• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Цветные 3д принтеры: Обзор многоцветных и полноцветных 3D-принтеров

Опубликовано: 20.03.2023 в 14:05

Автор:

Категории: Лазерные маркеры

Цветная 3D-печать – как это работает

Цветная 3D-печать – как это работает





Цветная 3D-печать – как это работает

3D-печать — это способ послойного изготовления практически любых предметов: от незамысловатых фигурок до ювелирных изделий, оружия и аэрокосмических деталей. Трехмерная печать давно стала неотъемлемой частью создания сложных архитектурных и технологических объектов. Сейчас 3D-печать активно развивается и выходит на пользовательский уровень – быстрое и качественное изготовление предметов дает 3D-технологии значимые конкурентные преимущества перед традиционными способами производства. А цветная 3D-печать открывает массу возможностей для создания различных изделий во всем их цветовом многообразии.

На сегодняшний день чаще всего для цветной 3D-печати используют гипс – материал, который позволяет печатать фотореалистичные цветные модели с разрешением 600×540 точек на дюйм. Гипс идеально подходит для печати 3D-печати статуэток, фигурок, игровых персонажей, предметов искусства, декоративных и арт-объектов, архитектурных моделей, корпоративных сувениров и многого другого. В целом материал можно охарактеризовать как жесткий, твердый, хрупкий и немного шероховатый, прекрасно подходящий для стационарных моделей.

Процесс цветной 3D-печати заключается в следующем:

  • Сначала создается 3D-модель с помощью специального программного обеспечения такого как: SolidWorks, Maya, Sketchup, Blender или любые другие аналогичные программы.
  • Затем модель «нарезается» на отдельные изображения, соответствующие каждому печатному слою. Исходным материалом для печати является гипсовый порошок, который наносится ровным слоем на базовую поверхность.
  • Печатающие головки двигаются в горизонтальной плоскости, слой за слоем нанося на определенный участок будущей модели клееобразную субстанцию и колер заранее заданного цвета. Цикл повторяется до тех пор, пока 3D-модель не будет «выращена».
  • После завершения печати готовое изделие аккуратно извлекается из принтера и очищается от излишков порошка с помощью струи сжатого воздуха.
  • Далее объект целиком погружается в клей, который заполняет все микроотверстия модели, придавая ей конечную твердость, цветовую насыщенность и блеск. А неиспользованный порошок автоматически перерабатывается и может быть повторно использован для 3D-печати.

    Трехмерная печать гораздо быстрее стандартных технологий производства, а полученные с помощью профессиональных 3D-принтеров изделия отличаются качеством, высокой точностью и имеют широкий круг применения.

На видео наглядно продемонстрировано, как сервис 3D-печати CubicPrints создает разноцветные объекты на профессиональном 3D-принтере Zprinter 650.


цветная 3D-печать с помощью FDM 3D-принтера и фломастеров

Новости

Подпишитесь на автора

Подписаться

Не хочу

25

Мейкер по имени Андреас Мюллер выложил в открытый доступ проект цветной 3D-печати обычными FDM 3D-принтерами с помощью самодельной системы смены головок и перманентных маркеров. Рассказываем, как это работает.

Если сплайсеры Palette или мультиматериальные 3D-принтеры от Prusa Research вам не по карману, попробуйте этот несложный проект, требующий лишь наличия простого, бюджетного 3D-принтера и набора маркеров. Переделывать сам 3D-принтер не придется, а после несложной модификации модели можно будет раскрашивать прямо во время 3D-печати, используя до шести фломастеров. Работает это следующим образом: принтер печатает слой, затем берет маркер и раскрашивает пластик, потом паркует фломастер и переходит к укладке следующего слоя. В целом, это прямой аналог цветных 3D-принтеров от XYZprinting, только в последних вместо фломастеров используются головки от офисных струйных принтеров — оттенков намного больше, но и стоимость значительно выше.

С аппаратной стороной дела все довольно просто: необходимо напечатать крепления и обзавестись фломастерами, точнее перманентными маркерами. Автор использует 3D-принтер Ender-3, где патрон для фломастера устанавливается поверх крепления для калибровочного датчика BLTouch. Если на вашем 3D-принтере датчика нет, придется напечатать и установить крепление под него, а затем уже подходящий патрон под фломастеры, либо придумать свой вариант установки. Дополнительно потребуется напечатать платформу для парковки и задники, которыми фломастеры цепляются за платформу. Патроны и задники предлагаются в нескольких вариантах, подогнанных под фломастеры Sharpie, Amazon Basics и Shuttle Art.

Для подготовки G-кода придется воспользоваться специальным плагином для слайсера Cura. По сути, система имитирует мультиматериальную 3D-печать, так что нужно будет сгенерировать дополнительные «экструдеры» по количеству используемых фломастеров и ввести значения для парковки и коррекции позиционирования головки при переходе с 3D-печати на раскрашивание и обратно. На всякий случай рекомендуется повысить значение ретракта, чтобы сопло не «сопливило» на модель во время раскраски, а также добавить дополнительные стенки и установить заполнение на уровне как минимум 40%, чтобы компенсировать снижение адгезии между окрашенными слоями. Красить слои целиком нет необходимости, в большинстве случаев достаточно двух периметров, но это значение тоже можно выставить вручную.

Одна интересная функция — чередование, своеобразный аналог чересстрочной развертки. Как поясняет автор, в большинстве случаев достаточно окрашивать каждый второй слой, заодно это помогает предотвращать смешивание оттенков при смене фломастеров. При необходимости можно окрашивать и каждый слой, например чтобы получать более насыщенные оттенки.

Результат с чередованием (слева) и без чередования (справа)

С какими материалами это будет работать — вопрос интересный, требующий экспериментов. Сам автор использует филамент из ПЛА-пластика. Конечно, для оптимального воспроизведения оттенков желательно использовать максимально нейтральный филамент — белый или прозрачный.

Полный набор файлов и подробные инструкции по сборке и настройке можно найти в репозитории GitHub по этой ссылке.

Руководство по цветным 3D-принтерам

Вы ищете детали для 3D-печати в цвете или для создания ярких многоцветных деталей? За последние несколько лет появилось несколько новых методов цветной 3D-печати, а новые 3D-принтеры стали более доступными, что позволяет любому дизайнеру, моделисту или любителю создавать объекты различных оттенков.

В этом руководстве мы рассмотрим несколько методов, которые можно использовать для производства цветных 3D-печатных деталей, а также технологии и области применения цветной 3D-печати.

Существует несколько вариантов изготовления цветных 3D-печатных деталей: от смешивания цветов до подбора цветов, полноцветной 3D-печати, покраски 3D-печатных деталей и гидрографии.

Прямая цветная печать, также известная как многоцветная 3D-печать, — это самый простой способ 3D-печати деталей в нескольких цветах. Он предполагает загрузку цветного сырья в принтер. Наиболее распространенным способом является использование цветных нитей на 3D-принтерах, использующих технологию моделирования наплавления (FDM), которая расплавляет и наносит нить на платформу принтера.

Цветная 3D-печать FDM. (источник: 3Dnatives)

3D-принтеры FDM могут печатать одним цветом с использованием цветной нити, двумя цветами с использованием двойного экструдера или несколькими цветами и градиентами с использованием смешения цветов, в зависимости от того, сколько нитей одновременно проходит через принтер .

Основным преимуществом этих многоцветных 3D-принтеров является их простота в использовании и доступная цена. Однако недостатки заключаются в том, что невозможно добиться определенного цветового тона, и на финальной части, скорее всего, будут видны линии слоев. Кроме того, чем больше экструдеров у FDM-принтера, тем выше вероятность ошибок печати.

В то время как прямая цветная печать предлагает только готовые варианты цветов, подбор цветов позволяет создавать 3D-печатные детали практически любого пользовательского цвета.

SLA Детали, напечатанные на 3D-принтере, различных цветов.

Являясь первым интегрированным решением для смешивания цветов для стереолитографической (SLA) 3D-печати, Formlabs Color Kit смешивает цветные пигменты с основным материалом для создания полного картриджа с индивидуально подобранной цветной смолой. Затем в процессе 3D-печати SLA используется лазер для затвердевания цветной смолы и деталей 3D-печати в ярких цветах с гладкой поверхностью и почти незаметными линиями слоев.

Color Kit, первое интегрированное решение для смешивания цветов для 3D-печати SLA.

