различных по свойствам фотополимеров.
Минусы технологии:
- Сравнительно низкая скорость печати.
- «Сложность» конструкции.
- Высокая цена расходных материалов.
Технология DLP (Digital Light Processing)
Данная технология является прямым идейным наследником Стереолитографии, но максимально упрощена по сравнению с прародителем.
В качестве источника излучения, как правило применяют мощные DLP проекторы способные выдавать свет с высокой интенсивностью. Отсюда и взялось название самой технологии. Возможность формировать контуры засветки, позволяет добиваться высокой точности позиционирования и выдавать отличное качество внешней поверхности.
Благодаря засветке целого слоя, а не – точечно, данная технология существенно быстрее классического SLA, но немного теряет в качестве.
На этой технологии основана работа многих устройств, например, отлично знакомого нам 3D-принтера XYZ Nobel Superfine, который мы подробно обозревали в одной из своих статей, ранее.
Плюсы технологии:
- Более высокая скорость за счет засветки слоя целиком
- Более простая, чем SLA
- Более дешевые материалы
Минусы технологии:
- Проблемы с паразитной засветкой
- Падение точности и скорости с увеличением области печати
Технология LCD/DPP (Direct UV Printing/Day light printing)
В целом, похож на DLP, и многие устройства, работающие на этой технологии даже носят название DLP/LCD 3d-принтеров, однако основным отличием является наличие LCD – панели в качестве матрицы или шаблона засветки.
Так же, эта технология наименее затратная в производстве, тк не использует сложных и дорогостоящих элементов, таких, как подвижные отражатели и лазерные источники света.
Она работает благодаря мощному сверхяркому светодиоду, выравнивающей свечение – линзе Френеля и непосредственно матрице IPS LCD панели, формирующей белый контур и черный фон слоя засветки. Черный цвет излучение не проходит, а белый засвечивает свободно, благодаря чему формируется застывающий слой материала.
Отличными примерами данной технологии являются 3D-принтеры Zortrax Inkspire и Photocentric Liquid Crystal HR V2
Плюсы технологии:
- Сильно дешевле аналогов
- Простая конструктивно и в использовании
- Рабочая область ограничена лишь размерами и разрешением матрицы
Минусы технологии:
- Так же, проблемы с паразитной засветкой
- Менее четкий контур стенки за счет особенности формирования маски
- Низкая скорость печати из-за слабой силы засветки материала
Так же, необходимо заметить, что в зависимости от выбора технологии фотополимерной печати, вы сможете использовать разные материалы.
Подбор материала зависит, как правило, от вашего типа 3D-принтера. Разные устройства настроены на излучение разных длин волн однако, как правило, многие производителя оставляют эту информацию в секрете.
В целом диапазон фотополимерных материалов реагирует на ультрафиолетовое излучение средних и длинных волн. 300 – 400 нм. Реже используются коротковолновые полимеры – 200 – 300 нм.
Существует огромное множество материалов с разными свойствами, от стоматологичесих фотополимеров, позволяющих печатать импланты и коронки, до выжигаемых фотополимеров, которые применяется для создания восковок и последующего литья.
Необходимо принять во внимание, что фотополимерные принтеры, помимо расхода материала на поддержки, что неизбежно, так же как правило, оставляют небольшой слой материала на кювете после печати, и если вы планируете использовать несколько разных материалов одновременно, придется закупить больше материала, или запастись дополнительными кюветами, чтобы не расходовать дорогой материал впустую (после каждой смены материала, кювету необходимо промывать от оставшегося фотополимера). Соответственно, чем больше область печати выбранного устройства, тем больше будет расходоваться материала.
Итак, перейдем к нашим советам. Что же необходимо учесть, перед покупкой фотополимерного 3D-принтера?
Совет номер 1
- Определите Ваш бюджет
Самым важным при выборе фотополимерного 3D-принтера, как и при покупке любого другого устройства или станка, станет бюджет.
Чем больше денег вы готовы потратить, тем больше вариантов будет для Вас предоставлено. В среднем, один из самых дешевых фотополимерных 3D-принтеров обойдется Вам, примерно в 100 тысяч рублей. Промышленные же решения, легко переваливают за миллион.
Наиболее адекватной ценовой категорией станет сегмент профессиональных и полупрофессиональных устройств. Он стартует около 200 тысяч рублей и отсекается примерно полумиллионом, за самые дорогие устройства.
Совет номер 2
- Выберите технологию.
Определитесь с основной задачей.
Какого размера будут ваши изделия?
Чем более точные и маленькие размеры изделий вам необходимы, тем менее подходят для Вас DLP и LCD 3D-принтеры. А значит, нужно остановиться на классических SLA вариантах.
Стоит задача печатать более крупные изделия быстрее и есть возможно более тщательной обработки поверхности? DLP – ваш выбор.
