Najboljši vodnik po 3D tiskalnikih

3D tiskalniki

Aditivna proizvodnja se uporablja v vse bolj raznolikih aplikacijah, od sektorja prostega časa do industrije in tehnologije. 3D-tiskalniki so prišli, da bi revolucionarno spremenili način tiskanja in gradnje novih struktur, od majhnih predmetov do živih tkiv, celo hiš ali aerodinamičnih delov za motošport.

Še pred nekaj leti je bilo 3D-tiskanje znanstvena fantastika. Mnogi so sanjali o tem, da bi lahko na preprost 2D-papir tiskali predmete namesto le slik ali besedila. Zdaj je tehnologija tako zrela, da obstaja nešteto tehnologij, blagovnih znamk, modelov itd. V tem priročniku lahko izveste veliko več o teh edinstvenih tiskalnikih.

Kaj je voxel?

voxel

Če še niste seznanjeni z vokseli , je pomembno razumeti, kaj so, saj igrajo pomembno vlogo pri 3D-tiskanju. Vokseli so okrajšava za »volumetrične piksle« in so kubične enote, ki sestavljajo tridimenzionalni objekt.

Obstajajo tudi druge enote, kot je teksel (element teksture ali piksel teksture), ki je najmanjša enota teksture, ki se nanaša na površino v računalniški grafiki, ali tixel (taktilni piksel), ki je neologizem, ki se nanaša na vrsto haptične tehnologije za zaslone na dotik, ki omogoča simulacijo dotika različnih tekstur.

Z drugimi besedami, to bi bil 2D ekvivalent piksla . In kot lahko vidite na zgornji sliki, če je ta 3D-model razdeljen na kocke, bi bila vsaka od njih voksel. Pomembno je določiti, kaj to je, saj nekateri napredni 3D-tiskalniki omogočajo nadzor nad vsakim vokselom med tiskanjem za doseganje boljših rezultatov.

Kaj je 3D tiskalnik

Tiskalnik 3D

3D-tiskalnik je stroj, ki lahko tiska tridimenzionalne predmete po računalniškem načrtu. To je podobno običajnemu tiskalniku, vendar namesto tiskanja na ravno, dvodimenzionalno površino tiska v treh dimenzijah (širina, dolžina in višina ). Zasnove, ki se uporabljajo za doseganje teh rezultatov, lahko izvirajo iz 3D- ali CAD-modela ali celo iz resničnega fizičnega predmeta, ki je bil tridimenzionalno skeniran.

In natisnete lahko vse mogoče stvari , od preprostih predmetov, kot je skodelica za kavo, do veliko bolj zapletenih, kot so živa tkiva, hiše in tako naprej. Z drugimi besedami, sanje mnogih, ki so želeli, da bi njihove natisnjene risbe oživele iz papirja, so zdaj resničnost, poleg tega pa so dovolj poceni, da jih je mogoče uporabljati tudi zunaj industrije, celo doma.

Zgodovina 3D tiskanja

Zgodovina 3D-tiskanja se zdi zelo nedavna, a v resnici sega veÄŤ desetletij nazaj. Vse se je zaÄŤelo z brizgalnim tiskalnikom leta 1976 , od katerega je bil doseĹľen napredek do te mere, da so tiskarsko barvo nadomestili z materiali za ustvarjanje tridimenzionalnih predmetov, kar je pomenilo pomembne korake in mejnike v razvoju te tehnologije do strojev, ki jih vidimo danes.