Образец детали

Убедитесь сами и убедитесь в качестве Formlabs. Мы отправим бесплатный образец детали в ваш офис.

Запросить бесплатный образец Деталь

Полноцветная 3D-печать — наиболее универсальный метод цветной 3D-печати, поскольку он позволяет создавать объекты в нескольких цветах одновременно, подбирая любой тон и создавая реалистичные детали.

В отличие от цветных нитей или смолы, материал, используемый для полноцветной печати, не окрашивается заранее — цвет добавляется к основному материалу в процессе печати, подобно цветному 2D-принтеру.

Полноцветная 3D-печатная деталь с напылением связующего. (источник: Hubs)

Такие технологии, как распыление связующего вещества и распыление материала, позволяют производить полноцветные 3D-отпечатки. Однако эти процессы имеют высокую стартовую цену, что делает их недоступными для большинства пользователей, в то время как только один производитель предлагает более доступный полноцветный 3D-принтер FDM.

В некоторых случаях цветным 3D-отпечаткам может не хватать деталей или ярких цветов, к которым стремится художник или дизайнер. Окрашивание монохроматических 3D-печатных деталей акриловой, масляной краской или аэрозольной краской, хотя и требует больше времени, предлагает недорогое и полностью индивидуальное решение.

Сравнение до и после покраски миниатюры динозавра, напечатанной на 3D-принтере SLA.

Для моделей, которым требуется идеально гладкая поверхность или очень мелкие детали, может потребоваться последующая обработка, например шлифовка, грунтовка или использование растворителя перед покраской.

Шлифовка уменьшает дефекты поверхности, а грунтовка заполняет небольшие трещины и отверстия. Кроме того, для некоторых деталей, напечатанных на 3D-принтере, может потребоваться грунтовка, чтобы уменьшить нейтральный цвет грунтовки перед нанесением краски.

Посмотрите или прочитайте наше пошаговое руководство по грунтовке и окраске деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Гидрография, также известная как гидропечать, водная печать или водная печать, является распространенным методом нанесения печатных рисунков на трехмерные поверхности. В процессе используется струйный принтер для печати изображения на пленке из поливинилового спирта. Пленка погружается в воду и на нее наносится химический спрей-активатор. Затем цветная пленка натягивается и прилипает к объекту, когда он медленно погружается в плавающую пленку.

Если вас интересует этот процесс, прочтите наше руководство о полноцветных шаблонах для 3D-печати с помощью вычислительной гидрографии.

Наиболее часто используемыми технологиями цветной печати являются FDM, SLA, SLS/MJF, распыление связующего и распыление материалов. Рассмотрим плюсы и минусы каждого процесса.

FDM, или моделирование методом наплавления, является одной из наиболее распространенных и наименее дорогих технологий потребительской 3D-печати. 3D-принтеры FDM создают детали путем плавления и экструзии термопластичной нити, которую сопло принтера наносит слой за слоем в области построения.

Нити для FDM-печати разных цветов. (источник: All3DP.com)

FDM в основном используется для прямой цветной печати на принтерах с одним экструдером или для смешивания цветов в 3D-печати на принтерах с двумя или несколькими экструдерами.

FDM теперь также можно использовать для полноцветной 3D-печати на цветном 3D-принтере da Vinci. С помощью бесцветной нити, которая окрашивается с помощью струйных картриджей CMYK непосредственно перед экструдированием, она производит цветные детали аналогично цветному 2D-принтеру.

SLA, или стереолитографическая 3D-печать, использует лазер для отверждения жидкой смолы в затвердевший пластик в процессе, называемом фотополимеризацией. Детали SLA имеют самое высокое разрешение и точность, самые четкие детали и самую гладкую поверхность из всех технологий 3D-печати пластиком.

Цветные детали SLA, напечатанные на 3D-принтере с использованием цветового набора Formlabs и стандартных смол.

SLA предлагает возможность подбора практически любого пользовательского цвета с помощью Formlabs Color Kit, первого интегрированного решения для смешивания цветов для 3D-печати SLA. Благодаря гладкой поверхности детали, напечатанные SLA, также легко подвергаются последующей обработке, окрашиванию и использованию для нанесения гидрографических изображений.

