Trīsdimensiju drukāšanas attīstība un perspektīvas
Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Trīsdimensiju druka ir jauna veida īpaša druka, kurai ir plašas attīstības perspektīvas. Mūsdienās papildus tradicionālajiem papīra un plastmasas materiāliem tā sniedz arī savas priekšrocības citos aspektos, piemēram:
1, trīsdimensiju karikatūras druka
Trīsdimensiju drukas produkti, ir sava veida karikatūra. Stereo fotogrāfiju druka galvenokārt sastāv no sešu attēlu grupēšanas vienā lēcas loksnes vienībā; animācijas gadījumā tas ir galvenokārt divi attēli un reti trīs attēli. Pēc lēcu lēcas izmantošanas karikatūras drukāšanai, mainot attēla leņķi, var iegūt ne tikai trīsdimensiju attēlu, bet arī kustīgo attēlu. Mēs zinām, ka labās un kreisās acis ievēro dažādas pikseļu līnijas, un simtiem dažādu pikseļu līniju zem viļņotās caurspīdīgās loksnes ir apvienotas. Tā kā abu acu skata leņķi ir atšķirīgi, var iegūt visu attēlu stereoskopisko attēlu. Turklāt novērotais attēls var iegūt stereoskopisku efektu, skatoties jebkurā leņķī, un var saglabāt 1, 2, 3, ... pikseļu līnijas zem katra gofrētā caurspīdīgās lapas viļņotās vienības, kad kreisās un labās acu pozīcijas kustēties. Kad pikseļu līnijas 1 un 2, 2 un 3, 3 un 4, ... ir apvienotas pāros, tās var pastāvīgi redzēt caur caurspīdīgo loksni. Animācijas gadījumā gofrētās caurspīdīgās loksnes tekstūra tiek veidota horizontālā horizontālā stāvoklī, un pikseļi tiek novēroti kopā ar pikseļu līnijām 1, 2, 3, ..., kas atrodas katrā cilindriskajā vienībā ar piķi. 0,6 mm. 18, un pēc tam izdarīja karikatūru, drukājot. Var arī teikt, ka oriģinālā glezna (līdzvērtīga 18 gabalu filmas nepārtrauktajām divām pusēm) tiek saglabāta fotoattēlā, un virs tā tiek novietota pārredzama plēve, kas krata no priekšas uz aizmuguri, kas ir līdzvērtīga filmu vienā sekundē. Darbības attēls, ko var attēlot iekšpusē. Turklāt ir animēts karikatūra, kas tajā pašā ekrānā mainās vairākās daļās. Pasākumi, lai izveidotu šādu dinamisku trīsdimensiju attēlu, ir šādi:
Pirmkārt: lai sagatavotu citu animētu fotogrāfiju, ir jāizmanto 18 filmas, lai pārklātu un izveidotu fotoattēlu. Izmantojiet šo fotoattēlu kā oriģinālu, pievienojiet plānu caurspīdīgu plastmasas plāksni fotokameras gaismjutīgās lapas priekšā un pēc tam ievietojiet collu lieluma 300 līniju ekrānu atbilstošā attālumā no plastmasas plāksnes. Tad fotoattēla atstarotā gaisma šķērso ekrānu un plastmasas plāksni, lai sasniegtu gaismjutīgo loksni, tas ir, foto filmu, ko veido secīgi attēli, kas sadalīti pikseļos. Ar šo plākšņu drukāšanu var izveidot dinamisku attēlu. Tomēr šis attēls ir tik neskaidrs, tas ir ļoti neskaidrs, jūs nevarat redzēt attēla kontūru, jums ir jāpievieno caurspīdīgs kolonnas objektīvs abās pusēs, lai panāktu tiešas apskates mērķi ar neapbruņotu aci. Ja drukātā trīsdimensiju druka tiek saukta par trīsdimensiju kosmosa drukāšanu un pēc tam tiek pievienoti dinamiskie faktori, trīsdimensiju sajūtu un animāciju var apvienot, lai radītu jaunu četru dimensiju kosmosa drukāšanu.
2, drukājot trīsdimensiju rakstu uz auduma
Drukāšana uz tekstilizstrādājumiem vienmēr ir bijusi tradicionālā grafiskā drukāšanas procesa pamatā. Drukāšanas tehniķi var izdrukāt visu, ko viņi iedomājās, bet dizaineri var projektēt tikai plakanus priekšmetus, izņemot putu tintes. Lai gan putu tinte var radīt trīsdimensiju efektu, putošanas pakāpi ir grūti kontrolēt, un pat labākie printeri drukāšanai izmanto putu tintes, ir grūti precīzi atveidot attēla smalko līmeni.
Nesen Amerikas Savienotajās Valstīs pētniecības grupa ir izstrādājusi jaunu T-kreklu sietspiedes tinti ar tintes slāņa biezumu vairāk nekā 600 μm, kas var efektīvi kontrolēt tintes slāņa izvirzījumu. Pretstatā iepriekšējam gadījumam, normālā druka biezākais tintes slānis parasti ir tintes slānis no metāla papīra, kas uzdrukāts uz papīra. Tiek ziņots, ka tintes slāņa biezums uz plakaniem un nebojātiem drukas materiāliem ar labu tintes veiktspēju pašlaik ir tikai līdz 250 μm. Tomēr tintes slāņa biezums nav visizteiktākā auduma trīsdimensiju drukāšanas iezīme, jo vislielākais ir tās augstā izšķirtspēja un skaidrība. Trīsdimensiju druka padara tintes slāņa malas ļoti skaidras un gludas, un tā izskatās kā izgriezta vai lāzergravēta. Trīsdimensiju drukas tintes plēve nav tāda, kāda ir augstas tukšuma tintes nodošana, tērpu druka un plastmasas tintes druka. Attēla malas bieži ir ļoti plānas. Neatkarīgi no trafareta augstas izšķirtspējas, drukātais attēls ir viegli saplēsts; Tāpat kā putu tinte, lai gan var izdrukāt biezu tintes slāni, malas pēc tīrīšanas nav skaidras un regulāras. Trīsdimensiju druka ir skaidra un tīra. Kopš astoņdesmitajiem gadiem, pakāpeniski sistematizējot tekstilmateriālu četru krāsu drukāšanas procesu, daži cilvēki ir strādājuši ar trīsdimensiju drukāšanu, lai pārveidotu T-kreklu apdares procesu. Tomēr tulkošanas un citu iemeslu dēļ trīsdimensiju drukāšanu bieži sauc par "augsta blīvuma drukāšanu". Faktiski, trīsdimensiju iespiestā tintes plēve ir tikai augstāka blīvuma nekā tradicionāli kaltēta tintes tinte, un tai nav augsta slēpšanās jauda. Baltā plastmasas tinte ir augsta blīvuma.
3D attēlu drukāšanas īpašības nav tikai dažādu tintes vai emulsijas izmantošana. Veiksmīgai 3D drukāšanai nepieciešamas dažādas darbības procedūras nekā standarta drukāšana. Lai gan tas nav grūti, tas ir ļoti atšķirīgs, un tam jābūt atšķirīgam. Kopā ar daudzām integrētām sistēmām 3D drukāšanai var būt milzīga jauna ietekme.
Mēs zinām, ka tekstilmateriālu drukāšana tiek izdrukāta uz ekrāna, un apraksts šeit ir balstīts uz ekrāna drukāšanu. Uz ekrāna trīsdimensiju druka izmanto 24 vadu / cm ekrānu un tiek izstiepta uz atkārtojamā stiepšanas tīkla rāmja ar vismaz 30 N / cm spriegumu. Šāda veida stiepļu tīklam pašlaik ir pieci stieples diametri no 120 līdz 145 μm. Ir pierādīts, ka ir labāk izmantot stiepļu sietu ar smalkāko stieples diametru, jo smalko stieples diametra stieple pēc iespējas vairāk var aizpildīt vienas plāksnes atvērumu. Turklāt ir vēlams izmantot krāsošanas ekrānu, jo trīsdimensiju drukāšanas procesā izmantotā emulsija prasa ilgu ekspozīcijas laiku, un krāsošanas ekrāns var samazināt gaismas izkliedes īpašības. Par trafaretu, sietspiedes speciālisti zina, ka trafaretu biezums ir galvenais faktors, kas ietekmē tintes plēves biezumu, kā arī trīsdimensiju drukāšanā. Šablona biezums ir tieši saistīts ar tintes plēves biezumu pēc sacietēšanas. Prakse ir pierādījusi, ka, ja katrai operācijai ir garantēta pareizība, cietinātā tintes plēve var sasniegt 90% no trafareta biezuma. Trīsdimensiju drukāšanā parasti izmanto 200 μm trafaretu. Pašreizējā problēma ir ne tikai saprast, cik bieza ir veidne 3D drukāšanai, bet vēl svarīgāk, lai saprastu, kā veidot biezu veidni. Turpmāk ir aprakstītas trīs biezu trafaretu ražošanas metodes un apskatītas to priekšrocības un trūkumi. Lai gan emulsijas, kas izvēlētas katrai no turpmāk aprakstītajām pārklājuma metodēm, ir nedaudz atšķirīgas, ātra iedarbība jāizmanto, lai kompensētu ultra biezu emulsijas slāni. Ātrās ekspozīcijas SBQ emulsija vai tīra fotosensitīva sveķu emulsija (šķidrums vai plēve) ir vēlams diazo vai divkāršas sacietēšanas veids.
(1) Šķidra emulsija. Visvienkāršākā metode ir atkārtoti piemērot šķidro emulsiju uz ekrāna, un, lai panāktu vēlamo trafareta biezumu, uz ekrāna drukas virsmas ir jāpiemēro 15-20 reizes. Pirmais emulsijas slānis vispirms tiek uzklāts uz apdrukātajām pusēm un pēc tam rūpīgi izžāvēts. Lai saīsinātu žāvēšanas laiku, žāvēšanas kamerai jābūt aprīkotai ar sausinātāju, lai mitrums saglabātu 40% -45%. Pēc pirmā emulsijas slāņa uzklāšanas un žāvēšanas ap tāda paša drukas virsmas attēlu tiek izmantota lente, lai ātri palielinātu trafareta biezumu. Uzklājiet otru emulsijas kārtu un nosusiniet, pirms uzklājiet lentes slāni. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz tiek sasniegts vēlamais trafareta biezums. Šīs metodes priekšrocība ir tā, ka to var izmantot ar pazīstamām metodēm. Trūkums ir tas, ka tas aizņem pārāk ilgu laiku (vismaz dažas dienas) un emulsijas slāņa biezums nav labi kontrolēts. Visgrūtāk ir tas, ka neregulāras pārklāšanas metodes dēļ ir ļoti iespējams, ka netiks ņemts vērā pārklāto pārklājumu kopējais skaits.
(2) Gaismas jutīga kapilāra plēve. Metode, kā ātri izgatavot īpaši biezus trafaretus. Kapilārā gaismjutīgā plēve ir pievienota ekrānam, un ideālākais materiāls ir biezākā tīra fotosensitīva sveķu kapilāra plēve. Pašlaik tirgū atrodas 150 μm tiešās kapilārās loksnes, un drīz būs pieejamas 200-250 μm membrānas. Piestiprinot kapilārā gaismjutīgu plēvi, vispirms jāsagatavo plakana plāksne, kas ir mazāka par iekšējo rāmja izmēru, lielāka par attēla ārējo izmēru un 1 mm biezu, un virsmai jābūt pilnīgi gludai. Lai nodrošinātu pilnīgu kontaktu starp ekrānu un diafragmu, ieteicams izmantot stikla plāksni ar noapaļotām malām un stūriem; pēc tam uz plāksnes ievieto kapilāru fotofilmu ar emulsiju uz augšu; pēc tam novietojiet ekrānu uz kapilāra fotofilmas. Drukātā puse ir vērsta uz leju. Plānu šķidrās emulsijas kārtu ielej uz ekrāna gar vienu kapilāro fotosensitīvās plēves pusi, un šķidrā emulsija tiek izkliedēta visā ekrānā, nonākot saskarē ar kapilāra fotosensitīvo plēvi, lai pievienotos plēvei; un, visbeidzot, emulsijas slānis ir žāvēts. Jāatzīmē, ka jāizmanto šķidra emulsija, kas ir savietojama ar kapilāru gaismjutīgu plēvi, proti, izmantotās šķidrās emulsijas sensibilizators ir tāds pats kā kapilārā fotosensitīvā plēve, un tam ir tādas pašas ķīmiskās pamatīpašības. Lielākā daļa emulsijas ražotāju spēj nodrošināt saderīgas emulsijas un kapilāru fotofilmas.
Lai palielinātu trafareta biezumu, pēc kapilāro fotofilmu / tiešās emulsijas slāņa izžūšanas poliestera substrāts tiek noņemts no plēves un uz tā tiek ielīmēts cits kapilārā fotofilmas slānis. Darbība ir šāda: pirmkārt, pārklājuma šķīdumu sagatavo 1 šķidrās emulsijas daļas attiecība pret 15 daļām ūdens, un lente ir piestiprināta pie sietspiedes virsmas atvēruma daļas. Tad sietu novieto vertikāli pret tīrīšanas vannas sāniem, un kapilāra fotosensitīvā plēve, kas piestiprināta pie ekrāna, ir pārklāta ar pārklājuma šķīdumu. Vēl viens kapilāro gaismjutīgas plēves slānis tiek ielīmēts uz plēves, kas tikko ir samitrināta ar šķidrumu emulsiju, un emulsija tiek laminēta ar emulsijas slāni. Filma tika izžāvēta un poliestera pamatplēve tika noņemta. Lai nepārtraukti palielinātu emulsijas slāni, ekrānu var atkārtoti novietot vertikāli pret tīrīšanas tvertni, un kapilārā gaismjutīgā plēve, kas piestiprināta pie ekrāna, ir pārklāta ar pārklājuma šķīdumu. Atkārtojiet, līdz tiek sasniegts vēlamais emulsijas biezums. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka trafareta biezumu var palielināt pēc vajadzības, trafaretu virsma ir gluda, un emulsijas slānis ir labi kontrolēts. Trūkums ir tas, ka ekspluatācijas procedūra ir lēnāka, protams, nav tik lēna kā šķidrās emulsijas pārklājums.
(3) Metode biezas plēves izgatavošanai. Ātrākais veids, kā izveidot biezu emulsijas slāni, ir izmantot pēc iespējas biezāku diafragmu. Tās biezums ir no 100 līdz 700 μm. Tās nav kapilāru fotofilmas un tām ir nepieciešama īpaša procedūra. Vispirms izvēlieties diafragmu ar vēlamo biezumu, griezuma izmērs ir 6-10 mm lielāks nekā attēla izmērs uz trafareta. Plastmasas aizsargplēve tika noņemta no vienas plēves puses, un emulsija tika novietota uz augšu uz plakanas plāksnes (plakanā plāksne bija tāda pati kā plakanā plāksne iepriekšminētajai smalkai gaismjutīgai plēvei).
Novietojiet ekrāna apdrukāto pusi uz leju uz plāksnes diafragmas. Pēc tam šķidrā emulsija tiek atšķaidīta un formulēta 2 daļiņu emulsijas un 1 daļas ūdens attiecība. Atšķaidīts šķidrums tiek pilēts no vienas membrānas puses. Emulsija uz membrānas virsmas ir izlīdzināta un vienmērīgi pārklāta. Noņemiet lieko emulsiju un izžāvējiet to pašu versiju. Pēc tam, kad ekrāns ir pilnīgi izžuvis, ekrāna ekrāna virsma ir pārklāta ar spaini aplikatoru, kas piepildīts ar neatšķaidītu šķidru emulsiju. Atkal nožāvējiet ekrānu, izmetiet otru plastmasas aizsargplēvi no diafragmas un sagatavojiet iedarbību. Šī metode ir ātrākais veids, kā veidot trīsdimensiju drukāšanas veidni, bet šādu trafaretu materiālu pašreizējā padeve ir ierobežota.
Kas attiecas uz ekrāna iedarbību, jo emulsijas veids, biezums, pārklājuma tehnoloģija un ekspozīcijas aprīkojums ietekmēs ekspozīcijas laiku kopumā, iedarbību var apgūt šādi: ja iedarbības avots ir 50 kw metāla halogenīda lampa, veidne ir 16 cm attālumā no trafareta. Auduma biezums ir 700 μm, un ekspozīcijas laikam jābūt 7,5-8 milj. Pēc iedarbības uzsūkt abas ekrāna puses, pāris minūtes iemērciet emulsiju, pēc tam noskalojiet. Tīrīšanas procesam nevajadzētu būt steidzamam, mērcēt un izskalot, līdz parādās visi attēli. Ja izmantotais pozitīvais attēls ir ļoti skaidrs un blīvums ir augsts, pēc attīstības būs precīzs. Ekrāna versijas tīrīšanas laiks ir garāks par parastā ekrāna versiju, tāpēc ir nepieciešams liels pacietības līmenis.
Attiecībā uz presēšanas atkļūdošanu 3D izdrukas ir viegli izdrukāt uz pilnībā automātiskiem ekrāna printeriem, jo acs attālums ir labi kontrolēts, kas ir galvenais drukāšanas faktors. Automātiskā ekrāna drukāšanas mašīnas ekspluatācijas instrukcijā jāpievērš uzmanība šādiem punktiem: ekrāns ir uzstādīts uz iespiedmašīnas, ekrāna atstarpes modulācija ir mazākā; tintes uzpildes ātrums ir nedaudz lēnāks nekā parastais, un tiek pieņemts pastāvīgais tintes plāksnes spiediens. Ja drukas plāksnes leņķis ir regulējams, leņķi starp tintes plāksni un ekrānu var samazināt līdz minimumam, un tad tinte tiek uzklāta uz šķīvja plāksnes; asmens ir pielāgots vidējai cietībai 75 ° -80 °. Spiediens ļauj pārnest tinti uz vienas plāksnes uz audumu. Rakeļa ātrums ir nedaudz lēnāks nekā parasti, un drukāšanas ātrums ir vēlams lēnāk nekā parasti. Lai iegūtu labākus rezultātus, drukāšanas gājiens ir pēc iespējas tīrāks un gludāks, un tintes nokasīšana divreiz padara druku netīru. Protams, var izmantot arī manuālu drukāšanas mašīnu, taču ir grūti izdrukāt vienotu produktu, un tintes slāņa biezums ir gandrīz neiespējams sasniegt 500 μm vai vairāk.
Ja vēlaties palielināt tintes plēves biezumu, vislabāk ir palielināt emulsijas slāņa biezumu uz ekrāna. Jūs nevarat palielināt tintes slāņa biezumu, divreiz nokrāsojot tinti uz ekrāna. Tā kā tintes slānis pirmo reizi tiek žāvēts, tas bloķēs tīklu un tas vairs netiks izgriezts. Vēl viena tintes slāņa biezuma palielināšanas metode ir divu biezu ekrānu izgatavošana, divi ekrāni tiek nepārtraukti izdrukāti, un otrais paraugs tiek drukāts uz attēla, kas drukāts ar pirmo trafaretu, un tintes slānis starp abiem trafaretiem ir Tas var būt žāvē tūlīt, un otrais tintes slānis tiek uzklāts uz pirmo tintes plēves slāni. Šīs drukāšanas rezultātā tintes slāņa biezums ir būtiski divreiz lielāks par trafaretu. Attēla trīsdimensiju daļu drukāšanas laikā drukā pēdējais un pēc drukāšanas nekavējoties žāvē. Ja vispirms tiek izdrukāta trīsdimensiju tinte, tad pēc krāsošanas drukājot citas krāsainas tintes, trīsdimensiju drukas tintes trīsdimensiju daļu tuvumā būs deformācija.

