Normae Designandi Impressionis Tridimensionalis (Proprietates Claves Impressionis Tridimensionalis)
☑ Fabricatio productorum impressorum tridimensionaliter innititur fasciculis designandi. Sunt quaedam singularia et proprietates quae semper considerandae sunt cum pars impressa tridimensionaliter designatur, sed optimus eventus variat secundum varia officia impressionis tridimensionalis.
Muri Sustentati | Muri non sustentati | Sustentationes et Prominentia | Detalia insculpta et embossa | Pontes horizontales | Foramina | Partes connectentes vel moventes | Foramina effugii | Magnitudo minima lineamenti | Diameter minimus aciculi | Tolerantia maxima | |
FDM | 0.8mm | 0.8mm | 45° | 0.6mm lata et 2mm alta | 10mm | ⌀2mm | 0.5mm | - | 2mm | 3mm | ±0.5% (limes inferior ±0.5mm) |
Contractus Servitii (vel Contractus Servitii) | 0.5mm | 1mm | Auxilium semper requiritur | 0.4mm lata et alta | - | ⌀0.5mm | 0.5mm | 4mm | 0.2mm | 0.5mm | ±0.5% (limite inferiore ±0.5mm) |
SLS | 0.7mm | - | - | 1mm lata et alta | - | ⌀1.5mm | Partes mobiles: 0.3mm Nexus: 0.1mm | 5mm | 0.8mm | 0.8mm | ±0.3% (limes inferior ±0.3mm) |
MJ | 1mm | 1mm | Auxilium semper requiritur | 0.5mm lata et alta | - | ⌀0.5mm | 0.2mm | - | 0.5mm | 0.5mm | ±0.1mm |
BJ | 2mm | 3mm | - | 0.5mm lata et alta | - | ⌀1.5mm | - | 5mm | 2mm | 2mm | Metallum: ±0.2 Arena: ±0.3mm |
DMLS | 0.4mm | 0.5mm | Auxilium semper requiritur | 0.1mm lata et alta | 2mm | ⌀1.5mm | - | 5mm | 0.6mm | 1mm | ±0.1mm |
Normae Designandi Omnium Technicarum Impressionis Tridimensionalis
☑ Designatio impressionis tridimensionalis magni momenti est, cum difficultatem, tempus cycli, et sumptum fabricationis subsequentis afficiat. Cum ad consilia designandi venit, quaedam regulae ad omnes processus impressionis tridimensionalis pertinent, quaedam vero ad technologiam specificam limitabuntur.
FDM | 200 x 200 x 200 mm pro impressoribus mensalibus, usque ad 900 x 600 x 900 mm pro impressoribus industrialibus |
Contractus Servitii (vel Contractus Servitii) | 145 x 145 x 175 mm pro impressoribus mensalibus, usque ad 1500 x 750 x 500 mm pro impressoribus industrialibus |
SLS | 300 × 300 × 300 mm, usque ad 750 × 550 × 550 mm |
DMLS/SLM | 250 × 150 × 150 mm, usque ad 500 × 280 × 360 mm |
MJF | 380 × 285 × 380 mm |
Adminicula in impressione tridimensionali
Orientatio partium in impressione tridimensionali
Alius parametrus criticus in fabricatione impressionis tridimensionalis est orientatio partis, quae ad modum quo pars cum lamina constructionis in contactu est refertur; haec vim habet in accuratam, tempus, firmitatem, et ornatum superficiei producti impressi tridimensionalis. Optima orientatio constructionis in variis exemplis differet, sed hic sunt nonnulla consilia quae utiles esse possunt ad modum orientationis partis eligendum.
☑ Faciem inveni quae optimam adhaesionem laminae aedificatoriae et maximam stabilitatem praebere potest.
☑ Si productum tensioni subiectum esse debet, tum ita orientandum est ut directio minimae tensionis applicatae parallela sit directioni constructionis, quae plerumque directio verticalis est.
☑ De volumine constructionis impressoris tridimensionalis perspicue declara.
☑ Impressiones FDM facilius delaminantur et franguntur in directione Z quam in directione XY cum tensioni subiectae sunt.
☑ Partem ita dirige ut prominentiae minus quam 45° quam ad minimum reducantur.
☑ In directione verticali, lineamenta cylindrica accuratius quam in horizontali imprimuntur.
Accuratio dimensionalis in impressione tridimensionali
Accuratio dimensionalis refertur ad quam accurate magnitudo et forma partis impressae cum illis in consilio CAD comparantur. Factores qui accuratiam dimensionalem afficiunt includunt qualitatem materiae, apparatum, post-processum, et plura. Tolerantia dimensionalis, contractio, et requisita sustentationis sunt tria elementa clavis ad accuratiam dimensionalem metiendam. Infra sunt tolerantiae dimensionales variorum processuum tridimensionalium.
Tolerantia dimensionalis FDM | prototypa (computatralis): ±0.5% (limes inferior: ±0.5 mm), industrialis: ±0.15% (limes inferior: ±0.2 mm) |
Tolerantia dimensionalis SLA | Prototypa (computatralis): ±0.5% (limes inferior: ±0.10 mm) Industrialis: ±0.15% (limes inferior: ±0.01 mm) |
Tolerantia dimensionalis SLS/MJF | ±0.3% (limes inferior: ±0.3 mm) |
Altitudo stratorum in impressione tridimensionali
Altitudo stratorum est mensura quantitatis materiae a rostro impressoris extrusae pro singulis stratis partis tuae. Metitur in micronibus vel millimetris. Electio altitudinis stratorum magni momenti est pro quibusdam technologiis impressionis tridimensionalis, ut SLA et FDM. Infra sunt altitudo stratorum typice applicata pro diversis processibus.
Metalla | Applicationes |
Chalybs inoxidabilis | Instrumenta, vasa coquinaria, et alia quae tandem cum aqua in contactum venire possunt |
Aes | Vasa et alia instrumenta |
Aurum | Anuli, inaures, armillae, et monilia |
Nickel | Nummi |
Aluminium | Tenuia metallica producta |
Titanium | Instrumenta firma et solida |
Ductor Materiarum Plasticarum Impressionis Tridimensionalis
Plastica | Proprietates | Applicationes |
ABS | Durabilis, fortis, durabilis, calori resistens, sumptibus parcus, flexibilis, reutilizabilis, non biodegradabilis | Carrozzeriae, instrumenta, et involucra telephonorum mobilium |
PLA | Facile tractandum, ecologicum, biodegradabile, praesto in resina et filamento cum variis coloribus. | Involucra ciborum, instrumenta medica biodegradabilia et implanta |
PVA | Aquae solubilis | Saepe adhibentur ad structuram sustentatricem creandam pro partibus producti quae flectere vel collabi possunt. |
PP | Pretio moderato, chemicis resistens, inflammabilis, et cum luce ultraviolacea corrumpitur | Vasa domestica, instrumenta laboratorium, et textilia |
Nylon/PA | Fortis, levis, durabilis, calori et ictibus resistens, sed non resistens acidis et basibus fortibus | Applicationes quae proprietates mechanicas altas et prototypa functionalia requirunt |
SIMILIS | Calorem magnum tolerare potest | Instrumenta ad formas iniectas et partes calori resistentes |
Computatrum personale | Calori usque ad 135°C resistens, durabile, ictibus et fracturis resistens, moderate flexibile, pellucidum, electrice non conductivum | Fenestrae prototypae et alia producta perlucida |
PMMA/Acrylicum | Bona vis impacti, comparabilis claritas, et proprietates absorptionis UV | Lumina autocinetorum, aquaria mercatoria et aliae alternativae vitro |
CPVC | Temperatura distortionis caloris alta, inertia chemica, dielectrica, et proprietates flammae fumique | Processus chemicus, generatio energiae, semiconductor, purgatio aquarum residuarum |
ASPECTUM | Resistentia attritioni, bona proportio ponderis ad robur, altae proprietates thermomechanicae | Implantationes medicae, instrumenta, partes aerospatiales et autocineticae ad mensuram factae |
PETG | Alta resistentia impacti, praeclara resistentia chemica et humiditatis | Mechanismi conformes, ampullae aquariae, involucra electronica |
TPU | Flexibilis, abrasioni resistens, ictibus et multis chemicis resistens | Res athleticae, aerospatiales et autocineticae |
PETP/Ertalyte | Alta stabilitas dimensionalis, robur mechanicum, parva absorptio humoris, physiologice iners | Pelliculae tenues, vasa potionum liquidarum |
SLS (Sinterizatio Laser Selectiva)
Materiae adhibitae sunt nylon, pulvis metallicus, pulvis PS, et arena resinae. Pulvis in totum arcte integratum per sinterizationem convertitur, potius quam in statum liquidum liquefiat. Sub inspectione laserica, partes stratis stratis teguntur, et denique partes in acervo pulveris submerguntur. Post refrigerationem per horas XII-XIV, pulvis reliquus denuo adhiberi potest.
