Logo Glasso Czech Republic

VÝROBCE OCENĚNÍ, POHÁRŮ A REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

    Naše Wikipedie, materiál: 3D tisk

    Viz také: Konstrukce ocenění | Galerie ocenění 3D tisk

     

    Tisk 3D

    Technologie 3D tisku umožňuje vytvoření libovolných a složitých prvků a figur. Díky ní můžeme přenést virtuální trojrozměrný projekt přímo do reálného světa.

    Tisk 3D se také používá pro prototypování sériové výroby (díky tomu můžeme bez nutnosti spouštění celého výrobního procesu otestovat detail, například z hlediska velikosti) a pro vytváření forem pro finální výrobu (objekt po odpovídající úpravě slouží jako vzor, pomocí kterého vytváříme přesnou formu pro odlitky).

    V této technologii také vyrábíme finální prvky (buď komponenty nebo celé sošky). Obvykle se to však děje při malých realizacích, kde není výhodné vytvářet dokonce ani litinové formy.

    V závislosti na potřebách klienta a zvolené technologii podléhají vyrobené prvky několika technologickým procesům (jako například hladění povrchu, malování nebo chromování).

    V obecné podobě technologie 3D tisku spočívá ve vrstveném nanášení velmi tenkých vrstev materiálu, jedna za druhou. Tyto vrstvy postupně vytvářejí sošku od spodu nahoru.

     

    V dnešní době existuje mnoho technologií 3D tisku, některé se liší jen malými detaily (v závislosti na výrobci tiskáren). Základními z nich jsou:

    SLA

    Tisk SLA se provádí pomocí kapalné pryskyřice. Další vrstvy tisku se vytvářejí spékáním laserem s určitou vlnovou délkou.

    Tacka tiskárny je umístěna na okraji povrchu pryskyřice umístěné v tiskárně. V tomto místě laser spéká vrstvu pryskyřice, která se usazuje na tácce. Po dokončení vrstvy se tácka posune nahoru a laser spéká další část pryskyřice, připevňující ji k předchozí vrstvě.

    To je technologie vysokého rozlišení. Hodí se pro vytváření modelů i pro malé odlitky.

    SLS a DMLS  

    Pro výrobu SLS se používá prášek z materiálu (a kovový prášek pro DMLS tisk). Je spékán pomocí laseru.

    Prašek je umístěn v tiskárně. Na jeho povrchu (vyrovnávaném speciálním ramenem) laser provede první vrstvu, poté se komora sníží o tloušťku jedné tiskové vrstvy. Rámec znovu rozprostře a vyrovná povrch a laser provede svařování další vrstvy. Proces se opakuje až do dokončení celého tisku.

    Výhodami této technologie jsou její vysoké rozlišení a absence potřeby vytvářet podpory, díky čemuž je možné snadno vytvářet složité geometrické tisky.

    Druk DMLS je kvůli použitému materiálu (kovový prášek) nejsilnější z dostupných technologií 3D tisku. Výhodou je možnost volby dostupných kovů (včetně vzácných kovů). Bohužel, tato technologie je také velmi drahá.

    FDM

    Tato technologie spočívá v položení termoplastického tisku na stůl, který je podáván do tiskové hlavy ve formě filamentu (drát vyrobený z materiálu). Je zde zahříván a umístěn ve stavu roztaveného na podložce, vrstva po vrstvě. Po každé další vrstvě následuje posun v ose X tiskového stolu nebo hlavy (v závislosti na zařízení). Další zahřáté vrstvy se spojují svařováním.

    Takový tisk má relativně malou přesnost a rozlišení, proto se častěji používá k prototypování větších prvků.

    MJP  

    Drukárny MJP jsou v zjednodušeném podání podobné standardním inkoustovým tiskárnám. Materiál (fotopolymery) je nanášen tiskovou hlavou na povrch stolu ve formě tenké vrstvy a následně vytvrzován UV světlem. Tímto způsobem vytváříme tiskovou vrstvu. Poté se pracovní plocha snižuje a hlavice nanáší další tiskovou vrstvu.

    Při tisku MJP je potřeba další materiál - podpůrný materiál. Jedná se o pryskyřici, která se podává z oddělené trysky a nakonec se odstraňuje pomocí vody.

    Stejně jako při tisku SLS zde nemáme standardní podpory, což umožňuje tisk složitých a komplexních tvarů. Výhodou je také nepochybně vysoká přesnost a kvalita povrchu.

    CJP  

    Tato technologie 3D tisku kombinuje trochu z tisku SLS a MJP. Pro vytváření figur je využíván prášek, který je rozptýlen v komoře podobně jako u tisku SLS. Nicméně další vrstvy tisku jsou spojovány pomocí pojiva, nanášeného mezi vrstvami (tvar nanášeného pojiva definuje tvar vrstvy). Připojovací materiál je nanášen pomocí tiskové hlavy podobné těm, které se používají v inkoustových tiskárnách. Co je velmi důležité - může být barevné, což umožňuje barevný tisk.

    Výhodami CJP jsou rychlost a nízká cena tisku. Bez technických podpor a možnost tisku barevně umožňuje vytváření prvků nedostupných pro jiné technologie.