Hvad er en Resin 3D-printer, og skal du købe en?

3D-printere(3D printers) til hjemmet har nu været på markedet i mange år og er overkommelige for alle, der ønsker en. De er vokset fra en hobby-nysgerrighed til nyttige værktøjer, der kan hjælpe dig med at løse små problemer i hjemmet, skabe kunstværker eller hjælpe dig med at prototypedele dele til projekter. Brugen af ​​en 3D-printer er kun begrænset af din fantasi! 

Nu er der imidlertid en helt anden type 3D-printer på vej ind på hjemmemarkedet. Disse "harpiks" 3D-printere bruger meget forskellige principper til at skabe 3D-objekter sammenlignet med dem, du måske har set hidtil. Hvad er en 3D-harpiksprinter, og skal du købe en i forhold til de mere traditionelle modeller, der allerede er derude?

En opsummering af konventionelle 3D-printere

Hvis du vil have en dybdegående forklaring på, hvordan 3D-printere fungerer, så tjek HDG Explains: Hvordan virker 3D-printning? (HDG Explains : How Does 3D Printing Work?)Hvis du ikke har tid til det, er her den korte version.

Hvad de fleste mennesker tænker på som en "3D-printer" er faktisk noget, der kaldes en FDM -printer (fused deposition modeling). Den fører en filament af materiale (normalt plastik) gennem et varmt ekstruderhoved og afsætter derefter præcise lag af materialet for langsomt at opbygge modellen.

Den mest almindelige FDM -maskine er den "kartesiske" type 3D-printer. Dette har et printhoved monteret på bevægelige skinner, der kan placere spidsen af ​​hovedet præcist ved enhver XYZ - koordinat inden for printerens byggevolumen.

Uanset hvilken type FDM - printer du kigger på, er det den lagdelte ekstrudering af filamentmateriale, der deles mellem dem alle. Harpiksprintere(Resin) er fundamentalt forskellige i denne henseende.

Harpiks 3D-printere forklaret

Resin 3D- printere adskiller sig på nogle få grundlæggende måder fra FDM- printere. For(First) det første er materialet en flydende harpiks snarere end en spole af filament. Denne væske opbevares i et reservoir.

Harpiksprinteren bruger stadig en byggeplatform til den model, der udskrives, men den er normalt på hovedet. Platformen løftes ud af harpikskaret, efterhånden som hvert lag dannes. Selve harpiksen er lysfølsom og hærder, når den udsættes for den rigtige type lys. 

En præcisionslyskilde bruges til at danne hvert lag oven på det foregående, indtil hele den færdige model er trukket ud af karret. Det ser bestemt meget mere futuristisk ud end FDM- print!

Typer af harpiksprinter(Resin Printer) : SLA , DLP og LCD-teknologi(LCD Technology)

Mens alle harpiksprintere bruger det grundlæggende princip om at hærde lysfølsom harpiks med en lyskilde, gør de det ikke alle på samme måde. Der er faktisk tre store undertyper af 3D-harpiksprintere.

SLA: Stereolitografi

Solidmaker Laser 3D-printeren(The Solidmaker Laser 3D Printer)(The Solidmaker Laser 3D Printer)

SLA er faktisk den originale 3D-printteknologi og har en lang historie inden for teknik, især inden for rumfart.

Denne type printer bruger en laser og bevægelige spejle til at rette et lille lyspunkt. Uanset hvor den ultraviolette laser er fokuseret, hærder harpiksen, så hvert lag kan hurtigt trækkes.

SLA-printere kan have det omvendte design, hvor modellen ser ud som om den er trukket op af tanken, men de kan også have et opretstående design, hvor platformen sænkes ned i tanken med harpiks, efterhånden som hvert lag færdiggøres.

SLA-printere producerer generelt meget glatte overflader og tilbyder detaljerede print med høj præcision.

DLP: Digital Light Processing

Spintray Moonray DLP-printeren(The Spintray Moonray DLP Printer)(The Spintray Moonray DLP Printer)

Du har måske hørt udtrykket " DLP " i forhold til projektorteknologi før, og det er faktisk sammenhængen her. DLP -harpiksprintere bruger den samme digitale mikrospejlteknologi, som DLP - projektorer(projectors) bruger til at projicere billeder.

I dette tilfælde bruges DLP- projektionen til at hærde et helt lag harpiks ad gangen, hvilket gør DLP- printere lidt hurtigere end SLA- modeller, som kun hærder et punkt ad gangen.

DLP -harpiksprintere er også kendt for flotte glatte overflader, men store printområder viser måske ikke de samme skarpe og præcise detaljer som laserbaserede SLA - maskiner.

LCD: Liquid Crystal Display Resin Printere(Liquid Crystal Display Resin Printers)

PHROZEN Sonic Mini UV Photocuring LCD Resin 3D-printer(The PHROZEN Sonic Mini UV Photocuring LCD Resin 3D Printer)

Disse printere bruger et monokromt LCD-panel med UV-baggrundsbelysning til at hærde hvert lag. LCD -panelet fungerer i det væsentlige som en maske ved selektivt at blokere lyset eller lade det passere . Dette er en smart brug af moden og velforstået LCD - teknologi og har drevet prisen på harpiksprintere dramatisk ned. De fleste af de overkommelige harpiksprintere, som du kan købe i dag, bruger LCD- teknologi.

LCD -harpiksprintere er hurtigere end SLA- maskiner og mere præcise end DLP- printere, som kan udvise forvrængning. Ulempen ved LCD -printere er, at de har en kortere levetid end de førnævnte teknologier, og de har brug for mere vedligeholdelse.

Fordele og ulemper ved harpiksprintere

Så hvorfor skal du (eller skal du ikke) købe en harpiksprinter frem for de mere konventionelle FDM- maskiner?

På den positive side af ligningen:

  • Harpiksprintere tilbyder meget mere detaljerede og glatte modeller.
  • Harpikstryk(Resin) kræver ikke omfattende efterbehandling for at se godt ud.
  • De er hurtigere end FDM-maskiner.
  • Harpiksmodeller(Resin) er generelt stærkere og mere modstandsdygtige.

På den negative side af ligningen:

  • Harpiksudskrivning(Resin) er generelt dyrere.
  • Det er mere rodet og kræver mere vedligeholdelse.
  • Du skal forberede et sikkert miljø til at printe i og opbevare din harpiks.
  • Harpiksprintere(Resin) har i gennemsnit mindre byggevolumener.
  • Uhærdet harpiks er giftigt og skal håndteres med stor forsigtighed.

Det er vigtigt, at enhver potentiel harpiksprinter-ejer er fuldstændig forberedt på virkeligheden med harpiksudskrivning, farerne, miljøproblemerne og vedligeholdelsesbyrden. Tag dig tid til at se et par YouTube- videoer for at se udskrivningsprocessen fra start til slut.

Hvem skal købe en harpiksprinter?

Hovedmarkedet for stationære harpiksprintere er folk, der skal lave små, fint detaljerede modeller. For eksempel, hvis du ønsker at skabe detaljerede stykker til bordspil eller indviklede 3D-smykker, kan en harpiksprinter være en god mulighed. Hvis du er en 3D-skulptør, der bruger software som Zbrush , er det kun en harpiksprinter, der vil yde dine fint detaljerede modeller retfærdighed.

Det er fuldt ud muligt at male harpiksmodeller, selvom du skal følge en lang proces med at forberede harpiksoverfladen til at holde maling. Hvis du ikke har brug for detaljerne og kvaliteten af ​​harpiksprint, så er du langt bedre stillet til at vælge en FDM 3D- printer. Du kan også forbedre din FDM -printkvalitet ved at bruge teknikker som slibning, for at få en glattere modeloverflade.

Anbefalinger til 3D-harpiksprinter

Der er flere og flere harpiksprintervalg på markedet som tiden går, men en eller to muligheder skiller sig ud.

For det første er der Elegoo Mars 2 , som er en UV-resin LCD -printer med en 2K-opløsning. Den har et hurtighærdende system, og bruger et LCD -panel med længere levetid end normalt. Den har også adskillige foranstaltninger på plads for at gøre harpiksudskrivning mere sikker og mindre rodet, såsom en engangsharpiksbeholder og silikoneforseglinger for at dæmme op for uønskede lugte og lækage. Med over 2500 anmeldelser og et 4,5-stjernet gennemsnit på Amazon virker det som et godt startniveau for pengene.

AnyCubic Photon Mono X(AnyCubic Photon Mono X) fangede også vores opmærksomhed som en meget mere avanceret (og dyr) mulighed. Den væsentligt højere udbudspris giver dig et større LCD -panel med højere opløsning og en imponerende byggevolumen, i det mindste hvad angår harpiksprintere.

Selvfølgelig skal du lave din egen research i henhold til dine specifikke behov, men baseret på kundeanmeldelser og deres specifikationer er disse to printere et godt sted at starte.



About the author

audiofil ingeniør og audio produktspecialist med mere end 10 års erfaring. Jeg har specialiseret mig i at skabe kvalitets musikhøjttalere og høretelefoner fra start til slut. Jeg er ekspert i fejlfinding af lydproblemer samt design af nye højttalere og hovedtelefonsystemer. Min erfaring rækker ud over blot at lave gode produkter; Jeg har også en passion for at hjælpe andre til at være deres bedst mulige jeg, uanset om det er gennem uddannelse eller samfundstjeneste.



Related posts