3D-репликатор использует свет для печати объемных объектов

3D-репликатор использует свет для печати объемных объектов

Благодаря 3D-принтерам произошло радикальное изменение подхода к проектированию объектов. Однако, у большей части таких принтеров имеется серьезное ограничение — они могут создавать объекты, только, послойно. Чаще всего, печатающая головка у них

движется снизу вверх. Конструкторы под руководством Хейдена Тейлора из Университета Беркли в Калифорнии разработали новый 3D-принтер, создающий сразу весь объект целиком путем проецирования его изображения сквозь смолу, чувствительную к свету.

Устройство получило название — репликатор, так как это, наиболее точно, отражает его суть.

По конструкции репликатор очень прост. Идея, что называется, «витала» на поверхности. Фактически, это обычный бытовой видеопроектор, который был подключен к компьютеру и использован, чтобы спроецировать серию компьютерных изображений объекта на специальный механизм, вращающий цилиндрическую емкость со светочувствительной смолой для печати в 3D.

Разумеется, есть некоторые нюансы – к примеру, применяемый состав полимерной смолы, способы подготовки компьютерных изображений, предназначенных для проецирования. Но, в любом случае, особых препятствий к созданию простейшего варианта данного 3D-принтера нет.

Решение использовать свет, чтобы печатать объемные объекты, не является новым, так как в большинстве современных 3D-принтеров для процессов формирования и отвердевания материала, так или иначе, применяются лазеры, либо другие источники излучаемого света. Однако, как было сказано выше, в основном, такие аппараты осуществляют создание объекта слой за слоем, из-за чего возникает нежелательная «ступенчатость». Более года назад разработчики из Национальной лаборатории Ливермора при содействии специалистов Университета Беркли уже продемонстрировали «голографический» способ 3D-печати, при котором используется свет, однако этот процесс оказался чересчур сложен. Репликатор Тейлора, первым делом, сканирует компьютерное изображение создаваемого объекта, и делит его на небольшие куски, что весьма похоже на то, как работает компьютерный томограф. Когда свет проецируется в прозрачную полимерную смолу, она, после серии незначительных изменений, принимает нужную форму и отвердевает. Происходит значительное ускорение процесса полимеризации. Кроме того, у данной технологии есть и другие преимущества. Воссоздаваемый объект имеет гладкую поверхность и, в то же время, может иметь рельеф, который сложно напечатать с помощью других моделей 3D-принтеров. Помимо этого, полимерную смолу можно нанести по периметру готового объекта, допустим, воссоздать ручку отвертки вокруг ее стержня.

Полимерная смола для 3D-принтера может быть любого оттенка и отличаться по составу. Кроме того, возможно ее повторное использование. Безусловно, понадобится время, чтобы началось массовое использование новой технологии, однако, уже сейчас ее преимущество вполне очевидно.

Многом детям интересна 3D-ручка. Если перейти по ссылке link, то можно найти много полезной информации про 3D-ручки, узнать о их пользе.

Автор: Алексей Марьянов

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: