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



Podobné dokumenty
2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

Tiskárny - tisk z PC

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

KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Úvod Sítotisková technologie Předtisková příprava Historie sítotisku Závěr Literatura Konec. Sítotisk. Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková

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

KARTOGRAFIE II (08) Prostorová kartografická díla

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Systémy tisku CTP a CTF

OCR systémy. Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Jakub Žlábek, Zdeněk Švec. Editor: Věra Peterová. Praha, květen 2010

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

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

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

Úvod Ofset Závěr Konec Ofset

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu?

Tisk starých katastrálních map

Název: Moderní nástroje tisku využívající 3D technologie, pro čipy i biomolekuly

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Digitální tisk - princip a vývoj

Metody tisku CTP a CTF

Úvod Úvod Čitelnost tyflomap Kompoziční prvky Typy tyflomap Technologie výroby 3D TISK Závěr Literatura Konec HMATOVÉ MAPY

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Publikování map na webu - WMS

UPrint 3D. 3D tisk, 3D skenování a podpora vašich projektů. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Reprodukce tónových předloh

Color Management System

Rapid Prototyping 2011

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

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

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

Úvod do problematiky 3D tisku (prezentace)

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

L A TEX Reprodukce starých map

NÁVRH A REALIZACE 3D TISKÁRNY SVOČ FST 2016

Google Earth a tvorba uživatelských map

Úvod Historie tisku z výšky Základní technologie tisku Tisk z výšky Závěr Literatura Konec. Tisk z výšky

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Systém GIMP (barvy, vrstvy, transformace, průhlednost)

84. Barvové profily (monitory, skenery)

Disruptivní technologie

Systém L A TEX tvorba prezentací

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

Úvod Kartografický papír Závěr Literatura Konec. Kartografický papír. Autor: Jaroslav Bušta, Eva Fiedlerová Editor: Zlata Šmejdová, Kateřina Čechurová

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Úvod Kartografický papír Závěr Literatura Konec Kartografický papír

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

TISK Z HLOUBKY Princip a historický vývoj

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Plasty v automobilovém průmyslu

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie

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

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ 3D FRÉZKY NA 3D TISKÁRNU

Úvod Bankovky Ostatní ceniny Tiskárny Techniky tisku Závěr Literatura Konec. Tisk cenin. Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík Editor: Martin Nešpor

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Středoškolská technika KLADNICE 300 t (výtah z maturitní práce)

L A TEX Korektura textu

3D tisk. LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zubního lékaře. Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D. Palacký University, Olomouc

Xerografie. Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Kateřina Jírová, Michaela Žižková Editor: Michal Glockner

3D tisk - Postprodukce 3D výtisků ABS (prezentace)

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE

OPTIMALIZACE PARAMETRŮ 3D TISKU

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

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

Pořizovat 3D tiskárnu do školy?

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301R016 Stavba výrobních strojů a zařízení

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

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

3D TISK: nová cesta k efektivnější výuce

Pasivní prvky: kabely

Systémy tisku CTP a CTF

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

Čistící kabina pro Rapid Prototyping. Bc. Jakub Matoušek

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

VÝROBA PROTOTYPOVÉHO DÍLU POMOCÍ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny)

Návrh upevnění svítilny přilby Gallet. Bc. Josef Kotrla

Návrh a 3D tisk výukové pomůcky The Design and 3D Print Learning Devices

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

REALIZACE 3D TISKÁRNY TYPU REPRAP

3D TISK REVOLUCE VE STAVEBNICTVÍ

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

České vysoké učení technické v Praze

APLIKACE MODERNÍCH METOD PRO VÝROBU ODKLÁDACÍHO STOJANU NA MOBILNÍ TELEFON

Transkript:

Semestrální práce z předmětu: Kartografická polygrafie a reprografie 3D tisk Autor: Karolína Noskyová, Kateřina Štefíková, Václav Vlk Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební ČVUT v Praze