  • Leta 1981 je bila patentirana prva naprava za 3D tiskanje. naredil je Dr Hideo Kodama, obÄŤinskega inštituta za industrijske raziskave Nagoya (Japonska). Ideja je bila uporabiti dve razliÄŤni metodi, ki jih je izumil za aditivno proizvodnjo z uporabo foto obÄŤutljive smole, podobno kot pri izdelavi ÄŤipov. Vendar bi njegov projekt zaradi pomanjkanja zanimanja in financiranja opustili.
  • V tem istem desetletju so francoski inĹľenirji Alain Le MĂ©hautĂ©, Olivier de Wittte in Jean-Claude AndrĂ©, zaÄŤela raziskovati tehnologijo izdelave s strjevanjem fotoobÄŤutljivih smol z UV utrjevanjem. CNRS projekta ne bi odobril zaradi pomanjkanja aplikacijskih podroÄŤij. In ÄŤeprav so leta 1984 zaprosili za patent, bi ga sÄŤasoma opustili.
  • charles hullLeta 1984 je soustanovil podjetje 3D Systems, ki je izumilo stereolitografijo (SLA). To je postopek, s katerim je mogoÄŤe 3D objekt natisniti iz digitalnega modela.
  • La prvi 3D stroj tipa SLA ZaÄŤeli so ga trĹľiti leta 1992, vendar so bile njegove cene precej visoke in je bil še vedno zelo osnovna oprema.
  • Leta 1999 je bil zaznamovan še en velik mejnik, ki se tokrat nanaša na biotisk, ki lahko v laboratoriju ustvari ÄŤloveški organ, natanÄŤneje seÄŤni mehur z uporabo sintetiÄŤne prevleke s samimi matiÄŤnimi celicami. Ta mejnik izvira iz Inštituta za regenerativno medicino Wake Forest, ki odpira vrata proizvodnji organov za presaditve.
  • El 3D natisnjena ledvica naj bi prispela leta 2002. To je bil popolnoma funkcionalen model z zmoĹľnostjo filtriranja krvi in ​​proizvodnje urina pri Ĺľivalih. Tudi ta razvoj je nastal v istem inštitutu.
  • Adrian Bowyer ustanovi RepRap na Univerzi v Bathu leta 2005. Gre za odprtokodno pobudo za izdelavo poceni 3D tiskalnikov, ki se samoreplicirajo, torej lahko natisnejo svoje dele in uporabljajo potrošni material, kot je npr. 3D filamenti.
  • Leto kasneje, v 2006, prihaja tehnologija SLS in moĹľnost mnoĹľiÄŤne proizvodnje zahvaljujoÄŤ laserju. Z njim se odpirajo vrata v industrijsko uporabo.
  • Leto 2008 bi bilo leto prvega tiskarja s sposobnost samoreplikacije. To je bil Darwin iz RepRapa. Istega leta so se zaÄŤele tudi storitve soustvarjanja, spletna mesta, kjer so skupnosti lahko delile svoje 3D-zasnove, da bi jih lahko drugi natisnili na svojih 3D-tiskalnikih.
  • Pomemben napredek je bil doseĹľen tudi pri Dovoljenje za 3D protetiko. Leto 2008 bo leto, ko bo prvi ÄŤlovek lahko hodil zahvaljujoÄŤ potiskani protetiÄŤni nogi.
  • Leto 2009 je leto Makerbot in kompleti 3D tiskalnikov, tako da bi jih lahko mnogi uporabniki poceni kupili in sami izdelali svoj tiskalnik. To pomeni, da je usmerjen k izdelovalcem in DIY. Istega leta je dr. Gabor Forgacs naredil še en velik korak v biotiskanju, saj je lahko ustvaril krvne Ĺľile.
  • El prvo natisnjeno letalo v 3D bi prišel leta 2011, ustvarili so ga inĹľenirji z Univerze v Southamptonu. Ĺ lo je za zasnovo brez posadke, vendar bi jo bilo mogoÄŤe izdelati v samo 7 dneh in s proraÄŤunom 7000 evrov. To je odprlo prepoved za proizvodnjo številnih drugih izdelkov. Pravzaprav je to isto leto prispel prvi tiskani prototip avtomobila, Urbee podjetja Kor Ecologic, s cenami med 12.000 in 60.000 €.
  • Hkrati se je zaÄŤelo tiskanje z uporabo Ĺľlahtnih materialov kot npr šterling srebro in 14k zlato, s ÄŤimer se odpira nov trg za draguljarje, saj lahko iz natanÄŤnega materiala izdelujemo cenejše kose.
  • Leta 2012 bi prišel prvi protetiÄŤni ÄŤeljustni implantat 3D natisnjeno po zaslugi skupine belgijskih in nizozemskih raziskovalcev.
  • In trenutno trg ne neha iskati nove aplikacije, izboljšati njihovo delovanje, in da se še naprej širi po podjetjih in domovih.

