独占:ダン先生が光硬化の遊び方をみんなに教える [パート 3] - SLA と DLP の違いについて簡単に説明します

独占:ダン先生が光硬化の遊び方をみんなに教える [パート 3] - SLA と DLP の違いについて簡単に説明します
シャン先生が、光硬化シリーズの遊び方をみんなに教えてくれます。今日、3 番目のシリーズが提出されました。最初の 2 つのシリーズをまだ読んでいない方は、まずはプレビューをご覧ください。
シャン先生が光硬化の遊び方をみんなに教えるシリーズ(パート1) - デスクトップのペガサスタッチを使って工業用部品を印刷する方法
シャン先生が光硬化の遊び方をみんなに教える [パート 2] - ペガサスタッチでリーグ・オブ・レジェンドの九尾の狐を印刷する

最初の 2 つのエピソードでは、Shan 氏がデスクトップ レベルの SLA デバイスである自身の Pegasus Touch を披露しました。しかし、光硬化は SLA 技術に限定されません。現在普及している表面投影技術である DLP は、デスクトップ市場で SLA と競合する兆候を見せています。

現在、最も重要な光硬化型 3D プリント装置は SLA と DLP です。もちろん、CLIP テクノロジーも上記 2 つの方法に基づいて開発されています。この 2 つのマシンの違いは何でしょうか? DLP は、より鮮明で細かいディテールを持つモデルを印刷するのに適しています。しかし、SLA は DLP よりも正確で、DLP は見た目が美しいだけだと信じている人はまだたくさんいます。DLP の照明が不均一だと、モデルが変形したり、フルサイズで印刷できなかったり、四辺の成形効果が悪かったりするなどの問題が起こりやすくなります。実際、これらの問題は、以前の DLP 3D プリンターまたはハロゲン光源を使用する DLP 3D プリンターにのみ存在します。最新のDLP技術はこれらの困難を完全に克服しており、印刷速度やモデルの歪み制御の点でSLAよりも優れていると言えます。

もちろん、Shan氏は今日も、FSL3DとSumei Technologyが共同で発売したPhoenix Touch Pro 3xという独自のDLP製品を持ち出しました。(SLAに満足できない場合は、独自のDLPを選択することもできます)。 Phoenix Touch Pro は間違いなくお金に見合う製品です。光源として UV LED を使用しています。利点は、ハロゲン光源よりも光がはるかに均一であることです。次に、ソフトウェア アルゴリズムを使用して光を補正し、非常に均一になるようにします。楽しみのために画面全体を印刷できます。(これを行うこともできます。ぜひ挑戦してください。) 上記の内容は、DLP 機器を購入したい人や DIY DLP 機器を希望する人に方向性を提供します。

今日は、リング、CPU、ブレースなどのモデルを含むフルページモデル(モデルサイズ:123 * 64.5 * 100MM)を一度に印刷します。下の図では、モデルが成形インターフェースを埋めていることがわかります。 @#%@……&¥%&、なんてごちゃごちゃした物なんだろう、男物の指輪、女物の指輪、カップルリング、ブレース、ホンダのミニチュア物、右の工業用部品など、ごちゃ混ぜ状態だ。

(以下のサポート生成はすべて、ランダムに配布されるソフトウェアRetinaCreateで処理されます。興味のある学生は、fslaser.comまたはspeedymaker.cnから無料でダウンロードすることもできます)モデルが大きくなく、節約が最優先なので、基板の厚さを0.5MMに設定しました(もちろん小さくても構いませんが、危険です。失敗したらもっと無駄が多いのではないでしょうか?)。サポート半径と接触点は0.4MM、密度間隔は2.5MMに設定しています。経験上、この設定で基本的に問題はありません。サポートを自動的に追加する場合、モデル自体のディテールを破壊しないように注意してください。ディテールがくり抜かれている場合は、自動的に追加されたサポートを削除し、ディテールの固着を防ぐために手動でサポートを追加できます。



 ホンダのモデルの詳細を見てみましょう。



 フィギュアの殻の模型。文字は非常に小さいです。



 ブランドヘッドフォン



 これは実際には CPU であり、ブレースも付いています。



 各種リングの詳細が確認できるようになりました。



今回は、DLPがそれほど大きくないさまざまなモデルを扱えることを示すために、寄せ集めのモデルを考えてみましょう。

 次にスライスして 6 時間叩き始めます。


 洗浄後、モデル全体が表示され、すべてがプリントアウトされています。


 詳細を見てみましょう – ヘッドフォン


 時計の文字は非常に鮮明で、構造は変形していません。


 ホンダの模型。同僚が模型を持ってきて挑戦することもできます。DLP 機器を使用するのが最適です。SLA 機器は実際には印刷できないので使用しないでください。


 CPUピンがはっきりと見える


 ブレース


 リングのディテール、クロスネイル、すべて出てきます

どうですか?素晴らしいと思いませんか? DLP の精度は SLA と完全に同等であり、さらに上回っています。細部は SLA よりもはるかに優れています。もちろん、SLA にも利点はあります。たとえば、大容量モデルは依然として SLA に依存しています。それぞれに長所と短所があります。今日は、一般的な知識をいくつかお伝えし、これまでの考えを更新します。次号では、ダン先生がさらにエキサイティングなコンテンツをお届けしますので、どうぞお楽しみに。

機械のパラメータや性能にご興味がございましたら、[email protected] まで直接お問い合わせください。より多くの共有コンテンツについては、公式アカウントをフォローしてください:NB-SMKJ

※本記事は寧波蘇美科技のダン氏より寄稿いただきました。転載の際は南極熊からの寄稿である旨を明記してください。

【拡張読書】

シャン先生が光硬化の遊び方をみんなに教えるシリーズ(パート1) - デスクトップのペガサスタッチを使って工業用部品を印刷する方法

シャン先生が光硬化の遊び方をみんなに教える [パート 2] - ペガサスタッチでリーグ・オブ・レジェンドの九尾の狐を印刷する














ソフトウェア、光硬化、南極のクマ

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