Úvod Obsah prezentace 3D tisk Seznámení Historie Využití Technologie Materiál 3D datový model Software Doba tisku a spotřeba materiálu

Seznámení jde o trojrozměrný tisk hmatatelných předmětů posledních 20 let velký rozvoj založeno na principu rozložení tisknutého modelu do vrstev

Seznámení jde o trojrozměrný tisk hmatatelných předmětů posledních 20 let velký rozvoj založeno na principu rozložení tisknutého modelu do vrstev

Seznámení jde o trojrozměrný tisk hmatatelných předmětů posledních 20 let velký rozvoj založeno na principu rozložení tisknutého modelu do vrstev

Historie úplné počátky ve druhé polovině 20. století 11. 3. 1986 patent Charlese Hulla stereolitografie konec 90. let Charles Hull založil firmu 3D Systéme modely SLA základ vývoje dnešních 3D tiskáren pojem 3D tiskárna pochází z 2. poloviny 90. let

Využití tisk dílů prototypů pro představu, sesazení a ověření využití v průmyslu, architektuře, umění, medicíny, školství ve strojírenství přesné funkční vzorky součástek ve slévárenství tisk forem

Technologie základem je software, který model rozloží do vrstev vrstvy se v prostoru tiskárny sestaveny do reálného modelu model vzniká na základní desce deska po nanesení materiálu klesá o tloušťku vrstvy

Konkrétní technologie SLA stereolitografie, nejstarší technologie

Konkrétní technologie SLS zapékání práškového materiálu laserovým paprskem

Konkrétní technologie FDM roztavený termoplast nanáší pohyblivá tisková hlava

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Konkrétní technologie ZCORP tisková hlava nanáší pojivo spojující práškový materiál LOM vrstvy vyříznuté z tvrdého plastu lepené jedna na druhou POLYJET MATRIX fotopolymer vytvrzen UV lampou MULTI JET MODELING - ermoplastický vosk vytlačovaný z tiskové hlavy THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING vytlačování vosku a následné horizontální frézování EBM do titanového prachu se pouští usměrněný proud elektronů - vysoká přesnost

Materiál Podle konkrétní užité technologie se používá určitý typ materiálu. Zde je přehled některých z nich: ABS plast - odolný proti vysokým teplotám, vhodný pro tvorbu tuhých výrobků, různé barvy PLA umělá hmota z kukuřičného škrobu, rychle chladne, nižší odolnost Fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo, nízká tepelná odolnost, velmi přesné modely Vosk různá teplota tání, přesné modely Práškový materiál kov, sklo, sádra

Materiál Podle konkrétní užité technologie se používá určitý typ materiálu. Zde je přehled některých z nich: ABS plast - odolný proti vysokým teplotám, vhodný pro tvorbu tuhých výrobků, různé barvy PLA umělá hmota z kukuřičného škrobu, rychle chladne, nižší odolnost Fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo, nízká tepelná odolnost, velmi přesné modely Vosk různá teplota tání, přesné modely Práškový materiál kov, sklo, sádra

Materiál Podle konkrétní užité technologie se používá určitý typ materiálu. Zde je přehled některých z nich: ABS plast - odolný proti vysokým teplotám, vhodný pro tvorbu tuhých výrobků, různé barvy PLA umělá hmota z kukuřičného škrobu, rychle chladne, nižší odolnost Fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo, nízká tepelná odolnost, velmi přesné modely Vosk různá teplota tání, přesné modely Práškový materiál kov, sklo, sádra

Materiál Podle konkrétní užité technologie se používá určitý typ materiálu. Zde je přehled některých z nich: ABS plast - odolný proti vysokým teplotám, vhodný pro tvorbu tuhých výrobků, různé barvy PLA umělá hmota z kukuřičného škrobu, rychle chladne, nižší odolnost Fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo, nízká tepelná odolnost, velmi přesné modely Vosk různá teplota tání, přesné modely Práškový materiál kov, sklo, sádra