Če se trenutno sprašujete, koliko stane 3D-tiskalnik , lahko cena znaša od nekaj več kot 100 ali 200 evrov za najcenejše in najmanjše modele do 1000 evrov ali več za najnaprednejše in največje, nekateri pa stanejo celo več tisoč evrov za industrijski sektor.

Kaj je aditivna proizvodnja ali AM

aditivna proizvodnja, 3d tisk

3D-tiskanje je preprosto aditivna proizvodnja , proizvodni proces, ki ustvarja 3D-modele z nanosom materiala v plasteh. To je nasprotje subtraktivne proizvodnje, ki se začne s surovcem (ploščo, ingotom, blokom, palico itd.), iz katerega se odstrani material, da se dobi končni izdelek. Na primer, kos, izrezljan na stružnici, začenši iz lesenega bloka, je primer subtraktivne proizvodnje.

Zahvaljujoč tej revolucionarni metodi je mogoče poceni izdelovati predmete doma, ustvarjati modele za inženirje in arhitekte, pridobivati ​​prototipe za testiranje in še več. Poleg tega je aditivna proizvodnja omogočila izdelavo delov, ki jih prej ni bilo mogoče izdelati z drugimi metodami, kot so kalupi, ekstruzija itd.

Kaj je biotisk

biotisk

Biotiskanje je posebna vrsta aditivne proizvodnje, ki jo prav tako ustvarjajo 3D-tiskalniki, vendar se njeni rezultati zelo razlikujejo od inertnih materialov. Z njim je mogoče izdelati živa tkiva in organe , od človeške kože do vitalnega organa. Prav tako lahko proizvede biokompatibilne materiale, kot so tisti, ki se uporabljajo v protezah ali vsadkih.

To je mogoÄŤe doseÄŤi z dvema metodama :

  • Iz kompozitov je zgrajena konstrukcija, nekakšna podpora ali oder biokompatibilni polimeri da jih telo ne zavraÄŤa in da jih bodo celice sprejele. Te strukture se vnesejo v bioreaktor, tako da jih lahko naselijo celice in ko so vstavljene v telo, postopoma naredijo prostor za celice gostiteljskega organizma.
  • Gre za odtis organov ali tkiv plast za plastjo, vendar namesto uporabe materialov, kot so plastika ali drugi, kulture Ĺľivih celic in metoda pritrditve, imenovana biopapir (biorazgradljiv material), za oblikovanje.

Kako delujejo 3D tiskalniki

aditivna proizvodnja, kako delujejo 3D tiskalniki

Delovanje 3D-tiskalnika je veliko preprostejše, kot se morda zdi:

  1. S programsko opremo lahko zaÄŤnete iz niÄŤ 3d modeliranje ali naÄŤrtovanje CAD, da ustvarite Ĺľeleni model, ali prenesite Ĺľe ustvarjeno datoteko in celo uporabite 3D-skener za pridobitev 3D modela iz resniÄŤnega fiziÄŤnega predmeta.
  2. Zdaj imate 3D model, shranjen v digitalni datoteki, torej iz digitalnih informacij z dimenzijami in oblikami predmeta.
  3. Sledi naslednje rezanje, proces, pri katerem je 3D model "razrezan" na stotine ali tisoÄŤe plasti ali rezin. Se pravi, kako razrezati model s programsko opremo.
  4. Ko uporabnik klikne gumb za tiskanje, bo 3D-tiskalnik, povezan z osebnim raÄŤunalnikom prek kabla USB ali omreĹľja, ali datoteka, posredovana na kartici SD ali pogonu za pisala, izklopljena. razlaga procesor tiskalnika.
  5. Od tam bo šel tiskalnik krmiljenje motorjev premikati glavo in tako ustvarjati plast za plastjo, dokler ni dosežen končni model. Podobno kot pri običajnem tiskalniku, vendar bo glasnost naraščala plast za plastjo.
  6. NaÄŤin nastajanja teh plasti se lahko razlikuje glede na tehnologijo ki imajo 3D tiskalnike. Lahko so na primer z ekstrudiranjem ali s smolo.

3D oblikovanje in 3D tisk

3d oblikovanje, 3d modeliranje

Ko veste, kaj je 3D-tiskalnik in kako deluje, je naslednji korak spoznavanje programske opreme ali orodij, potrebnih za tiskanje. To je bistveno, ÄŤe Ĺľelite preiti od skice ali ideje do pravega 3D-predmeta.

Vedeti morate, da obstaja veÄŤ osnovnih vrst programske opreme za 3D tiskalnike:

  • Na eni strani so programi 3D modeliranje ali 3D CAD naÄŤrtovanje s katerim lahko uporabnik ustvari modele iz niÄŤ ali jih spremeni.
  • Na drugi strani pa je t.i programska oprema za rezanje, ki pretvori 3D model v posebna navodila za tiskanje na 3D tiskalniku.
  • Obstaja tudi programska oprema za spreminjanje mreĹľe. Ti programi, kot je MeshLab, se uporabljajo za spreminjanje oÄŤes 3D-modelov, ko povzroÄŤajo teĹľave pri njihovem tiskanju, saj drugi programi morda ne upoštevajo naÄŤina delovanja 3D-tiskalnika.

Programska oprema za 3D tiskalnik

Tukaj je nekaj najboljših programov za 3D-tiskanje , tako plačljivih kot brezplačnih, za 3D-modeliranje in CAD-oblikovanje , pa tudi brezplačna ali odprtokodna programska oprema:

Sketchup

skicup

Google in Last Software sta ustvarila SketchUp , čeprav ga je sčasoma prevzel Trimble. Gre za lastniško programsko opremo, ki je brezplačna (z različnimi plačljivimi paketi) in jo je mogoče uporabljati na namizju sistema Windows ali v spletu (v katerem koli operacijskem sistemu z združljivim spletnim brskalnikom).

Ta program za grafično oblikovanje in 3D-modeliranje je eden najboljših. Z njim lahko ustvarite vse vrste struktur, čeprav je še posebej primeren za arhitekturno oblikovanje, industrijsko oblikovanje in drugo.

prenesi

Ultimaker Cure

konÄŤno zdravilo

Ultimaker je ustvaril Cura, aplikacijo, zasnovano posebej za 3D-tiskalnike , ki uporabnikom omogoÄŤa spreminjanje parametrov tiskanja in njihovo pretvorbo v G-kodo. Ustvaril jo je David Raan med delom pri Ultimakerju, za laĹľje vzdrĹľevanje pa je njeno kodo izdal pod licenco LGPLv3. Zdaj je odprtokodna, kar omogoÄŤa veÄŤjo zdruĹľljivost s programsko opremo CAD drugih proizvajalcev.

Trenutno je tako priljubljen, da je eden najbolj uporabljenih po vsem svetu , z veÄŤ kot milijonom uporabnikov iz razliÄŤnih sektorjev.

prenesi

prusaslicer

PrusaSlicer

Tudi podjetje Prusa je ustvarilo svojo programsko opremo. Gre za orodje z odprto kodo, imenovano PrusaSlicer . Ta aplikacija je zelo bogata s funkcijami in ima precej aktiven razvojni program.

S tem programom lahko izvozite 3D-modele v izvorne datoteke, ki jih je mogoÄŤe prilagoditi originalnim tiskalnikom Prusa.

prenesi

oblikovalec idej

oblikovalec idej

Ta drugi program je brezplačen in ga je mogoče namestiti v sisteme Microsoft Windows, macOS in GNU/Linux . Ideamaker je posebej zasnovan za izdelke Raise3D in je še en rezalnik, ki vam omogoča učinkovito upravljanje prototipov za tiskanje.

prenesi

freecad

FreeCAD

FreeCAD ne potrebuje veliko uvoda; gre za popolnoma brezplačen in odprtokodni 3D CAD projekt oblikovanja . Z njim lahko ustvarite kateri koli model, tako kot bi to storili v Autodesk AutoCAD-u, plačljivi, lastniški različici.

Je enostaven za uporabo, z intuitivnim vmesnikom in bogato ponudbo orodij za delo. Zato je eden najbolj razširjenih. Temelji na OpenCASCADE in je napisan v C++ in Pythonu pod licenco GNU GPL.

prenesi

Blender

Blender

Še eno znano ime v svetu brezplačne programske opreme. To odlično programsko opremo zaradi njene moči in rezultatov, ki jih ponuja, uporabljajo celo številni strokovnjaki. Na voljo je na več platformah, kot sta Windows in Linux, in licencirana pod GPL.

Najpomembnejše pri tej programski opremi pa je, da ni namenjena le osvetljevanju, upodabljanju, animaciji in ustvarjanju tridimenzionalne grafike za animirane videoposnetke, videoigre, slike itd., temveč jo lahko uporabite tudi za 3D-modeliranje in ustvarite vse, kar morate natisniti.

prenesi

Autodesk AutoCAD

Autocad

Gre za platformo, podobno FreeCAD-u, vendar je lastniška in zahteva plačilo. Njene licence so drage, vendar je eden najbolj razširjenih programov v profesionalnem okolju . S to programsko opremo lahko ustvarjate CAD modele v 2D in 3D, dodajate gibanje, številne teksture materialom in še več.

Na voljo je za Microsoft Windows, ena od njegovih prednosti pa je združljivost z datotekami DWF , ki so ene najbolj razširjenih in jih je razvil sam Autodesk.

prenesi

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion

Autodesk Fusion 360 ima veliko podobnosti z AutoCAD-om, vendar temelji na platformi v oblaku, zato lahko delate od kjer koli in imate vedno dostop do najnovejše različice programske opreme. V tem primeru boste morali plačati tudi za naročnine, ki niso ravno poceni.

prenesi

Tinkercad

TinkerCad

TinkerCAD je še en program za 3D-modeliranje, ki ga je mogoče uporabljati prek spleta , iz spletnega brskalnika, kar močno razširi njegovo uporabnost in vam omogoča uporabo od koder koli. Od leta 2011 pridobiva uporabnike in je postal zelo priljubljena platforma med uporabniki 3D-tiskalnikov in celo v izobraževalnih ustanovah, saj je njegova krivulja učenja precej lažja kot pri Autodesku.

prenesi

mreĹľni laboratorij

MeshLab

Na voljo je za Linux, Windows in macOS ter je popolnoma brezplaÄŤen in odprtokoden. MeshLab je programski sistem za obdelavo 3D-mreĹľ . Namen te programske opreme je upravljanje teh struktur za urejanje, popravilo, pregled, upodabljanje in drugo.

prenesi

SolidWorks

SolidWorks

Evropsko podjetje Dassault Systèmes je prek svoje hčerinske družbe SolidWorks Corp. razvilo enega najboljših in najbolj profesionalnih programov CAD za 2D in 3D modeliranje. SolidWorks je lahko alternativa programu Autodesk AutoCAD, vendar je zasnovan posebej za modeliranje mehanskih sistemov . Ni ne brezplačen ne odprtokoden in je na voljo za Windows.

prenesi

Creo

PTC verjamem

Nenazadnje je Creo še ena vrhunska programska oprema CAD/CAM/CAE za 3D-tiskalnike. Razvila ga je družba PTC in vam omogoča hitro in učinkovito oblikovanje široke palete visokokakovostnih izdelkov, zahvaljujoč intuitivnemu vmesniku, zasnovanemu za izboljšano uporabnost in produktivnost. Z njim lahko razvijate dele za aditivno in subtraktivno proizvodnjo, pa tudi za simulacijo, generativno načrtovanje in drugo. Gre za plačljivo programsko opremo zaprte kode, ki je trenutno na voljo samo za Windows.

prenesi

print 3D

Print 3D

Naslednji korak po oblikovanju z zgoraj omenjeno programsko opremo je samo tiskanje. To pomeni, da 3D-tiskalnik zaÄŤne ustvarjati plasti iz datoteke modela, dokler model ni dokonÄŤan in ni pridobljena konÄŤna zasnova.

Ta postopek lahko traja bolj ali manj ÄŤasa , odvisno od hitrosti tiskanja, kompleksnosti dela in njegove velikosti. Lahko traja od nekaj minut do nekaj ur. Med tem postopkom lahko tiskalnik ostane brez nadzora, vendar je vedno dobro obÄŤasno spremljati tiskalno opravilo, da prepreÄŤite morebitne teĹľave, ki bi vplivale na konÄŤni rezultat.

postproces

3D figure, 3D tiskalniki

Seveda se delo v večini primerov ne konča, ko je del natisnjen na 3D-tiskalniku. Nato običajno sledijo še drugi dodatni koraki, znani kot naknadna obdelava, kot so:

  • Odstranite nekatere dele, ki jih je treba ustvariti in ki niso del konÄŤnega modela, kot je podlaga ali podpora, ki je potrebna, da del stoji.
  • Površino zbrusite ali polirajte, da doseĹľete boljši konÄŤni zakljuÄŤek.
  • Površinska obdelava predmeta, kot so lakiranje, barvanje, kopeli itd.
  • Nekateri kosi, kot so kovinski kosi, morda celo potrebujejo druge postopke, kot je peka.
  • V primeru, da je bilo treba kos razdeliti na dele, ker zaradi njegovih dimenzij ni bilo mogoÄŤe sestaviti celote, bo morda treba dele spojiti (montaĹľa, lepljenje, varjenje...).

Pogosto zastavljena vprašanja

FAQ

Na koncu je tu še razdelek s pogostimi vprašanji in odgovori, ki zajemajo pogosto zastavljena vprašanja in odgovore , ki se običajno pojavijo pri uporabi 3D-tiskalnika. Najpogosteje iskana vprašanja so:

Kako odpreti STL

STL, 3D model

Eno najpogostejših vprašanj je, kako odpreti ali si ogledati datoteko .stl . Ta končnica se nanaša na stereolitografske datoteke in jo je mogoče odpreti in celo urejati s programsko opremo CATIA podjetja Dassault Systèmes, med drugimi programi CAD, kot je AutoCAD itd.

Poleg datotek STL obstajajo tudi druge oblike zapisa datotek , kot so .obj, .dwg , .dxf itd. Vse te so precej priljubljene in jih je mogoÄŤe odpreti z mnoĹľico razliÄŤnih programov ter celo pretvoriti med oblikami zapisa.

3D predloge

3d predloge

Vedeti morate, da vam 3D-modela ni vedno treba ustvariti sami. Najdete lahko že pripravljene modele najrazličnejših stvari, od likov iz videoiger in filmov do praktičnih gospodinjskih predmetov, igrač, protez, mask, ohišij za Raspberry Pi in še veliko več. Vedno več je spletnih mest s knjižnicami teh predlog, ki jih lahko prenesete in natisnete na 3D-tiskalniku. Nekatera priporočena spletna mesta so:

Iz pravega modela (3D skeniranje)

Cezarjeva figura, 3D skeniranje

Druga moĹľnost, ÄŤe Ĺľelite ustvariti popoln klon ali repliko drugega 3D-predmeta , je uporaba 3D-skenerja . Te naprave vam omogoÄŤajo sledenje oblike predmeta, pretvorbo modela v digitalno datoteko in tiskanje.

Uporaba in uporaba 3D tiskalnika

Tiskalnik 3D

Skratka, 3D-tiskalnike je mogoče uporabiti za številne namene . Najbolj priljubljene uporabe so:

inĹľenirski prototipi

inĹľenirski prototipi, 3D tiskalniki

Ena najbolj priljubljenih profesionalnih uporab 3D-tiskalnikov je hitra izdelava prototipov . To je lahko za izdelavo delov za dirkalni avtomobil, kot je avtomobil Formule 1, ali za izdelavo prototipov motorjev ali kompleksnih mehanizmov.

To inĹľenirju omogoÄŤa, da dobi del veliko hitreje, kot ÄŤe bi ga bilo treba poslati v tovarno za izdelavo, ter da pridobi testne prototipe, da preveri, ali bo konÄŤni model deloval po priÄŤakovanjih.

arhitektura in gradbeništvo

arhitektura

fotografija: © www.StefanoBorghi.com

Seveda in tesno povezano z zgoraj navedenim se lahko uporabljajo tudi za gradnjo konstrukcij in izvajanje mehanskih preizkusov za arhitekte ali za izdelavo doloÄŤenih delov, ki jih ni mogoÄŤe izdelati na drug naÄŤin, za ustvarjanje prototipov stavb ali drugih predmetov kot vzorcev ali modelov itd.