Технический документ

Ищете 3D-принтер для печати ваших 3D-моделей в высоком разрешении? Загрузите наш технический документ, чтобы узнать, как работает SLA-печать и почему это самый популярный процесс 3D-печати для создания моделей с невероятной детализацией.

Загрузить информационный документ

Селективное лазерное спекание — наиболее распространенная технология аддитивного производства для промышленного применения, которой доверяют инженеры и производители в различных отраслях благодаря своей способности производить прочные и функциональные детали.

Окрашенные детали, напечатанные на 3D-принтере SLS. (источник: Hubs)

3D-принтеры SLS используют в качестве сырья белый, серый или черный нейлоновый порошок. Хотя детали нельзя напечатать в цвете напрямую, их можно окрасить или раскрасить при постобработке.

Белая книга

Ищете 3D-принтер для создания прочных функциональных деталей? Загрузите нашу белую книгу, чтобы узнать, как работает SLS-печать и почему это популярный процесс 3D-печати для функционального прототипирования и конечного производства.

Загрузить информационный документ

Технология струйной 3D-печати связующим веществом аналогична печати SLS и MJF, но для связывания порошкообразного материала из песчаника вместо нагревания используется цветное связующее вещество.

Детали, изготовленные с помощью распыления связующего, имеют пористую поверхность и очень хрупкие, что означает, что этот процесс рекомендуется только для статических приложений, таких как создание полноцветных фигурок и концептуальных моделей.

Статуэтки, отпечатанные струйным переплетом. (источник: Shapeways)

Струйные 3D-принтеры сочетают в себе традиционную струйную печать с использованием фотополимерных смол путем нанесения капель материала на рабочий лоток, аналогичный 2D-принтерам, который затем затвердевает под действием УФ-излучения.

Этот процесс предлагает множество цветовых возможностей и позволяет создавать фотореалистичные детали с яркими цветами. Однако детали имеют плохие механические свойства, чувствительны к нагреву, а стартовая цена для этой технологии является самой высокой из всех вариантов цветной 3D-печати.

Цветная 3D-печать с распылением материала. (источник: концентраторы)

FDM SLA SLS Распыление связующего Распыление материала
Resolution ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Accuracy ★★ ★★ ☆ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ☆☆ ★ ★ ★ ★
Поверхностная отделка ★ ★ Поверхностная отделка ★ ★

. ★★★★ ☆ ★★★ ☆☆ ★ ★ ★ ★ ★
простота использования ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ жела ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ жела ★ ★ ★ ★ ★ ★ жела ★★★★☆ ★★★★☆
Complex Designs ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★☆
Описание Печатающая головка плавит и выдавливает термопластическую нить Лазер затвердевает жидкую смолу Лазер или источник света спекает нейлоновый порошок как печатающая головка лечит капли смолы
Materials Thermoplastic filaments Varieties of liquid resin Varieties of polymer powder Sandstone Varieties of liquid resin
Color 3D printing options Direct color, color mixing, or full color Подбор цветов Нет Полноцветный Полноцветный
Постобработка с цветами Покраска (требуется много постобработки)
Hydrographic printing
Painting
Hydrographic printing
Dyeing
Painting
Hydrographic printing
Painting
Hydrographic printing
Painting
Hydrographic printing
Applications Basic modelmaking Rapid prototyping, miniatures and models, medical models Быстрое прототипирование, детали для конечного использования Миниатюры и модели Быстрое прототипирование, миниатюры и модели, медицинские модели
Цена Стоимость бюджетных принтеров и комплектов для 3D-принтеров начинается от нескольких сотен долларов. Настольные принтеры среднего класса более высокого качества стоят от 2000 долларов, а промышленные системы — от 15 000 долларов. Профессиональные настольные принтеры стоят от 3750 долларов, настольные широкоформатные принтеры — от 11 000 долларов, а крупногабаритные промышленные принтеры — от 80 000 долларов. Профессиональные настольные принтеры стоят от 19 000 долларов. Полноцветные 3D-принтеры стоят от 60 000 долларов. Полноцветные 3D-принтеры стоят около 50 000 долларов, а крупномасштабные машины доступны по цене от 100 000 долларов.

Видеоруководство

Не можете найти лучшую технологию 3D-печати для ваших нужд? В этом видеоруководстве мы сравниваем технологии FDM, SLA и SLS с учетом популярных соображений покупателей.

Смотреть видеоролики

Цветная 3D-печать позволяет инженерам и дизайнерам экономить деньги и время с созданием похожих на прототипы прототипов, кинематографистов — превращать цифровые модели в реквизит, модельеров — создавать яркие миниатюры, медицинских работников — создавать точные анатомические модели и более.

Быстрое прототипирование помогает компаниям превращать идеи в реалистичные доказательства концепции, доводит эти концепции до высокоточных прототипов, которые выглядят и работают как конечные продукты, и проводит продукты через серию этапов проверки до массового производства.

Команда разработчиков Birdkids использовала 3D-печать SLA для создания цветных прототипов.

Концептуальные модели в цвете могут продемонстрировать идею заинтересованным сторонам, вызвать обсуждение и стимулировать принятие или отклонение с помощью исследования концепции с низким уровнем риска.

На более поздних этапах реалистичные цветные прототипы могут дать лучшее представление о том, как будет выглядеть конечный продукт и как с ним будет взаимодействовать конечный пользователь. Эргономика, пользовательские интерфейсы и общее взаимодействие с пользователем могут быть проверены с помощью 3D-печатных прототипов, прежде чем тратить значительное время на проектирование и проектирование для полной разработки функций продукта.

3D-печать с подбором цвета или полноцветная 3D-печать также позволяет командам разработчиков продукта экспериментировать с различными цветовыми вариантами и проводить исследования с клиентами, прежде чем переходить к производству.

В индустрии развлечений 3D-печать реквизита и моделей стирает грань между физическими моделями и цифровыми эффектами. Художники создают реалистичные детализированные модели с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования, а затем воплощают их в жизнь за считанные часы с помощью 3D-печати. Процессы 3D-печати с высоким разрешением, такие как SLA, могут воспроизводить даже самые сложные параметры дизайна, такие как текстура кожи.

Закулисный взгляд на визуальные эффекты (VFX) и процесс разработки студии дизайна Aaron Sims Creative Демогоргона из «Очень странных дел».

Мастера реквизита, такие как Рассел Боббитт для фильмов Marvel и Жако Снайман для сериала «Воспитанные волками», а также визуальные эффекты (VFX) и студия дизайна Aaron Sims Creative для «Очень странных дел» приняли эту технологию, поскольку она значительно экономит время на изготовление реквизита и подпитывает творческий потенциал в процессе проектирования. Создание становится более гибким и плавным, а реквизит и модели могут создаваться более эффективно.

Без сомнения, 3D-печать произвела революцию в создании нестандартных миниатюр и статуэток, будь то моделирование, настольные игры, предметы коллекционирования или другие увлечения.

Поскольку полноцветные 3D-принтеры часто не по карману любителям и производителям моделей, которые в любом случае традиционно раскрашивают модели вручную, самый популярный способ создания цветных моделей — это раскрашивание их после 3D-печати.

Например, художники Modern Life Workshop сочетают дизайн 3D-моделирования с 3D-печатью SLA для создания гиперреалистичных портретов знаменитостей. Художники используют цифровое программное обеспечение для скульптуры от руки ZBrush для создания подробных моделей на компьютере. Затем они печатают дизайны на 3D-принтере SLA и раскрашивают детали вручную.

Художники из Modern Life Workshop создают гиперреалистичные скульптуры с помощью ZBrush и 3D-печати.

В играх возникли онлайн-сообщества вокруг настольных игр, таких как Dungeons & Dragons, для которых геймеры используют 3D-принтеры для создания единственных в своем роде D&D 3D-печатных миниатюр, фигурок, ландшафтов, пейзажей и других аксессуаров для настольных игр.

Профессиональные компании по производству моделей, такие как DM-Toys, также используют 3D-печать для ускорения циклов прототипирования и производства нестандартных моделей.

Глобальная компания Hasbro, занимающаяся играми и развлечениями, также использует эту технологию для создания фигурок Hasbro Selfie Series — новаторской попытки использовать 3D-печать для изготовления персонализированных фигурок в масштабе. Теперь фанаты впервые могут сканировать свое лицо с помощью смарт-устройства и получить изготовленную на заказ фигурку, похожую на фигурку, доставленную к их двери.

