SLA – pełna nazwa to Stereolitografia Wygląd, zwana także Laserowym Szybkim Prototypowaniem.Jest to pierwszy z procesów wytwarzania przyrostowego, zwanych wspólnie „drukowaniem 3D”, który jest najbardziej dojrzałym i szeroko stosowanym procesem.odgrywa ważną rolę w kreatywnym projektowaniu, medycynie dentystycznej, produkcji przemysłowej, ręcznych pracach animacyjnych, szkolnictwie wyższym, modelach architektonicznych, formach jubilerskich, personalizacji osobistej i innych dziedzinach.
SLA to technologia wytwarzania przyrostowego, która działa poprzez skupienie lasera ultrafioletowego na kadzi z żywicą fotopolimerową.Żywica jest zestalana fotochemicznie i powstaje pojedyncza warstwa pożądanego obiektu 3D, której proces jest powtarzany dla każdej warstwy, aż do ukończenia modelu.
Laser (ustawiona długość fali) jest naświetlany na powierzchnię światłoczułej żywicy, powodując polimeryzację i zestalanie żywicy od punktu do linii i od linii do powierzchni.Po utwardzeniu pierwszej warstwy pionowa platforma robocza obniża wysokość grubości warstwy, skrobak zeskrobuje górną warstwę poziomu żywicy, kontynuuj skanowanie kolejnej warstwy utwardzania, mocno sklejonej, ostatecznie tworząc model 3D, który chcemy.
Stereolitografia wymaga konstrukcji wsporczych dla nawisów, które są zbudowane z tego samego materiału.Wymagane podpory dla nawisów i zagłębień są generowane automatycznie, a następnie ręcznie usuwane.
Dzięki ponad 30-letniemu rozwojowi technologia druku 3D SLA jest obecnie najbardziej dojrzałą i najbardziej opłacalną spośród różnych technologii druku 3D, szeroko stosowanych w wielu dziedzinach przemysłu.Usługa szybkiego prototypowania SLA znacznie przyczyniła się do rozwoju i innowacji tych branż.
Ponieważ modele są drukowane w technologii SLA, można je łatwo szlifować, malować, galwanizować lub drukować sitodrukiem.W przypadku większości tworzyw sztucznych dostępne są następujące techniki obróbki końcowej.
Dzięki drukowaniu SLA 3D możemy zakończyć produkcję dużych części z dobrą dokładnością i gładką powierzchnią.Istnieją cztery rodzaje materiałów żywicznych o określonych właściwościach.
SLA | Model | Typ | Kolor | Technika | Grubość warstwy | Cechy |
KS408A | ABS jak | Biały | SLA | 0,05-0,1 mm | Drobna tekstura powierzchni i dobra twardość | |
KS608A | ABS jak | Jasny zółty | SLA | 0,05-0,1 mm | Wysoka wytrzymałość i duża wytrzymałość | |
KS908C | ABS jak | brązowy | SLA | 0,05-0,1 mm | Delikatna tekstura powierzchni oraz wyraźne krawędzie i narożniki | |
KS808-BK | ABS jak | Czarny | SLA | 0,05-0,1 mm | Bardzo dokładna i mocna wytrzymałość | |
Somos Ledo 6060 | ABS jak | Biały | SLA | 0,05-0,1 mm | Wysoka wytrzymałość i wytrzymałość | |
Somos® Byk | ABS jak | Węgiel drzewny | SLA | 0,05-0,1 mm | Najwyższa wytrzymałość i trwałość | |
Somos® GP Plus 14122 | ABS jak | Biały | SLA | 0,05-0,1 mm | Bardzo dokładne i trwałe | |
Somos® EvoLVe 128 | ABS jak | Biały | SLA | 0,05-0,1 mm | Wysoka wytrzymałość i trwałość | |
KS158T | PMMA jak | Przezroczysty | SLA | 0,05-0,1 mm | Doskonała przejrzystość | |
KS198S | Gumowy jak | Biały | SLA | 0,05-0,1 mm | Wysoka elastyczność | |
KS1208H | ABS jak | Półprzezroczysty | SLA | 0,05-0,1 mm | Odporność na wysoką temperaturę | |
Somos® 9120 | PP jak | Półprzezroczysty | SLA | 0,05-0,1 mm | Doskonała odporność chemiczna |