Poleg tega je pojav tiskalnikov za beton in druge materiale odprl vrata tudi tiskarnam na hitrejši, veliko učinkovitejši in okolju prijaznejši način. Obstajali so celo predlogi, da bi te vrste tiskalnikov prenesli na druge planete za prihodnje kolonije.

Oblikovanje in prilagajanje nakita in ostalih dodatkov

3D natisnjen nakit

Eden najhitreje rastočih trendov je 3D-tiskanje nakita . To je način za hitrejše pridobivanje unikatnih kosov z osebnimi lastnostmi. Nekateri 3D-tiskalniki lahko tiskajo obeske in dodatke iz materialov, kot sta najlon ali plastika, v različnih barvah, obstajajo pa tudi drugi, ki se uporabljajo pri profesionalni izdelavi nakita in lahko uporabljajo plemenite kovine, kot sta zlato ali srebro.

To lahko vkljuÄŤuje tudi nekatere izdelke, ki se v zadnjem ÄŤasu prav tako tiskajo, kot so oblaÄŤila, obutev, modni dodatki itd.

Prosti ÄŤas: stvari narejene s 3D tiskalnikom

3D tiskalnik za prosti ÄŤas

Ne smemo pozabiti na prostočasne dejavnosti , za katere se uporablja veliko število domačih 3D-tiskalnikov. Te uporabe so lahko zelo raznolike, od izdelave stojal po meri do razvoja okraskov ali rezervnih delov, barvanja figuric vaših najljubših izmišljenih likov, etuijev za DIY projekte, personaliziranih skodelic in tako naprej. Z drugimi besedami, za nekomercialne namene.

Proizvodna industrija

industrija, kovinski 3d tiskalnik

Številne predelovalne industrije že uporabljajo 3D-tiskalnike za izdelavo svojih izdelkov. To ni le zaradi prednosti te vrste aditivne proizvodnje, temveč tudi zato, ker včasih zaradi kompleksnosti zasnove ni mogoče ustvariti s tradicionalnimi metodami, kot so ekstrudiranje, kalupi itd. Poleg tega so se ti tiskalniki razvili in zdaj lahko uporabljajo najrazličnejše materiale, celo tiskajo kovinske dele.

Prav tako je pogosto izdelovati dele za vozila in celo letala, saj omogočajo proizvodnjo zelo lahkih in učinkovitejših komponent. Velika podjetja, kot so Airbus, Boeing, Ferrari, McLaren, Mercedes itd., jih že uporabljajo.

3D tiskalniki v medicini: zobozdravstvo, protetika, biotisk

3D tiskana protetika

Drug pomemben sektor za uporabo 3D-tiskalnikov je zdravstvo . Uporabljajo se lahko za številne namene:

  • NatanÄŤneje izdelajte zobne proteze, pa tudi nosilce itd.
  • Bioprinting tkiv, kot so koĹľa ali organi za prihodnje presaditve.
  • Druge vrste protez za kostne, motoriÄŤne ali mišiÄŤne teĹľave.
  • Ortopedija.
  • in tako naprej

Tiskana hrana / hrana

3D tiskana hrana

3D-tiskalnike je mogoče uporabiti za ustvarjanje okraskov na krožnikih, za tiskanje sladkarij, kot so čokolade, v določeni obliki, in celo za številna druga živila. Zato tudi živilska industrija išče načine za izkoriščanje teh strojev.

Poleg tega potekajo prizadevanja za izboljšanje hranilne vrednosti hrane , kot je tiskanje mesnih zrezkov, narejenih iz recikliranih beljakovin ali iz katerih so bile odstranjene nekatere škodljive snovi, ki jih najdemo v naravnem mesu. Obstajajo tudi projekti za ustvarjanje veganskih in vegetarijanskih izdelkov, ki posnemajo pravo meso, vendar so narejeni iz rastlinskih beljakovin.

IzobraĹľevanje

IzobraĹľevanje

In seveda so 3D-tiskalniki orodje, ki bo kmalu vseprisotno v šolah, saj so fantastičen spremljevalec v razredu. Z njimi lahko učitelji ustvarijo modele, ki se jih učenci učijo na praktičen in intuitiven način, ali pa lahko učenci sami razvijejo svojo iznajdljivost in ustvarijo najrazličnejše stvari.

veÄŤ informacij


Dodaj kot prednostni vir v Googlu