В сфере здравоохранения рентгенологи, хирурги и специалисты в области биомедицины все чаще обращаются к 3D-печати для создания точных 3D-моделей анатомических особенностей, которые можно использовать в качестве справочных инструментов для предоперационного планирования, интраоперационной визуализации и обучения.

3D-печать позволяет медицинским работникам создавать сложные модели со сложными деталями, которые невозможно создать с помощью других технологий.

Полноцветная модель поджелудочной железы, изготовленная с помощью 3D-печати SLA, а затем окрашенная акрилом.

Высокодетализированные цветные модели отлично подходят для программ обучения резидентов, где каждый кровеносный сосуд или орган может быть напечатан непосредственно на 3D-принтере или окрашен в разные цвета для удобного просмотра в классе.

Кроме того, хирургические модели для конкретных пациентов, основанные на данных сканирования пациента, становятся все более полезными инструментами в современной практике персонализированной точной медицины.

Будь то сопоставление цветов для создания 3D-печатных деталей практически любого пользовательского цвета или печать деталей с высоким разрешением, которые можно окрашивать для создания гиперреалистичных моделей, 3D-печать SLA обеспечивает невероятную детализацию и безупречное качество по доступной цене.

Начните 3D-печать своих собственных 3D-печатных деталей на Form 3 и воплотите свои самые смелые идеи в жизнь с помощью Form 3L.

См. форму 3 См. форму 3L

Лучшие полноцветные 3D-принтеры на рынке

Опубликовано 2 декабря 2021 г. автором Carlota V.

Когда дело доходит до выбора 3D-принтера, необходимо учитывать несколько критериев: для каких приложений он будет использоваться, желаемая скорость печати, конечное качество частей, количество, которое должно быть произведено, среди прочего. Для некоторых особенно важным аспектом является возможность оформления деталей в цвете. Это правда, что интеграция цветов редко является выбором номер один, но для некоторых пользователей она является ключевой. Например, при создании визуального прототипа, который должен выглядеть как флакон духов, или анатомической модели, в которой необходимо отличать кровеносные сосуды от нервов и артерий. Введите полноцветные 3D-принтеры.

Интеграция цвета в аддитивное производство в настоящее время возможна, будь то с помощью машин, способных предлагать широкий спектр цветов, аксессуаров, которые можно добавить к принтерам, или решений для постобработки, которые предлагают варианты окрашивания, окраски, лакирования и т. д. В этом списке мы сосредоточимся на цветных 3D-принтерах, то есть машинах, которые могут производить многоцветную деталь в конце процесса печати. Мы отсортировали их по процессу печати: экструзии, распылению материала и связыванию порошком.

Моделирование методом наплавления

Технология FDM предлагает несколько возможностей для создания цветных деталей. Для некоторых цветных 3D-принтеров наличие нескольких экструдеров позволит пользователю выбирать разные нити и комбинировать их. Другие производители разработали систему, которая может окрашивать нити непосредственно внутри 3D-принтера: машина выпускает цветные чернила на печатающую головку, в результате чего получается цветная нить. Наконец, существуют дополнительные аксессуары для смешивания различных нитей.

Crane Quad

Компания M3D, известная тем, что в 2014 году запустила на Kickstarter успешный настольный 3D-принтер Micro 3D, продолжила разработку различных машин FDM/FFF. Среди ее последних творений — Crane Quad, 3D-принтер, способный комбинировать несколько нитей для создания новых комбинаций цветов или гибридных материалов. Фактически, Crane Quad смешивает 4 нити CMYK для получения более 50 000 различных цветов. Кроме того, он предлагает максимальный производственный объем 230 x 230 x 250 мм при минимальной высоте слоя 25 микрон. Он продается M3D по цене 9 долларов.99. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

Цветной 3D-принтер da Vinci и его мини-принтер

Цветной 3D-принтер da Vinci сочетает в себе технологии FDM и струйной печати, поскольку в нем используется впитывающая бесцветная нить PLA, которую можно смешивать с чернилами разных цветов. По словам производителя, чернильные картриджи CMYK можно использовать в практически неограниченной цветовой гамме, до 16 миллионов оттенков. Он имеет объем печати 200 x 200 x 150 мм при максимальной скорости печати 180 мм/с. Кроме того, у XYZprinting есть и более компактная версия da Vinci Color Mini с меньшим объемом печати 130 x 130 x 130 x 130 мм. Функции этой последней версии включают автоматическую калибровку, беспроводное подключение для удаленного подключения к принтеру и дополнительный модуль лазерной гравировки для дальнейшей настройки проектов.

 

Element от Mosaic Manufacturing

3D-принтер Element был запущен канадской компанией Mosaic Manufacturing. Эта профессиональная машина позволяет выполнять сложные оттиски из различных материалов, получая при этом реалистичные полноцветные и функциональные отпечатки, комбинируя гибкие и жесткие материалы. Он имеет печатную форму, которая достигает 120 ° C и разрешение слоя от 20 до 230 микрон. При максимальном объеме печати 355 x 355 x 355 мм 3D-принтер Element имеет цельнометаллический портал и систему точных движений. Другие функции включают внутреннюю камеру для просмотра отпечатков, управление с помощью сенсорного экрана и возможность подключения через Wi-Fi, локальную сеть или USB. Он совместим с ламинатором Canva, с помощью которого вы можете легко создавать, резать и управлять любым проектом 3D-печати.

Palette 3

Хотя Palette 3 не является 3D-принтером, это, вероятно, один из самых доступных способов создания цветных деталей. Разработанный канадской компанией Mosaic Manufacturing станок должен быть подключен к экструзионному 3D-принтеру. Он позволяет комбинировать гибкие и жесткие материалы, и пользователи могут не только создавать детали сложной формы, но и печатать их в цвете за один раз. Также доступна Pro-версия Palette 3 с расширенными свойствами, которые позволяют пользователям печатать техническими материалами и создавать долговечные отпечатки большого объема. Наконец, Palette 3 Pro оснащен Splice Core Pro, системой охлаждения, которая делает соединение нити более надежным. Palette 3 доступна от 650 евро, а Palette 3 Pro — от 850 евро.

RoVa4D

3D-принтер RoVa4D вырос из успешной кампании на Kickstarter канадской компании ORD Solutions, которая после своей первой кампании на Kickstarter посвятила себя улучшению возможностей своего 3D-принтера. Эта последняя версия поддерживает 5 катушек и печатающую головку, которая позволяет печатать различными материалами и цветами, от гибких материалов до растворимых материалов. Он имеет объем печати 120 х 120 х 180 мм. Для успешной цветной печати машина имеет 5 различных катушек для цветов CMYK ( голубой, пурпурный, желтый, черный и белый ), которые затем смешиваются внутри запатентованного хотэнда, чтобы в результате получить ожидаемый цвет. В настоящее время принтер можно приобрести на сайте производителя за 7500 долларов. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

XRIZE

XRIZE — это промышленный 3D-принтер, в котором используется гибридный процесс, называемый расширенным осаждением, для создания многоцветных объектов. Этот гибридный процесс сочетает в себе 3D-печать на основе экструзии и струйную технологию, известную нам по 2D-принтерам. В то время как деталь создается слой за слоем с помощью традиционного бесцветного PLA, 3D-принтер одновременно выпускает чернила CMYK (9). 0048 голубой, пурпурный, желтый, черный ) в печатающую головку для добавления цвета. Например, на детали можно напечатать текст, изображения и QR-коды. Хотя устройство можно охарактеризовать как настольную машину, габариты которого составляют 310 х 200 х 200 мм, XRIZE стоимостью 55 000 долларов подходит не столько для производителей и любителей, сколько для промышленного применения. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

Струйная обработка материала

3DUJ-553 и 3DUJ-2207 от Mimaki

Японская компания Mimaki, производитель традиционных 2D-принтеров, первой изобрела струйный 3D-принтер для цветных материалов с УФ-отверждением. Его решение 3DUJ-553 было запущено в 2017 году и может создавать детали с более чем 10 миллионами цветов. Он использует процесс отверждения ультрафиолетовым светом и предназначен для профессионального сектора. Во время этого процесса наносится слой материала, а затем покрывается чувствительными к ультрафиолетовому излучению чернилами, которые могут затвердевать на свету. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получена окончательная часть.

Совсем недавно Mimaki разработала 3DUJ-2207, более компактный 3D-принтер, предлагающий те же возможности цветной печати. Он более доступен и прост в использовании, открывая большую часть текущего рынка. 3DUJ-2207 особенно подходит для медицинских работников, исследователей и преподавателей, а также дизайнеров и художников.

Цифровая производственная система ActiveLab от Voxel8

Цифровая производственная система ActiveLab от Voxel8, приобретенная ранее в этом году Kornit Digital, представляет собой еще одно решение для 3D-печати из нескольких материалов с использованием технологии, основанной на струйной печати материалов. Его технология ActiveMix® состоит из трех возможных элементов: ActiveMix Extrusion, ActiveMix Spray и ActiveImage. Экструзия работает для создания трехмерных структур и толстых пленок на любой поверхности или текстуре с теологически настроенными жидкостями, в то время как распыление быстро покрывает большие площади подложки эластомерным спреем для текстиля. Наконец, ActiveImage использует технологию струйной печати посредством распыления или экструзии, или того и другого, для встраивания графики высокого разрешения в эластомеры. Пользователи могут ожидать полноцветную графику, и компания указывает на ее использование, особенно при создании спортивных товаров, хотя она также может применяться в промышленности и медицине. Вы можете узнать больше ЗДЕСЬ.

Фото: Voxel8

J55 Prime

Одно из самых известных имен в мире полноцветных 3D-принтеров — это, конечно же, Stratasys с их технологией PolyJet, отличающейся тем, что позволяет смешивать цвета, материалы и даже текстуры в одной части. Хотя у них есть много разных машин, использующих Polyjet, мы хотели бы обратить ваше внимание на их J55 Prime, выпущенный в 2020 году. Это более компактное решение по-прежнему обладает возможностями работы с несколькими материалами и несколькими цветами своих более крупных предшественников, но на долю цена. Он может печатать пятью материалами одновременно, что означает, что пользователи могут создавать более 640 000 уникальных комбинаций, включая проверенные цвета Pantone. Поскольку он был разработан для офиса или студии, он также очень тихий, работая на том же уровне, что и бытовой холодильник. Наконец, у него есть вытяжка воздуха ProAero™ для улавливания и фильтрации паров. Узнать больше о принтере можно ЗДЕСЬ.

Серия ProJet CJP

ProJet CJP 260Plus — это самый доступный и удобный для офиса вариант цветной 3D-печати от 3D Systems. ProJet CJP 260Plus создает фотореалистичные детали в полном цвете CMY с мелкими деталями и возможностью использовать полное текстурное/ультрафиолетовое наложение, чтобы лучше оценить внешний вид, ощущение и стиль дизайна продукта. Этот 3D-принтер основан на технологии печати ColorJet от 3D System и имеет максимальный объем сборки 236 x 185 x 127 мм.

3D Systems производит весь спектр цветных 3D-принтеров, включая ProJet CJP 360, CJP 260 Plus, CJP 860Pro, CJP 660Pro и CJP 460Plus. Они различаются в зависимости от объема сборки, 860Pro является самым большим решением с объемом сборки 508 × 381 × 229. мм. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

Binder Jetting

ComeTrue T10

Разработанный тайваньским производителем ComeTrue 3D-принтер ComeTrue T10 основан на технологии Binder Jetting и цветных чернилах (CMYK). Преимуществом такого процесса является возможность печати деталей без поддержки печати, а также его скорость, T10 действительно может достигать скорости печати 20 мм/ч. ComeTrue T10 позволяет изготавливать детали с максимальным размером 200 x 160 x 150 мм с разрешением 1200 x 556 точек на дюйм при минимальной высоте слоя 0,08 мм. Для 3D-принтера ComeTrue требуется машина постобработки для удаления готовых отпечатков (пылесос для сухой уборки). ComeTrue T10 доступен по цене около 25 000 евро. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

PartPro350 xBC от XYZprinting

Запущенный в 2018 году китайским производителем XYZprinting, 3D-принтер PartPro350 xBC использует технологию Binder Jetting. Он совместим со стандартными термопластами, такими как ABS и PLA, и предназначен для профессионалов.

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Вы можете использовать следующие HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>