KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Podobné dokumenty
PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

3D tisk. Semestrální práce z předmětu: Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Karolína Noskyová, Kateřina Štefíková, Václav Vlk

KARTOGRAFIE II (08) Prostorová kartografická díla

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Obrábění vysokými rychlostmi.rapid prototyping. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Vše o 3D tisku. ebook 1. technologie. Marek Zloch.

Čistící kabina pro Rapid Prototyping. Bc. Jakub Matoušek

STUDIE VHODNOSTI VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIE PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Rapid Prototyping 2011

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz. Technologická zařízení

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘÍPRAVA GEOGRAFICKÝCH DAT PRO 3D TISK PODROBNÉHO MODELU BUDOVY

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu?

3D výroba šperků Vaše dokonalé modely šperků

3D Tiskárna Rep Rap. Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, CHOMUTOV 1/6

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MODERNÍCH METOD PŘI VÝROBĚ PROTOTYPOVÝCH ODLITKŮ

Aplikace mikroprutových struktur a bionických prvků na rukojeť luku Application of Lattice Structures and Bionic Desing for Bow Handle

3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů a papíru 3D skenování a podpora projektů aditivní výroby

Bc. Jan Drápela Ing. Matyáš Chaloupka

3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů a papíru 3D skenování a podpora projektů aditivní výroby

Rapid prototyping. Martin Vaculík

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Primer pro bezesparé polymerní a epoxidové podlahy. V souladu s EN13813 SR-B2,0

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu

Řešení aditivní výroby

VÝROBA PROTOTYPOVÉHO DÍLU POMOCÍ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Před použitím uvedené receptury odzkoušet.

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

TEKUTÉ IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY TEKUTÉ IMPREGNAČNÍ JÍMKY A NÁDRŽE


OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

VYUŽITÍ 3D TISKU VE STAVITELSTVÍ. Radovan Kubek 1.s

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ 3D FRÉZKY NA 3D TISKÁRNU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

II. TABLETY TABULETTAE

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, Olomouc. vtpup@vtpup.cz

Úvod do problematiky 3D tisku (prezentace)

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Ladislav Blahuta

NÁVRH EFEKTIVNÍ PROTOTYPOVÉ VÝROBY FOREM PRO VIBROLITÉ MATERIÁLY

Fortus 3D. Produkční systémy. Přehled systémů Fortus FOR A 3D WORLD TM

MODERNÍ EPOXIDOVÉ SYSTÉMY učiňte ze své podlahy jedinečné umělecké dílo!

NÁVRH A REALIZACE 3D TISKÁRNY SVOČ FST 2016

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

RAKU-TOOL Epoxidové licí systémy

VÝROBA FUNKČNÍHO NÁHRADNÍHO DÍLU METODOU FDM TISKU

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Netřískové způsoby obrábění

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

činnosti výzkumných laboratoří, které jsou výchozím bodem společnosti.

Technologičnost konstrukce

Zvyšování kvality výuky technických oborů

A Lepidla obecně

VÝROBA DÍLŮ TECHNOLOGIÍ DMLS A JEJICH POROVNÁNÍ S JINÝMI KONVENČNÍMI TECHNOLOGIEMI Z HLEDISKA EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI

Návrh a výroba ergonomické myši. Martin Sekerák

NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

Požadované parametry betonového podkladu: Pevnost v tlaku pro pochozí plochy

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Návrh upevnění svítilny přilby Gallet. Bc. Josef Kotrla

UV pískovací fólie. Obsah

Materiály, které využíváme - Dokumenty Google

Projektově zaměřená výuka oboru Konstrukční inženýrství

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Výroba plošných spojů

APLIKACE CAD/CAM TECHNOLOGIE PRO VYTROŘENÍ LOGA SPOLEČNOSTI

UHP přívěs HD 7/250 De Tr1. Technické údaje

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Plasty v automobilovém průmyslu

Integrovaná střední škola, Slaný

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO BAZÉNY PRO BAZÉNY

Transkript:

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING - Stereolitografie - Jetted Photopolymer - Film Transfer Imaging Ing. Lukáš Procházka 3S Design výrobků 15-1

