




DLP 数字光处理技术:高倍速的光固化技术
DLP技术是光固化成型技术中的一种,早由德州仪器开发,被称为数字光处理快速成型技术。DLP技术使用一种较高分辨率的数字光处理器来固化液态光聚合物,逐层对液态聚合物进行固化。数字光处理技术与SLA相似,在文中我会详细跟大家讲解两者的不同之处。
DLP技术原理
数字光处理技术(Digital Light Processing, DLP)与SLA光固化成型技术比较相似,打印材料同为光敏树脂,工作原理都是利用液态光敏树脂在紫外光照射下固化的特性。不同的是,教学用3D打印机,DLP是一下子可以成型一个面,而SLA只可以成型一个点,再由点到线、由线到面进行固化,故DLP比SLA要快。二者本质的差别在于照射的光源:SLA采用激光点聚焦到液态光聚合物,而DLP成型技术是先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来固化光聚合物。
SLS原理
选择性激光烧结(Selective Laser Sintering, SLS)技术由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R. Dechard发明,主要是利用粉末材料在激光照射下高温烧结的基本原理,通过计算机控制光源***装置实现精l确***,然后逐层烧结堆积成型。
SLS的工作过程与3DP相似,都是基于粉末床进行的,区别在于3DP是通过喷射粘结剂来粘结粉末,而SLS是利用红外激光烧结粉末。先用铺粉滚轴铺一层粉末材料,通过打印设备里的恒温设施将其加热至恰好低于该粉末烧结点的某一温度,接着激光束在粉层上照射,使被照射的粉末温度升至熔化点之上,进行烧结并与下面已制作成形的部分实现黏结。当一个层面完成烧结之后,打印平台下降一个层厚的高度,铺粉系统为打印平台铺上新的粉末材料,然后控制激光束再次照射进行烧结,如此循环往复,层层叠加,直至完成整个三维物体的打印工作。
FDM工艺的关键是保持从喷嘴中喷出的、熔融状态下的原材料温度刚好在凝固点之上,通常控制在比凝固点高1℃左右。如果温度太高,会导致打印物体的精度降低,模型变形等问题;如果温度太低,则容易导致喷头被堵住,导致打印失败。
FDM工艺的打印机会需要使用两种材料:一种用于打印实体部分的成型材料;另一种用于沉积空腔或悬臂部分的支撑材料。切片软件会根据待打印模型的外形,自动计算决定是否需要为其添加支撑。支撑还有一个目的是建立基础层。即在正式打印之前,先在工作平台上打印一个基础层,这样可以提供一个精准的基准面,还可以使打印完成后的模型更容易剥离。
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