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Entmystifizierung von Auflösung, Genauigkeit und Präzision beim 3D-Druck

3D-Druck Auflösung

Wir haben den Begriff "Auflösung" schon oft gehört, am häufigsten in der Welt der digitalen Fotografie und des Drucks. Dieser Begriff wird auch in der 3D-Druckindustrie häufig verwendet, kann aber leicht missverstanden oder falsch interpretiert werden.

Es kann manchmal schwierig sein, sich den Unterschied zu vergegenwärtigen, den die Druckauflösung ausmacht, oder was wir überhaupt mit Auflösung meinen, aber bei der Bewertung der 3D-Drucktechnologie ist es extrem wichtig, dies zu verstehen. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche technische Anforderungen, und natürlich ist auch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

Mikroskopische Aufnahmen von Glaukom-Stents, die mit unterschiedlichen Auflösungen und verschiedenen 3D-Drucktechnologien gedruckt wurden

Das Bild zeigt einen mikroskopisch kleinen 3D-gedruckten Glaukom-Stent, ein medizinisches Gerät, das zur Behandlung des Glaukoms in das Auge eingesetzt wird. Dieses Teil wird in der Produktion traditionell maschinell bearbeitet, was sehr teuer ist.

Mit einer Desktop-SLA-Maschine erhalten Sie eine Auflösung von etwa 50 µm, wie Sie ganz rechts sehen können. Ein industrielles SLA-System bietet eine Auflösung von 30µm. Mit dem BMF-Verfahren können Sie auf eine Auflösung heruntergehen, die für dieses Teil geeignet ist und "CAD-getreu" gedruckt wird.

Genauigkeit vs. Präzision

Genauigkeit und Präzision beim 3D-Druck

Es herrscht nicht nur Verwirrung darüber, was hochauflösender 3D-Druck wirklich bedeutet, sondern es kann auch zu Missverständnissen darüber kommen, was Genauigkeit und Präzision sind. Die Genauigkeit wird im Allgemeinen als die Nähe einer Messung zum wahren Wert beschrieben. Unter Präzision versteht man die Wiederholbarkeit und/oder Reproduzierbarkeit der Messung. Die obige Abbildung zeigt, wie der Unterschied zwischen Genauigkeit und Präzision zu interpretieren ist.

Auflösung, Genauigkeit und Präzision sind wichtig

Wir haben vor kurzem ein Testteil auf der microArch S240 mit dem RG-Harz von BMF gedruckt und dann dasselbe Teil mit einem Harz eines Drittanbieters verglichen, das speziell für den Druck kleiner Teile mit ultrafeinen Merkmalen auf einer konkurrierenden SLA-Plattform entwickelt wurde.

Merkmale der Teile: Lochanordnungen von 50, 100, 200 und 300 um, unterschiedliche Säulendesigns (massiv und ausgehöhlt), offene Kanäle unterschiedlicher Breite, Wandstärken von 10-220 Mikron

Der erste Vergleich, den wir durchgeführt haben, war mit 50-µm-Löchern. In der Abbildung unten können Sie sehen, dass die RG Resin auf microArch Bei S240 sind alle Löcher in allen Größen und Abständen innerhalb von 25 Mikrometern durchgedruckt. Bei dem anderen Testteil, das mit einem konkurrierenden Material/System gedruckt wurde, ließen sich die 50-µm-Löcher überhaupt nicht drucken.

50-µm-Löcher gedruckt auf dem microArch S240-System in RG
50-µm-Löcher mit alternativem Mikrostrukturmaterial und SLA-System

Beim Vergleich der Leistung beim Drucken von offenen Kanälen mit RG Resin auf microArch S240 wurden alle Kanäle aufgelöst, alle innerhalb einer Toleranz von +/- 25µm gemessen.

Auf dem Testteil, das mit einem konkurrierenden Material und System gedruckt wurde, ließ sich der kleinste gedruckte Kanal (60 Mikrometer) nicht auflösen, viele andere um ~80µm unterdimensioniert gedruckt.

Mit RG-Harz gedruckte Testkanäle auf microArch S240
Mit konkurrierendem Material/Drucker gedruckte Testkanäle

Wenn es um 3D-Druck geht, sind Auflösung, Genauigkeit und Präzision drei sehr wichtige Begriffe, die oft austauschbar verwendet werden. Bei BMF sind dies die Eckpfeiler unseres Wertversprechens. Wir bieten die genauesten, präzisesten und hochauflösendsten Mikro-3D-Drucker auf dem Markt an.

Mit einer Auflösung von 2µm~50µm und einer Toleranz von +/- 10µm~25µm bietet die PµSL-Technologie von BMF ein werkzeugloses, ultrahochauflösendes und schnelles Prototyping sowie die Möglichkeit, Endteile herzustellen. Wenn Sie ein Testteil drucken lassen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.