STEREOLYTHOGRAPHY - výrobce: 3D Systems Formlabs XFab XFab Form 1 ProJet 1200 3D modely vyrobené technologií SLA ipro 8000 MP ProX 950 SPŠ na Proseku 15-2 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí materiál: - podpůrný: materiál: fotopolymery (model stavěn v tekuté pryskyřici) stejný (vytvrzování sloupků a podpor) - pojivo: NE vrstvy se vytvrzují laserem - čištění po konci výrobního procesu je odvedena tekutá modelu: pryskyřice - finální opracování v UV komoře (integrita povrchu, úprava: barva) - barevné modely: dle barvy materiálu (přírodní, barevné varianty) - cena: od 1.000.000,- po více než 5.000.000,- SPŠ na Proseku 15-3 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - možnost tisku objemnějších a tenkostěnných modelů - modely s malými otvory a přesnými detaily - možnost výroby forem pro lití a vstřikování nevýhody - výkonný laserový zdroj - toxické vlastnosti polymeru (matriálu) - dokončovací vytvrzování modelu (UV komora) + sušení - nízká tepelná odolnost modelu SPŠ na Proseku 15-4 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 15-5 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiál (fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo) - v pracovním prostoru (kádi) se nachází tekutý fotopolymer - model je vytvářen postupným vytvrzováním UV laserem - fotopolymer ztvrdne při kontaktu laser. paprsku s povrchem - po vytvrzení 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže do kádě - dutiny vytváří výstavba podpor vytvrzením tekuté pryskyřice - po dokončení tisku se odvede zbytková tekutá pryskyřice - přebytečný materiál (podpory) se odstraní mechanicky SPŠ na Proseku 15-6 Ing. Lukáš Procházka

FORMLABS 3D SYSTEMS Form 1 ProJet 1200 125 x 125 x 165 - přesnost Z - laserový zdroj 0,025 ultrafialový laser výkon laseru - 8 kg 300 x 280 x 450 photopolymer 43 x 27 x 180 - přesnost Z. 0,03 laserový zdroj - výkon laseru - - http://player.vimeo.com/video/65413433?color=58a7b7 SPŠ na Proseku 15-7 Ing. Lukáš Procházka - photopolymer

3D SYSTEMS ProJet 6000 ProJet 7000 250 x 250 x 250 0,025 0,05 přesnost Z - 0,05 laserový zdroj - výkon laseru 1450 nw 272 kg 1676 x 889 x 2006 photopolymer 380 x 380 x 250 0,025 0,05 přesnost Z. 0,05 laserový zdroj - výkon laseru 1450 nw 363 kg 1860 x 982 x 2070 photopolymer SPŠ na Proseku 15-8 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ipro 8000 ProX 950 650 x 750 x 550 - přesnost Z - 1500 x 750 x 550 - přesnost Z. 0,05 0,05 laserový zdroj YVO 4 (354,7 nm) laserový zdroj YVO 4 (354,7 nm) výkon laseru 1450 nw výkon laseru 1450 nw 1590 kg 2404 kg 1260 x 2220 x 2280 2200 x 1600 x 2260 photopolymer photopolymer SPŠ na Proseku 15-9 Ing. Lukáš Procházka

