FDM 대 SLA 3D 프린터: 어떤 것을 구매해야 할까요?

현재 FDM(Fused Deposition Modeling)과 고급 SLA(Stereolithography)로 알려진 매우 다른 두 가지 3D 프린팅 기술 사이에서 갈등이 벌어지고 있습니다. 두 가지 방법은 매우 다르지만 둘 다 3D 프린팅 세계에 계속 적용될 가능성이 높습니다. 각각은 고유한 중요한 장점과 적용 분야를 가지고 있습니다.

내용물

  • FDM(융합 증착 모델링)
  • SLA(스테레오리소그래피 인쇄)

그러나 3D 프린터를 구입하거나 사용 방법을 배우는 경우 FDM과 SLA의 차이점을 이해하는 것이 중요하므로 이에 대해 이야기하겠습니다!

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참고: 폴리젯 및 SLS와 같은 다른 유형의 3D 프린팅도 있습니다. 우리는 이에 대해 더 자세히 이야기합니다. 종합 3D 프린팅 작품. 그러나 FDM과 SLA는 특히 소비자 시장 수준에서 더 일반적인 경향이 있으므로 구체적으로 자세히 살펴보고 싶습니다..

FDM(융합 증착 모델링)

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빌 로버슨/디지털 트렌드
빌 로버슨/디지털 트렌드
카일 위거스/디지털 트렌드
ULIO — 3D 프린팅이 가능한 3D 프린터

의 영상을 시청하시면 직장에서의 3D 프린터, 3차원 공간에서 주의 깊게 프로그래밍된 인쇄 노즐을 볼 수 있으며, 용융된 플라스틱 라인을 압출하여 명확한 모양을 스케치합니다. 매우 인기 있는 이미지이며, FDM은 소형 3D 프린터에서 사용되는 가장 인기 있는 기술입니다. 궁극적으로 물체를 만들기 위해 함께 결합되는 작은 레이어를 만듭니다. 그것이 어떻게 작동하는지 이야기합시다.

첫째, 프린터에 올바른 정보, 즉 증착된 재료가 올바른 개체를 생성할 수 있도록 따라야 할 경로가 제공되어야 합니다. 이는 FDM이 한 번에 하나씩 적용할 수 있는 레이어로 객체를 "슬라이스"하는 방법에 대한 정보가 포함된 STL 또는 OBJ 파일과 같은 3D 모델 파일을 사용하여 수행됩니다. 이는 3D 개체를 프로그래밍하는 가장 간단한 방법 중 하나이며 다양한 종류의 개체에 사용할 수 있습니다. 물론 물체가 복잡하거나 작을수록 더 세밀하게 절단해야 하며, 모든 FDM 프린터가 복잡한 물체를 처리할 수 있는 장비를 갖춘 것은 아닙니다.

프린터로 전송된 개체 레이어의 파일에는 시작하는 데 필요한 모든 데이터가 포함되어 있습니다. 그러나 여전히 원자재가 필요합니다. 프린터는 가열되어 로프나 실로 쉽게 밀어낼 수 있는 원자재로 만든 필라멘트를 사용합니다. 일반적으로 재료는 쉽게 성형되고 상대적으로 안전한 플라스틱으로 만들어집니다. 인쇄된 물체에 추가적인 효과를 주기 위해 다른 재료를 조합할 수도 있는 필라멘트 속성.

3D 파일에 이어 프린터는 이제 재료를 가열하고 한 번에 한 레이어씩 이동하면서 노즐을 통해 압출됩니다. 완료되면 레이어가 서로 완전히 결합될 수 있도록 일반적으로 짧은 대기 시간이 있습니다. 그러면 객체를 사용할 준비가 되었습니다!

무엇이 좋은가요?

  • 가정용 3D 프린터: FDM 프린터는 가격이 매우 저렴하고 작동이 상대적으로 쉬우며 재료도 널리 사용 가능합니다.
  • FDM이 더욱 정확해졌습니다.: FDM은 더 복잡한 객체로 쉽게 확장할 수 있습니다.
  • 내구성: FDM 프린팅된 오브제는 다양한 용도로 활용이 가능하며, 향상된 필라멘트를 통해 내구성이 더욱 향상되었습니다.
  • 3D 프린팅 배우기: FDM은 학생들을 가르치거나, 3D 프린팅용 코딩 방법을 배우거나, 자신의 3D 프린터를 사용할 때 시작하기에 좋은 곳입니다.

FDM 네거티브

FDM 프린터는 특히 미세한 디테일이나 움직이는 부품이 필요한 물체 등을 처리하는 데 어려움을 겪습니다. 실제로 고급 프로토타입을 만들 수는 없습니다. 그들은 또한 매우 까다로울 수 있습니다. 코딩과 보정은 매우 정확해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 제대로 작동하지 않습니다. 이는 프린터에 새 개체 만들기를 시작하는 방법을 "가르치기" 위해 많은 작업을 수행해야 함을 의미할 수 있습니다.

SLA(스테레오리소그래피 인쇄)

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콩 3D 프린터
빌 로버슨/디지털 트렌드
빌 로버슨/디지털 트렌드

기술적으로 광조형술은 수십 년 전에 만들어졌습니다. 반응성이 뛰어난 플라스틱과 같은 수지를 사용합니다. 정상적인 상태에서 이 수지는 쉽게 조작할 수 있는 액체입니다. 그러나 올바른 유형의 방사선(일반적으로 지향성 레이저에서 나오는 빛)에 노출되면 수지는 영구적으로 새로운 형태로 경화됩니다.

SLA 프린터는 이 프로세스를 3D 프린팅에 적용하기만 하면 됩니다. 그들은 레이어별로 인쇄하지만 재료를 압출하는 대신 수지 액체로 가득 찬 탱크를 잽니다. 아직 그 과정을 보지 못하셨다면, 영상을 볼 가치가 있어— 역학은 놀라울 정도로 아름답습니다.

이 공정은 수지 유체와 수지의 바닥층에 조심스럽게 조사될 수 있는 UV 레이저로 시작됩니다. SLA 프린터는 레이저를 겨냥할 위치에 대한 매우 복잡한 3D 지침 파일을 사용합니다. 프린터에는 일반적으로 3D 개체를 제작할 수 있는 베이스가 포함되어 있습니다. 물체가 층층이 쌓이면서 베이스가 액체 탱크를 통과해 움직이며 깊은 곳에서 천천히 들어 올려집니다.

그러나 이러한 레이어는 FDM과 전혀 다릅니다. 두께는 100마이크론 미만이며 매우 빠르게 형성됩니다. FDM 필라멘트의 우연한 용융을 통해 서로 결합하는 대신 이러한 층은 화학적 수준에서 결합되어 본질적으로 물체를 하나의 균일한 재료로 만듭니다.

무엇이 좋은가요?

  • 세부 개체: 레이어가 분리되지 않고 100 마이크론 미만인 경우 놀라운 디테일의 개체를 만들 수 있습니다.
  • : 다양한 감광성 레진은 창작자에게 물체에 어떤 품질을 설치하고 싶은지에 대한 옵션을 제공합니다. 일반적으로 이러한 생성은 FDM 객체보다 훨씬 강력합니다. 이를 통해 SLA 객체를 훨씬 더 실용적으로 사용할 수 있습니다.
  • 프로토타입 옵션: SLA는 테스트 목적으로 제품 프로토타입을 제작하거나 특정 부품을 대량 생산하는 데 더 적합합니다.

SLA 부정

움직이는 부분은 여전히 ​​문제입니다. 일반적인 3D 프린터는 슬라이싱 및 레이어링 기술이 아무리 우수하더라도 여전히 이 문제로 어려움을 겪고 있습니다.

레진 가격과 프린터의 복잡성으로 인해 SLA 프린팅은 FDM보다 비용이 더 많이 들고 그냥 사용하기가 더 어렵습니다. 레진 역시 독점적이므로 인쇄할 제품을 선택할 때 유연성이 떨어집니다.

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