Бюджет ограничен, но требуется более высокое, чем FDM, качество поверхности? LCD – 3D-принтер подойдет Вам, как нельзя лучше.
Совет номер 3
- Определитесь с производителем
Фотополимерные 3D-принтеры, не предполагают большой свободы в самостоятельном подборе настроек печати, и как правило заточены под ту, или иную модель 3D-принтера, изначально.
Поэтому, если Вам требуется определенный вид материала, например – стоматологические фотополимеры, заранее ознакомьтесь с тем, какие материалы предлагают производители того или иного принтера.
Наиболее широким спектром фотополимеров, на данный момент обладают компании Formlabs и Photocentric, если выбирать из уровня полупрофессиональной и профессиональной, не промышленной техники.
Совет номер 4
- Определитесь с размером рабочей области
После того, как вы выбрали производителя и технологию, обратите внимание на размеры кюветы (рабочей области), доступных устройств.
В данном случае, как мы уже говорили выше, в зависимости от технологии, варьируется и размер платформы. Например, 3D-принтеры Photocentric Liquid Crystal Pro обладают поистине внушающим объемом печати 470 x 240 x 340мм, тогда как размер даже самого большого Formlabs Form 3L ограничен 300x335x200мм.
Так же, например, для печати партий ювелирных восковок, или стоматологических элайнеров, потребуется принтер с большой областью печати.
Если же вы планируете печатать мастер модели и матрицы для фигурок из настольных игр и вам требуется максимальное качество, лучше обратить внимание на маленький SLA-DLP 3D-принтер, с высокой детализацией и толщиной слоя меньше 100 микрон.
Совет номер 5
- Подберите уровень автоматизации
Как и в любых других устройствах, чем более «упакован» 3D-принтер дополнительными функциями, тем удобнее им пользоваться. А значит, быстрее будет происходить процесс постановки на печать, легче станет отслеживать ее статус и меньше потребуется лишних действий.
Для комфортной работы Вам потребуется, как минимум:
- система автоматической подачи полимера в кювету
- датчик уровня жидкости в кювете
- быстросъемная платформа построения
Так же, немаловажным является интерфейс устройства и программное обеспечение, идущее в комплекте.
На данный момент, хорошим тоном среди производителей является наличие удобного сенсорного дисплея с хорошо читаемыми иконками, возможность подключения принтера по Wi-Fi, или Lan и собственное П.О.
На данный момент спектр выбора фотополимерных 3D-принтеров огромен. Заметно расширившийся потенциал технологии набирает обороты, а благодаря высокому качеству печати и широкому набору материалов различных свойств и характеристик, «жидкостная» 3D-печать проникает все глубже в различные сферы производства и прототипирования.
Не ограничиваясь только сферой ювелирных украшений, или стоматологии, фотополимерные 3D-принтеры находят себя в архитектурном макетировании, инженерном прототипировании, хобби, а также в автомобильной и сфере ремонта бытовой техники. Словом, в тех отраслях, где требуется особенная точность и качество поверхности.
Отлично зарекомендовав себя в начале становления аддитивного производства, фотополимерная печать продолжает удерживать пьедестал лидера по многим параметрам, среди других видов 3D-печати, уступая только промышленным системам спекания металлов и Селективному Лазерному Спеканию (SLS).
Что ж, а на этом у нас все! Спасибо что были с нами, до новых встреч. Дальше будет интереснее!
Приобрести указанные в статье 3D-принтеры, расходный материал к ним, задать свой вопрос, или отследить заказ, вы можете
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
И на наши группы в соц.сетях:
Источник: 3dtool.ru
SLA/DLP/LCD технология 3D печати и ее применение
Фотополимерная печать обычно ассоциируется с изящными, миниатюрными изделиями. Ведь именно фотополимерные принтеры приходят на помощь если нужно изготовить небольшую, но детализированную модель. В настоящее время фотополимерные принтеры могут работать по одной из трех технологий — SLA, DLP или LCD. Каждая из технологий имеет свои преимущества и недостатки.
Для того чтобы не ошибиться с выбором модели, нужно понимать, какая технология подойдет для печати конкретных изделий. Например для ювелира и стоматолога главным критерием будет точность, а для человека который планирует печатать фигурки для своего хобби — качество поверхности и не очень дорогая стоимость расходников.
SLA
SLA — это одна из первых запатентованных технологий 3D печати. Запатентовал ее еще в 1986 году Чарльз Халл. DLP и LCD основными принципами похожи на SLA, но появились гораздо позже.
Принцип работы
В качестве материала для печати, SLA принтеры используют фотополимерные смолы -светочувствительные полимеры, застывающие под действием определенного спектра УФ излучения. В качестве “отвердителя” используется лазерный луч, который при помощи зеркал фокусируется на нужной точке. Луч последовательно “рисует” срез модели. Так постепенно, слой за слоем, на рабочем столе “выращивается” модель. Принцип работы SLA технологии
Есть два варианта расположения печатного стола — сверху и снизу. Стол сверху Визуально выглядит как перевернутый FDM аппарат, модель на таком аппарате печатается “верх ногами”. Стол перемещается во время печати снизу вверх, модуль с лазером располагается в нижней части аппарата, под ванной с полимером. Дно ванночки обычно изготовлено из силикона — он хорошо пропускает УФ излучение и к нему практически ничего не прилипает. Модель принтера с верхним положением стола
Это самая популярное решение для настольных моделей SLA принтеров. Стол внизу
Модуль с лазером располагается в верхней части принтера над ванной с полимером, а печатный стол, во время печати, постепенно опускается вниз, погружаясь в смолу.
Плюсы
- Высокая точность. Такой аппарат не уступает в точности профессиональным ювелирным ЧПУ станкам
- Идеальное качество поверхности. Самые миниатюрные модели выглядят монолитными. Слоев не видно даже при большом увеличении.
- Большой выбор расходных материалов. Благодаря возрастающей популярности фотополимерной печати, появилось много специфичных смол — от мягких флексов, до фотополимеров с повышенными прочностными характеристиками (например есть очень прочный, биосовместимый фотополимер для изготовления временных зубных коронок).
Минусы
- Высокая стоимость 3D принтера. SLA аппараты очень требовательны к качеству комплектующих, поэтому ценник на такие модели начинается от 220 000 рублей.
- Дорогие расходники.
- Медленная скорость печати по сравнению с DLP и LCD технологией.
Пример печати
Сердечная мышца, напечатанная на Formlabs Form 3
Кольца, напечатанные при помощи SLA технологии
Прототип ложки
Статуэтка-бабочка, напечатанная на Formlabs Form 3
Техническая модель
Прототип лопаты для уборки снега. Изготовлен на Formlabs Form 3L
Лучшие SLA принтеры
Лидером в производстве SLA принтеров является фирма Formlabs. В линейке Formlabs можно найти как небольшие настольные модели, так и профессиональные станки с большой областью печати.
Технические характеристики:
- Разрешение XY: 25 мкм
- Размер лазерного пятна: 85 мкм
- Мощность лазера: Один лазер мощностью 250 мВт
- Размер рабочей области: 14,5 × 14,5 × 18,5 см
- Толщина слоя: 25 – 300 мкм
Этот принтер можно сравнить с небольшим профессиональным станком. Несмотря на небольшие габариты, он с легкостью справится с самыми сложными моделями.
Formlabs Form 3L
Formlabs Form 3L в сравнении с Form 3
- Разрешение XY: 25 мкм
- Размер лазерного пятна: 85 мкм
- Мощность лазера: Один лазер мощностью 250 мВт
- Размер рабочей области: 33,5 × 20 × 30 см
- Толщина слоя: 25 – 300 мкм
Этот принтер позволяет печатать крупноформатные модели или быстро изготавливать небольшие партии изделий.
C появлением более быстрых и бюджетных технологий, SLA принтеры стали менее популярны. В основном их используют на производствах с высокими требованиями к качеству и стабильности печати.
Источник: cvetmir3d.ru
3D-принтер Longer Orange 30: сравнение с Orange 10. Пара отличных бюджетных решения для SLA-печати.
Всем привет!
Я уже рассказывал про неплохой стартап от Longer — бюджетные фотополимерные принтеры для дома и офиса. Конкретно у меня долгое время работала модель Orange 10. Но, как говорится, маловато… Захотелось еще больше и еще точнее.
Выбор пал на новинку — модель Orange 30 от Longer3D.
Это практически самый дешевый SLA принтер с 2К матрицей, удобный и практичный.
Итак, в обзоре-сравнении я постараюсь рассказать о первых впечатлениях печати на 3D-принтере Longer Orange 30 (альтернативная ссылка) и его сравнении с моделью 3D-принтера Longer Orange 10. последний у меня уже фигурировал в обзоре под брендом Alfawise (модель W10 — от маркировки и цвета кожуха смысл не меняется).
Сразу даю ссылку на нижнюю планку для SLA-печати — принтер Sparkmaker. Если сравнивать Sparkmaker и Longer3D, то при близкой стоимости принтеры Longer3D гораздо удобнее в эксплуатации (дисплей, предпросмотр и т.п.).
Для чего нужен фотополимерный 3D-принтер с разрешением 10 микрон я рассказывать не буду, моделисты и ювелиры оценят по достоинству. Да и в предыдущих обзорах на Sparkmaker SLA и Alfawise W10 я очень подробно и с примерами рассказывал.
Характеристики:
Бренд: Longer3D
Модель: Orange 30
Тип: Фотополимерный (LCD стереолитографический) 3D принтер
Тип расходных материалов: УФ смола, в том числе модельные и стоматологические фотополимеры
Длина волны излучения: UV LED 405 nm
Область построения: 120 х 68 х 170 мм
Толщина слоя: 10. 100 микрон (мкм)
Разрешение печати: 2560 х 1440 пикселей, 47.25 мкм
Точность перемещения по Z: 10 мкм
Скорость печати: до 30 мм/час
Подключение: USB накопитель
Управление: сенсорный дисплей 2,8″
Питание: 12В 6А 72Вт
Размер принтера: 200 х 200 х 390 мм
Масса: 6,7 кг.
Если говорить про отличия Longer3D Orange 30 от Orange 10, то в первую очередь следует обратить внимание на следующие характеристики Orange 10:
Область построения: 98 х 55 х 140 мм;
Разрешение печати: 854 х 480 пикселей.
Печать в модели Orange 10 организована с MicroSD накопителя. Конструкция по смыслу похожая, массивная, Orange 10 весит более 5 кг. Защитный кожух-колпак также сборный из акриловых панелей.
По типу компоновки, по конструкции оси Z (рельса MGN15 и винт Т8), по конструкции консоли стола, и способу юстировки — практически нет изменений, если не брать во внимание увеличение размеров ванночки (с 98х55 до 120х68 мм) и увеличение рабочего хода по высоте (c 140 до 170 мм).
В глаза бросается усиленное крепление пленки в ванночке, а также крупный винт-барашек для демонтажа столика одной рукой. Да, стало удобнее.
Отмечу еще одно рационализаторское изменение — столик имеет форму клина, которая обеспечивает слив остатков смолы в одну сторону. Мелочь, но приятно. Особенно удобно, когда после печати в автоматическом режиме столик поднимается вверх, и смола стекает, достаточно так постоять минут 5, и столик остается практически чистый. В предыдущей модели часть смолы оставалась сверху и ее приходилось удалять в отходы.
Изменилась внутренняя компоновка узла электроники, матрица и радиатор стали больше и мощнее, поменялась конструкция и обдув внутри. Гнездо для USB накопителя теперь размещается сзади вверху, а не сбоку, как было для MicroUSB кардридера. Отмечу усиленный блочный разъем для питания. Напряжение питания осталось старым — 12В, подходит старый адаптер (12В/6А/72W).
Ванночка по конструкции такая же, из штампованных и сварных деталей. Не течет. Снимать и обслуживать удобно.
Отмечу наличие выштамповки для слива смолы в одном из углов — полезно.
Внешний вид принтера Longer Orange 30 с собранным кожухом и установленным столиком.
По работе с принтером — тоже самое, что и с аналогичными моделями.
Готовим модель в слайсере LongerWare
Кстати, появился выбор нескольких моделей в одном слайсере. Отличаются профилями (размер ванночки, время засветки и т.п)
Наливаем немного смолы
Устанавливаем накопитель — в этой версии работает от USB. Удобно.
Дисплей, который позволяет предварительно просматривать модели, смотреть сколько осталось при печати, делать паузу (подливать фотополимер). Есть функция калибровки.
Процесс печати тихий, простой. Ничего не греется — можно оставить на ночь. Обязательно проветривайте помещение.
Анимация процесса печати.
Результат печати — модель трицератопса
После удаления поддержек.
Облегченное крепление для GoPro
Сложная 3D структура не под силу обычному FDM принтеру. А печатается быстро
Для интереса посмотрел под микроскопом.
На гладких частях модели практически не видны ступеньки.
Дно идеально ровное, ступеньки (толщина слоя 50 микрон — по умолчанию. Можно 10, 30 мкм) есть на крутых склонах модели.
Хороший недорогой (~$260) принтер с 2К матрицей и приличным размером печати. Мощная матрица для засветки обеспечивает быструю печать. Если сравнивать с Anycubic Photon, то при сравнимом качестве печати Longer дешевле. Но при этом имеет буквально несколько мелких, но полезных доработок конструкции. Эти доработки сделали использование данной модели комфортным по сравнению с Orange10 или Sparkmaker.
Бонусом отмечу, что появилась новая ревизия слайсера LongerWare.
Большой плюс в доступности данных моделей — сейчас Orange 30, как и Orange 10, и расходные материалы к ним, доступны из наличия на складе в Москве. Доставка быстрая (3-4 дня). Так что есть смысл попробовать, если вы давно хотели освоить фотополимерную печать.
Ссылка на расходные материалы — недорогая фотополимерная смола Longer3D UV Resin.
Что касается стоимости, то выгодно брать с Московского склада, применяйте купоны $6/65 за монетки и промокоды. Есть смысл взять дополнительный литр смолы.
Upd: ниже написали промокод springnew400.
Источник: mysku.me