JETTED PHOTOPOLYMER - výrobce: 3D Systems (Multi Jet Modeling) Objet (PolyJet) Objet Eden Family Objet Desktop Family Objet Connex Family ProJet 5000 3D modely vyrobené touto technologií ProJet 3000 SPŠ na Proseku 15-10 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE PJ - stavěcí fotopolymer (materiál citlivý na světlo) materiál: pevný (Vero), pružný (Tango), funkční (ABS-like) - podpůrný: materiál: ANO (nanášen z druhé hlavy) - pojidlo: NE materiál tuhne UV záření - čištění modelu: - finální úprava: - barevné modely: proudem vody (vodní paprsek) barvení, obrábění, 1 barva (šedá, černá, bílá, ) nebo transparentní - cena: SPŠ na Proseku 15-11 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - ultra tenké vrstvy 0,016 - tenkostěnné modely a přesné detaily (vysoké rozlišení) - rozmanitost materiálů: Objet: - funkční modely (mat. ABS like) - pružné modely (sk. Tango) - pevné modely (sk. Vero) - tepelně namáhané m. (RGD525) 3D Systems: slévarenství (ztr. model) - VisiJet HR200 - rychlost výroby (tisku) modelu nevýhody - model nemusí mít stejné vlastnosti ve všech směrech SPŠ na Proseku 15-12 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 15-13 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiálem je fotopolymer, tj. materiál citlivý na světlo - stavěcí a podpůrný materiál je nanášen z trysek (hlavic) - postupně je nanášený materiál ve vrstvě vytvrzován UV zář. - vlivem UV záření u fotopolymerů dochází k jejich vytvrzení - po nanesení a vytvrzení 1 vrstvy se stůl posouvá o vrstvu níže - vrstvy jsou spojovány přituhnutím nové vrstvy ke staré - dutiny se vytváří pomocí podpůrného materiálu (vosk) - odstranění podpor je prováděno rozpuštěním materiálu SPŠ na Proseku 15-14 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ProJet 3510 SD ProJet 3510 HD 298 x 185 x 203 0,025 0,05 přesnost Z - podpůrný mat. 0,032 ANO 298 x 185 x 203 0,025 0,05 přesnost Z. podpůrný mat. 0,016 ANO 434 kg 826 x 1429 x 1740 plastik http://www.youtube.com/watch?v=q1h-caihhxy 434 kg 826 x 1429 x 1740 plastik SPŠ na Proseku 15-15 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ipro 8000 ProJet 5500X 533 x 381 x 300 0,025 0,5 přesnost Z - 0,032 podpůrný mat. - 533 x 381 x 300 - přesnost Z. podpůrný mat. 0,029 ANO 708 kg 1157 kg 1828 x 1155 x 1981 2232 x 1219 x 1981 plastik plastik, rubberlike SPŠ na Proseku 15-16 Ing. Lukáš Procházka

OBJET OBJET24 Desktop OBJET30 Desktop přesnost Z vícemateriál tisk 234 x 192 x 148,6 0,1 0,1 0,028 NE počet hlav 2 93 kg 825 x 620 x 590 Plastik přesnost Z vícemateriál tisk 294 x 192 x 148,6 0,1 0,1 0,028 NE počet hlav 2 93 kg 825 x 620 x 590 Plastik, teplotněodolný SPŠ na Proseku 15-17 Ing. Lukáš Procházka

OBJET OBJET260V Eden OBJET350V Eden 260 x 260 x 200 350 x 350 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 přesnost Z 0,025-0,085 přesnost Z 0,025-0,085 0,016 0,016 vícemateriál tisk NE vícemateriál tisk NE počet hlav 1 (8 jednotek) počet hlav 1 (8 jednotek) 410 kg 410 kg 870 x 735 x 1200 1320 x 990 x 1200 Plastik, teplotněodolný, Rubber Plastik, teplotněodolný, Rubber SPŠ na Proseku 15-18 Ing. Lukáš Procházka

OBJET OBJET500 Eden OBJET260 Connex přesnost Z vícemateriál tisk počet hlav 490 x 390 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 0,016 NE 1 (8 jednotek) 410 kg 1320 x 990 x 1200 Plastik, teplotněodolný, Rubber přesnost Z 260 x 260 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 0,016 vícemateriál tisk ANO 14 počet hlav 1 (8 jednotek) 264 kg 870 x 735 x 1200 Plastik, teplotněodolný, Rubber SPŠ na Proseku 15-19 Ing. Lukáš Procházka

OBJET OBJET350 Connex OBJET500 Connex přesnost Z 350 x 350 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 0,016 vícemateriál tisk ANO 14 počet hlav 1 (8 jednotek) 500 kg 1420 x 1120 x 1130 Plastik, teplotněodolný, Rubber přesnost Z 500 x 400 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 0,016 vícemateriál tisk ANO 14 počet hlav http://www.youtube.com/watch?v=2whrne2vkuq 1 (8 jednotek) 500 kg 1420 x 1120 x 1130 Plastik, teplotněodolný, Rubber SPŠ na Proseku 15-20 Ing. Lukáš Procházka

OBJET OBJET500 Connex3 OBJET1000 Connex přesnost Z vícemateriál tisk počet hlav 500 x 400 x 200 0,025-0,085 0,025-0,085 0,016 ANO -/46 barev 1 (8 jednotek) 430 kg 1400 x 1260 x 1100 Plastik, teplotněodolný, Rubber 1000 x 800 x 500 - přesnost Z - 0,016 vícemateriál tisk ANO 14 počet hlav - - http://www.youtube.com/watch?v=fglwisdgmh8 SPŠ na Proseku 15-21 Ing. Lukáš Procházka - Plastik, teplotněodolný, Rubber