Materiál Podle konkrétní užité technologie se používá určitý typ materiálu. Zde je přehled některých z nich: ABS plast - odolný proti vysokým teplotám, vhodný pro tvorbu tuhých výrobků, různé barvy PLA umělá hmota z kukuřičného škrobu, rychle chladne, nižší odolnost Fotopolymer plastická hmota citlivá na světlo, nízká tepelná odolnost, velmi přesné modely Vosk různá teplota tání, přesné modely Práškový materiál kov, sklo, sádra

3D datový model podklad pro tisk před tiskem odstranění chyb automaticky x ručně nejčastější chyby - obrácené normály ploch a díry v modelu

3D datový model podklad pro tisk před tiskem odstranění chyb automaticky x ručně nejčastější chyby - obrácené normály ploch a díry v modelu

3D datový model podklad pro tisk před tiskem odstranění chyb automaticky x ručně nejčastější chyby - obrácené normály ploch a díry v modelu

Software volně šiřitelé programy - SkeinForge, Blender a OpenSCAD komerční program například NetFabb

Práce s programem Postup práce s programem v několika málo krocích: 1. kalibrace na tiskárnu 2. import modelu 3. virtuální umístění 4. výpočet tiskových tras 5. uložení G code a tisk

Doba tisku a spotřeba materiálu Je třeba dodržovat zavedená typografická pravidla, např.: oboje závisí na požadované kvalitě, vnitřní výplni a složitosti výtisku doba tisku se u jednoduchého předmětu v řádech centimetrů pohybuje mezi 1-10 hodinami spotřeba materiálu je také velmi rozptýlená (10 100 gramů)

Závěr Budoucnost 3D tiskáren kvalita se stále zvyšuje rychlost tisku stále stoupá velké průmyslové tiskárny mají vysokou kvalitu i cenu na trhu jsou již malé domácí 3D tiskárny nižší kvality Objekty z počítačové hry Minecraft vytisknuté na 3D tiskárně

Závěr Budoucnost 3D tiskáren kvalita se stále zvyšuje rychlost tisku stále stoupá velké průmyslové tiskárny mají vysokou kvalitu i cenu na trhu jsou již malé domácí 3D tiskárny nižší kvality Objekty z počítačové hry Minecraft vytisknuté na 3D tiskárně

Závěr Budoucnost 3D tiskáren kvalita se stále zvyšuje rychlost tisku stále stoupá velké průmyslové tiskárny mají vysokou kvalitu i cenu na trhu jsou již malé domácí 3D tiskárny nižší kvality Objekty z počítačové hry Minecraft vytisknuté na 3D tiskárně

Závěr Budoucnost 3D tiskáren kvalita se stále zvyšuje rychlost tisku stále stoupá velké průmyslové tiskárny mají vysokou kvalitu i cenu na trhu jsou již malé domácí 3D tiskárny nižší kvality Objekty z počítačové hry Minecraft vytisknuté na 3D tiskárně

Literatura Technologie 3D tisku. PK MODEL S.R.O.,PKmodel.cz [online]. 2006 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: www.pkmodel.cz/3dtisk.html Informace o technologiích 3D tisku. 4ISP SPOL. S.R.O., Easycnc.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http: //www.easycnc.cz/inpage/informace-o-technologiich-3d-tisku/ 3D tisk. KOH-I-NOOR MLADÁ VOŽICE A.S., Kohinoor.cz [online]. 2011 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.kohinoor.cz/cz/3d-tisk/ 3D tisk. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/3d_tisk Protocom.cz: Použité materiály. [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.protocom.cz/produkty/bits-from-bytes/ pouzite-materialy/ Materiály. 3dtiskarna.cz [online]. 2010 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.3dtiskarna.cz/materialy/

Semestrální práce z předmětu: Kartografická polygrafie a reprografie Děkuji za pozornost Autor: Karolína Noskyová, Kateřina Štefíková, Václav Vlk Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze