Главная / Услуги / Стереолитография (SLA)

Онлайн-сервис SLA для
Изготовленные на заказ детали
Обработанные прототипы и производственные детали всего за 1 день.
Запросите онлайн-расценку сегодня.
Все загрузки безопасны и конфиденциальны.Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

Сертификаты:

ISO 13485 | IATF 16949

Стереолитография (SLA)
Стереолитография SLA
Что такое стереолитография (SLA)?
Стереолитография (SLA) — это новаторская технология 3D-печати, которая использует УФ-лазер для отверждения жидкой смолы в твердые объекты. SLA, известная своей точностью и гладкой поверхностью, идеально подходит для создания подробных прототипов и сложных конструкций.
Возможности SLA
  • Возможности
Возможности
Размер сборки высокой точности
Высокая точность
Обеспечивает исключительную детализацию благодаря возможности выбора толщины слоя до 0,025 мм.
Размер сборки
Возможность создания деталей размером до 500 x 500 x 500 мм, подходящих для различных сфер применения.

Преимущества SLA
  • Превосходная отделка поверхности
    Превосходная отделка поверхности
    Детали имеют гладкую текстуру, что делает их идеальными для визуальных прототипов и моделей, требующих высокого уровня детализации.
    01
  • Быстрое прототипирование
    Быстрое прототипирование
    Быстрые сроки выполнения сложных проектов, позволяющие выполнять быстрые итерации.
    02
Материалы
Full-Linking предлагает широкий выбор материалов для обработки на станках с ЧПУ, включая металлы и пластики. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком для примера материалов, с которыми мы работаем.
  • Plastics

Castable Resins

Flexible Resins

Tough Resins

Standard Resins

Ideal for jewelry and dental applications.

Suitable for applications needing elasticity.

Designed for functional parts requiring durability.

Good for general-purpose applications.

Если вам требуется материал, которого нет в этом списке, свяжитесь с нами, и, скорее всего, мы сможем найти его для вас.
Стереолитография (SLA)
Какие виды отделки доступны для SLA?
Процессы финишной обработки не только улучшают внешний вид деталей, но и повышают их долговечность, устойчивость к износу и коррозии, а также общую функциональность. Правильная финишная обработка может значительно продлить срок службы компонентов и улучшить их производительность в различных областях применения.
  • Пост-отверждение

    После печати детали SLA могут подвергаться УФ-отверждению для повышения их прочности и стабильности, что обеспечивает лучшую производительность в функциональных приложениях.

    Пост-отверждение
  • Шлифовка и полировка

    Подобно FDM, детали SLA можно шлифовать и полировать для получения глянцевой поверхности, что делает их пригодными для использования в качестве выставочных моделей.

    Шлифовка и полировка
  • Рисование

    Детали SLA можно окрашивать специальными смоляными красками или акриловыми красками, что позволяет получать яркие цвета и детализированную отделку.

    Рисование
  • Прозрачное покрытие

    Нанесение прозрачного покрытия может улучшить качество поверхности и обеспечить дополнительную защиту от царапин и ультрафиолетового излучения.

    Прозрачное покрытие
Демонстрация нашего оборудования
  • Мастерская 3D-печати
    Мастерская 3D-печати
  • Мастерская ЧПУ
    Мастерская ЧПУ
  • Цех по изготовлению листового металла
    Цех по изготовлению листового металла
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Отдел контроля качества
    Отдел контроля качества
Связанные часто задаваемые вопросы
Стереолитография (SLA) FAQ
FAQКакие материалы можно обрабатывать на станках с ЧПУ?

Обработка на станках с ЧПУ широко применяется для обработки различных материалов, включая металлы (такие как алюминий, нержавеющая сталь, титановые сплавы), пластики (такие как POM, ABS, нейлон) и другие композитные материалы. Различные материалы будут выбираться для различных методов обработки и инструментов на основе их характеристик.

FAQЧто такое 3D-печать?

3D-печать — это технология, которая изготавливает объекты путем укладки материалов слой за слоем, также известная как аддитивное производство. Она начинается с файлов цифрового дизайна (например, формата STL) и использует различные материалы (например, пластик, металлы, смолы и т. д.) для печати сложных форм и структур, которые традиционные методы не могут легко достичь.

FAQКакие материалы можно использовать в 3D-печати?

Распространенные материалы для 3D-печати включают в себя:

  • Пластики : такие как PLA, ABS, TPU, нейлон и т. д.
  • Металлы : такие как нержавеющая сталь, титановые сплавы, алюминиевые сплавы и т. д.
  • Смолы : используются для высокоточной печати, подходят для изготовления небольших и сложных деталей.

Выбор материала обычно зависит от требований к применению, долговечности, стоимости и точности обработки печатного изделия.


FAQВ чем разница между 3D-печатью и традиционными методами производства?

В отличие от традиционных методов производства (таких как литье, резка, формовка и т. д.), 3D-печать представляет собой процесс аддитивного производства, который создает объекты путем наложения слоев материалов без необходимости использования форм или инструментов для обработки. Этот метод позволяет производить очень сложные конструкции, сокращая при этом отходы и время обработки. Кроме того, 3D-печать допускает индивидуальную настройку, что делает ее идеальной для мелкосерийного производства и разработки прототипов.

FAQКак обеспечить качество 3D-печатных моделей?

Ключевые факторы, обеспечивающие качество 3D-печати, включают в себя:

  • Файлы проекта : предоставление высококачественных файлов проекта САПР и избежание ошибок в моделях.
  • Параметры печати : выберите подходящие настройки печати, такие как толщина слоя, плотность заливки и скорость печати.
  • Печатные материалы : используйте высококачественные материалы, соответствующие требованиям области применения.
  • Постобработка : Постпечатная обработка (например, очистка, отверждение и шлифовка) помогает улучшить качество конечного продукта.


FAQКакова точность 3D-печати?

Точность 3D-печати зависит от различных факторов, включая тип используемого принтера, материалы и настройки печати. Обычно принтеры FDM (моделирование методом послойного наплавления) имеют диапазон точности от 0,1 мм до 0,5 мм, тогда как принтеры SLA (стереолитография) могут достигать точности около 0,05 мм.

FAQДля каких целей подходит 3D-печать?

3D-печать широко применяется во многих областях, включая:

  • Производство прототипов : используется для быстрой проверки концепций дизайна, а также тестирования функциональности и внешнего вида.
  • Изготовленные на заказ детали и инструменты : подходят для деталей, требующих персонализации или изготовления на заказ небольших партий.
  • Медицина : используется для создания индивидуальных медицинских приборов или протезов.
  • Архитектура : используется для печати архитектурных моделей или частей строительных конструкций.
  • Образование и искусство : используется для создания образовательных моделей, художественных инсталляций и прототипов.

По мере развития технологий спектр применения 3D-печати продолжает расширяться.


FAQКакова стоимость 3D-печати?

Стоимость 3D-печати варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая:

  • Стоимость материалов : Различные типы материалов (например, пластик, металл и т. д.) имеют разную стоимость.
  • Время печати : более длительное время печати приводит к более высоким затратам.
  • Печатное оборудование : Выбор оборудования влияет на общую стоимость; высокоточные принтеры обычно стоят дороже.
  • Постобработка : некоторые процессы 3D-печати требуют дополнительной постобработки, такой как удаление поддержек и обработка поверхности.

Как правило, 3D-печать подходит для мелкосерийного производства или индивидуальной настройки; для крупномасштабного производства традиционные методы производства могут оказаться более рентабельными.


FAQКак выбрать подходящую технологию 3D-печати?

При выборе правильной технологии 3D-печати необходимо учитывать несколько факторов:

  • Точность печати : различные технологии обеспечивают разную точность; выберите ту, которая соответствует потребностям вашего продукта.
  • Требования к материалам : Различные технологии поддерживают различные материалы; например, FDM подходит для пластика, SLA — для смол, а SLS — для металлов и нейлона.
  • Объем производства : FDM подходит для мелкосерийного производства, тогда как SLA и SLS идеально подходят для высокоточного мелкосерийного производства или производства функциональных деталей.
  • Потребности в постобработке : некоторые технологии требуют дополнительных этапов постобработки, которые могут повлиять на производственные циклы.


Связанные ресурсы
Пожалуйста, свяжитесь с нами для делового сотрудничества.