SLA (Stereolithographia)
Impressores tridimensionales SLA (Stereolithographica Lamina) excessum plasticae liquidae utuntur, quae tandem in productum solidum solidificatur. Superficies partium ab impressoribus tridimensionalibus stereolithographicis productarum plerumque leves sunt. Materia adhibita est resina photosensitiva. Laser cum certa longitudine undae et intensitate in superficiem materiae photocurabilis dirigitur ut eam a puncto ad lineam et a linea ad superficiem solidificet, quo delineatio unius strati perficiatur. Deinde mensa elevatoria unum stratum in directione verticali movet et alterum stratum solidificat. Hoc modo, strata accumulantur ut entitatem tridimensionalem forment.
FDM (Modellatio Depositionis Fusae)
Filamentum thermoplasticum ab impressoribus tridimensionalibus FDM calefactum et extruditur ad res stratis stratisque, ab imo sursum, fabricandas, methodo constructionis "bottom-up" utens. Materiae imprimendi adhibitae sunt acidum polylacticum et plastica ABS. Haec technologia materias filamentosas, ut plastica thermica, ceram, vel metallum, e fistulis calefactis extrudit, et liquefactionem deponit certa celeritate secundum trajectoriam praefinitam cuiusque strati partis.
DLP (Elaboratio Lucis Digitalis)
Resina photosensitiva adhibetur. Technologia formationis lasericae DLP similis est technologiae SLA, sed proiectore processoris optici digitalis altae resolutionis utitur ad photopolymerum liquidum curandum et stratis post stratis photocurandum.
SLM (Liquatio Laser Selectiva)
SLM (Systema Legationis Metallicae) partem maximam impressorum tridimensionalium metallicorum constituit, materiae adhibitae sunt mixtura titanii, mixtura chromii cobalti, chalybs inoxidabilis, et mixtura aluminii. Pulvis metallicus lasere fibrae ytterbii altae energiae liquefacitur ad partes tridimensionales multi-propositas formandas.
Q1. Qua materia plastica ad impressionem tridimensionalem adhibetur?
Q2. Quantum constat impressio plastica tridimensionalis?
Q3. Quam robusta est plastica impressa tridimensionaliter?
Materiae | Inter imagines plasticas et metallum imprimendis, quae discrimen manifestissimum est, plastica optio popularior est. Quam ob rem, facilius accessibilis est quam metallum. Plastica etiam multo minus pretiosa est quam metallum. Quapropter, vulgo notum est incipientes plerumque plasticam eligere. Praeterea, magna copia plasticarum ad usum in impressione tridimensionali praesto est. Attamen, sola aluminium, chalybs inoxidabilis, titanium, et cobaltum nunc ut metalla praesto sunt. |
Designatio | Impressio tridimensionalis in materia plastica saepe minus temporis ad perficiendum requirit quam impressio tridimensionalis in metallo. Impressores tridimensionales plastici plus energiae efficiunt et maiorem crassitudinem stratorum permittunt dum partes creantur. Attamen impressio tridimensionalis utens materiis metallicis tempus multum consumere potest propter complexitatem ipsorum impressorum. Complexitas requiritur dum cum materia plastica laboratur ad rem tridimensionalem requisitam creandam. Contrarium autem metallo, non subit eandem probationem rigorosam. |
Sumptus | Plurimae impressores tridimensionales plasticae viliores sunt; praeter hoc, pleraeque harum impressorum tridimensionalium satis faciles sunt ad operandum. Filamenta ABS et alia plastica etiam vilia sunt. Metalla sumptum per horam constructionis maius habent et maiorem necessitatem investitionis in apparatu comparata cum plasticis. Impressores tridimensionales metallici et instrumenta etiam satis pretiosa sunt. |
Difficultas | Materia plastica est materia imprimendi tridimensionaliter electa a tironibus. Materiae ex plastica factae etiam parvis quantitatibus praesto sunt. Processus imprimendi tridimensionaliter cum metallis est complicatus et tironibus non commendatur. Cum imprimitur tridimensionaliter cum metallo, dissimiliter cum plastica, materia debet cibari, liquefieri, et durari sine qualitatibus suis amittendis. |
Technologia | Technologia post impressionem plasticam tridimensionalem comprehendit FDM, SLA, et SLS. Plastica multorum generum in his technologiis adhibentur. Systema pulveris strati, inter quae SLM et DMLS, ad impressionem tridimensionalem metallorum adhibentur. |
Perficiens | Post-processus rerum plasticarum impressarum tridimensionaliter facilis est. Designatori plures optiones sunt ad speciem et sensum rei destinatum creandum, inter quas instrumenta utendo vel opus manu faciendo. Res per impressionem tridimensionalem metallicam factae plerumque aliquem genus post-processus requirunt ut qualitates mechanicas et aspectum pulchrum augeant. Metalla autem plus temporis et pecuniae ad processum post productionem requirunt. |
horaeQuid est impressio tridimensionalis?
horaeQuomodo Impressio Tridimensionalis Operatur?
Impressio tridimensionalis est genus processus fabricationis additivae in quo res solida tridimensionalis creatur ex consilio computatro adiuvato per methodum stratificationis.
- Primum omnium, fasciculus digitalis tridimensionalis rei quam imprimere vis requiritur. Tres modi diversi sunt ad exemplar digitale tridimensionale obtinendum: designatio, scansio, et demptio. CAD est programmatura communis ad exemplar tridimensionale designandum, programmata CAD popularia comprehendunt AutoCad, SolidWorks, Tinkercad, et alia. Scansio tridimensionalis est technologia ad rem realem analysandam et replicam digitalem creandam. Etiam unum ex bibliotheca tridimensionali demptionem facere potes.
- Postquam exemplar tridimensionale (3D) nactus es, illud in formam propriam convertere debes. Forma fasciculi impressionis tridimensionalis frequentissima est STL, quae extensio fasciculi utilis est. Alternativae STL sunt .OBJ et .3MF, quae formae informationem de colore non continent; si objecta impressionis tridimensionalis colorata desideras, .X3D, .WRL, .DAE, et .PLY adhiberi possunt. Fac ut fasciculus imprimi possit.
- Sectio est processus dividendi exemplar tridimensionale in centena vel milia stratorum, deinde generandi codicem G ut machinae dicat quomodo operationem gradatim exsequatur. Codex G est lingua programmandi CNC latissime adhibita, applicabilis machinis CNC et impressoribus tridimensionalibus.
- Impressoribus tridimensionalibus utere ad processum impressionis perficiendum secundum instructiones automaticas codicis G.
- Partes impressas tridimensionaliter perfectas ex impressore remove. Pro quibusdam machinis, facile est, dum remotio impressionum tridimensionalium pro quibusdam impressoribus tridimensionalibus industrialibus peritiam professionalem et apparatum specialem requirit.
- Interdum, gradus additionales vel post-processus ad productionem perficiendam necessaria sunt. Exempli gratia, variae rationes superficiei poliendae adhibentur ad aestheticas et proprietates mechanicas partium impressarum tridimensionaliter emendandas.
horaeCommoda Impressionis Tridimensionalis
☑ Processum prototyporum vel productionis magnopere accelerat, res intra horas imprimit.
☑ Designationem et creationem geometriarum complexiorum permittit.
☑ Pauciores machinae et operarii ad fabricandum requiruntur.
☑ Magna flexibilitas et versatilitas fere omnia creari permittit.
☑ Inclusionem plurium materiarum in unum objectum permittit.
☑ Stratis per strata compositio designum amplificat et qualitatem meliorem praestat.
☑ Quaeque pars singularis successiva observari potest ad defectus et errores reducendos.
☑ Non multum spatii pro inventario requirit, imprimitur prout desideratum est secundum designum.
Partes plasticae impressae tridimensionaliter commoda offerunt in applicationibus ubi levitas magni momenti est.
☑ Materias adhibitas ad minimum redige, cum parva vel nulla iactura comparata cum sectione ex magnis frustis.
Systema impressionis tridimensionalis multo facilius accessibile sunt nec ullam personam additam ad operandum requirunt.
☑ Technologia est amica ambienti et sustinabilis.
☑ Nulla minima quantitas ordinis.
☑ Prototypum et partes productionis e metallo vel plastica impressae tridimensionaliter intra dies 7-10.
☑ Partes imprimendae tridimensionales accurate ad usum aptatae pretiis accessibilibus.
☑ Aestimatio gratuita interretialis brevissimo tempore.
☑ Et prototypa singula et formae complexae permittuntur.
☑ Ampla delectus materiarum metallicarum vel plasticarum.
☑ Impressores tridimensionales commerciales et industriales.
☑ Proiectum auxilii suppeditoribus cooperativis.
☑ Solutionem celerem praebe pro parvis gregibus prototyporum complexorum.
☑ Cum socio nostro praebemus.
☑ Officia impressionis tridimensionalis pro metallis et materiis plasticis.
☑ Celeribus necessitatibus designatorum prototyporum complexorum occurre.











