3D 프린팅
PolyJet 3D 프린팅은 표준 잉크젯 프린터와 유사한 프로세스를 사용하여 다중 색상 및 다중 재료 구성 요소를 만드는 데 사용되는 프로세스입니다. 잉크젯 유형 헤드는 여러 개의 포토폴리머 액적을 빌드 플레이트에 증착합니다. UV 광원이 이 층을 즉시 경화시키고 부품이 완성될 때까지 프로세스가 반복됩니다.
PolyJet 프린팅의 주요 장점은 한 번에 다양한 색상과 재료로 부품을 만들 수 있다는 것입니다. 이를 통해 최종 제품의 색상 및 물리적 느낌과 정확히 일치하는 프로토타입을 제작할 수 있습니다. 또한 PolyJet은 대부분의 다른 3D 프린팅 기술보다 훨씬 빠르게 이러한 다색 부품을 제작할 수 있습니다. PolyJet 3D 프린팅은 투명하고 고무와 같은 특성을 가질 수 있는 다양한 재료를 활용하는 동시에 ABS나 폴리프로필렌과 같은 일반적인 열가소성 수지의 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다.
PolyJet™ 3D 프린팅 프로세스는 독립적인 노즐의 다양한 재료를 빌드 플랫폼에 증착할 수 있는 입구 스타일 프린팅 헤드를 사용합니다. 따라서 PolyJet™은 잉크젯 인쇄의 하위 클래스입니다. PolyJet™ 프린터에 사용되는 재료는 전적으로 포토폴리머입니다. 이러한 3D 프린팅 폴리머는 자외선에 노출되면 굳어집니다. 또한 PolyJet™ 부품에는 큰 돌출부와 내부 부피를 위한 지지 재료가 필요하므로 일부 후처리가 필요할 수 있습니다. PolyJet은 아래와 같이 컬러 3D 프린팅에 적합합니다.
PolyJet™ 프린터 사용의 장점은 "형태, 적합성, 기능성" 프로토타입을 신속하게 제작할 수 있다는 것입니다. 이러한 프로토타입은 다양한 색상과 다양한 재료를 사용하여 최종 제품과 같은 모양과 느낌을 줍니다. 예를 들어, 최종 부품의 모든 관련 색상과 느낌을 그대로 유지하면서 부드러운 그립 핸들을 갖춘 핸드 드릴 모형을 인쇄할 수 있습니다.
PolyJet™ 3D 프린터의 몇 가지 유형은 다음과 같습니다.
PolyJet™은 재료 분사형 3D 프린팅 공정을 위한 Stratasys 상표입니다. 이 회사는 다양한 PolyJet™ 프린터를 제공합니다.
PolyJet™ 3D 프린팅은 치과 산업에서 정확한 금형 제작과 의료 산업의 수술 보조 장치에 널리 사용됩니다. 이 방법은 또한 한 단계로 다중 색상 및 다중 재료 구성 요소를 인쇄할 수 있습니다. 따라서 최종 제품의 색상을 유지하는 이점과 함께 신속한 프로토타이핑에 널리 사용됩니다. 시뮬레이션된 폴리프로필렌 및 ABS와 같은 재료를 사용하여 기능성 프로토타입도 가능합니다. PolyJet 프로토타입의 예는 다음과 같습니다:
PolyJet™ 프린터는 포토폴리머라는 한 가지 재료 범주를 사용합니다. 이러한 재료는 액체 형태로 증착되고 UV 광을 사용하여 경화됩니다. 아래 목록은 PolyJet™ 프린팅에 사용되는 재료입니다:
PolyJet은 Stratasys가 개발한 잉크젯 스타일 3D 프린팅 기술의 상표입니다. 멀티젯 프로세스는 1998년 Objet Industries에서 처음 개발되었으며 이후 2011년 Stratasys에 인수되었습니다. 그 이후로 많은 PolyJet Stratasys 3D 프린터가 시장에 출시되었습니다.
PolyJet™ 프린팅은 빌드 플랫폼에 여러 방울의 포토폴리머를 증착하고 즉시 UV 광원을 레이어 위로 통과시키는 방식으로 작동합니다. 이렇게 하면 레이어가 굳어지고, 그 후 빌드 플랫폼이 한 레이어 아래로 이동하고 다음 레이어가 이전 레이어 위에 배치됩니다. PolyJet™ 프린터에는 다중 색상 및 다중 재료 부품을 인쇄할 수 있는 여러 개의 독립적인 프린트 헤드가 있습니다.
PolyJet™ 프린터는 가장 빠른 3D 프린터 중 하나입니다. PolyJet™ 프린터는 마치 부품의 해당 레이어 이미지를 인쇄하는 것처럼 건축 라인에 포토폴리머 레이어를 증착한다는 점에서 잉크젯 프린터와 매우 유사하게 작동합니다. PolyJet™ 프린터는 부품에 하나의 레진만 사용하는 경우 가장 빠르게 프린팅할 수 있습니다.
PolyJet™ 프린터는 14미크론~55미크론 범위의 레이어 높이로 탁월한 정확도로 인쇄할 수 있습니다. 정확한 정확도 수준은 기계와 인쇄 속도에 따라 다릅니다. 가장 느린 인쇄 속도에서도 최고 수준의 정확도를 얻을 수 있습니다. 부품의 치수 정확도는 아래 나열된 부품 크기에 따라 다릅니다.
PolyJet™ 프린터는 시장에서 가장 진보된 프린터 중 하나이며 산업용 도구로 간주됩니다. 따라서 다른 플라스틱 3D 프린터와 비교할 때 일반적으로 비용이 매우 비싸다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 일반적인 PolyJet™ 프린터 가격은 $6,000에서 $75,000 사이입니다. PolyJet 부품은 합리적인 비용으로 필요에 따라 Xometry를 사용하여 3D 프린팅할 수 있습니다. 언제든지 즉시 견적을 받아보실 수 있습니다.
FDM(Fused Deposition Modeling) 프린팅은 가열된 압출기 노즐에서 열가소성 수지를 한 번에 한 층씩 증착하는 방식으로 작동합니다. FDM은 일반적으로 한 번에 하나의 재료로 제한되거나 최대 두 개의 재료를 사용합니다. 반면에 PolyJet은 포토폴리머를 사용하여 한 번에 다양한 재료와 색상으로 인쇄할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 FDM과 PolyJet 3D 프린팅에 대한 전체 가이드를 참조하세요.
PolyJet과 멀티젯은 유사한 기술을 사용합니다. 즉, 둘 다 포토폴리머를 빌드 플랫폼에 분사하고 UV 광선을 사용하여 한 번에 한 레이어를 경화합니다. Multijet은 여러 재료로 인쇄할 수 없습니다. 자세히 알아보려면 PolyJet과 Multijet 3D 프린팅에 대한 전체 가이드를 참조하세요.
SLS(선택적 레이저 소결)는 레이저를 사용하여 일반적으로 나일론과 같은 플라스틱 분말을 한 번에 한 층씩 최종 부품으로 녹이는 공정입니다. SLS는 한 번에 하나의 재료만 인쇄할 수 있습니다. PolyJet은 열원을 사용하여 부품을 생산하는 것이 아니라 UV 광선을 사용하여 광반응성 폴리머를 경화합니다. 자세히 알아보려면 PolyJet과 SLS 3D 프린팅에 대한 전체 가이드를 참조하세요.
SLA(Stereolithography) 인쇄에도 포토폴리머가 사용됩니다. 그러나 빌드 플레이트는 포토폴리머 통 속으로 내려지고, UV 광원을 사용하여 레이어가 빌드 플레이트에 투영됩니다. 이 광원은 전체 레이어를 한 번에 경화시킵니다. 부품이 완성될 때까지 이 과정이 반복됩니다. PolyJet은 여러 개의 독립적인 노즐을 사용하여 포토폴리머를 빌드 플레이트에 증착하므로 다색 및 다중 재료 부품이 가능합니다. 자세히 알아보려면 PolyJet과 SLA 3D 프린팅에 대한 전체 가이드를 참조하세요.
PolyJet 3D 프린팅은 여러 개의 독립 노즐을 사용하여 재료를 증착하는 잉크젯 유형 프로세스를 사용합니다. 따라서 잉크젯 인쇄는 PolyJet 및 이와 유사한 프로세스를 설명하는 데 사용되는 포괄적인 용어입니다. 자세히 알아보려면 PolyJet과 잉크젯 3D 프린팅에 대한 전체 가이드를 참조하세요.
Xometry는 CNC 가공, 3D 프린팅 서비스(PolyJet 3D 프린팅 포함), 사출 성형, 레이저 절단, 판금 제조 등 광범위한 제조 기능을 제공합니다. 지금 즉시 견적을 받아보세요.
이 웹페이지에 나타나는 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. Xometry는 정보의 정확성, 완전성 또는 유효성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 표현이나 보증도 하지 않습니다. Xometry의 네트워크를 통해 제3자 공급업체 또는 제조업체가 제공할 제품을 나타내기 위해 모든 성능 매개변수, 기하학적 공차, 특정 설계 기능, 품질 및 재료 유형 또는 프로세스를 추론해서는 안 됩니다. 부품 견적을 원하는 구매자는 해당 부품에 대한 특정 요구 사항을 정의할 책임이 있습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하세요.
딘 맥클레먼츠
Dean McClements는 기계공학 학사 우등 졸업생으로 제조 업계에서 20년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 그의 전문적인 경력에는 Caterpillar, Autodesk, Collins Aerospace 및 Hyster-Yale과 같은 선두 기업에서 중요한 역할이 포함되며, 그곳에서 그는 엔지니어링 프로세스 및 혁신에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다.
Dean McClements의 기사 더 읽기
3D 프린팅
다음 정보는 2022년부터 이 게시물에 대한 업데이트이자 확장 역할을 합니다. 이 접근 방식은 AXC F 2152 및 AXC F 3152에서 동일하게 작동하며 차이점은 필수 라이브러리를 설치하는 방법에 있습니다. 중요: 이 접근 방식은 테스트를 거쳐 FW 2024.x 및 2025.0에서 작동하는 것으로 나타났습니다. AXC F 2152의 경우: grpcio 및 grpcio-tools 라이브러리는 장치 외부에서 크로스 컴파일하고 수동으로 설치해야 합니다. QEMU를 사용하여 크로스 컴파일을 수행하기 위해 취하는 접근 방식에
자동차, 카메라, 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 장치와 관련하여 대부분의 사람들은 이러한 장치의 전체 기능 중 약 25%만 이해한다는 데 동의할 것입니다. 일부 제조 공장의 경우 복합기의 경우에도 마찬가지입니다. 그러나 다행히도 오늘날의 제어 기술은 효과적인 교육과 공작 기계 OEM의 지원과 결합되어 공장에서 복합 가공 기계의 모든 이점을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이러한 이점에는 더 높은 부품 정확도와 훨씬 더 짧은 작업 설정 시간이 포함됩니다. 또한 한 기계에서 다음 기계로 공작물을 옮길 필요 없이 복합 가공 기계는 사람의 개입을