고품질 시제품 및 양산 부품
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Carbon DLS™ 기술 기본 사항
카본은 디지털 광 투영, 산소 투과성 광학 장치 및 프로그래밍 가능한 액체 수지를 활용하여 최종 사용 시 뛰어난 내구성, 정밀한 해상도 및 우수한 표면 마감을 자랑하는 제품을 제작합니다. 이 첨단 3D 프린팅 방식은 디지털 광 합성(Digital Light Synthesis™, DLS)으로 알려져 있으며, 이전에는 연속 액체 계면 생산(Continuous Liquid Interface Production, CLIP)이라고도 불렸습니다. 카본의 맞춤형 액체 수지와 결합된 DLS는 대량 맞춤 생산 및 최종 사용 제품의 주문형 재고 관리 등 이전에는 불가능했던 새로운 비즈니스 전망과 제품 설계 가능성을 열어줍니다.
탄소 섬유는 생산 과정에서 우레탄 주조 및 사출 성형과 같은 공정을 대체하거나 그 중간 단계로 활용됩니다. 탄소 섬유 소재는 우레탄 또는 에폭시 기반으로 탁월한 기계적 성능을 제공합니다. 또한, 대부분의 적층 제조 고무 유사 소재보다 우수한 성능을 보이는 엘라스토머 및 실리콘 수지 소재도 있습니다.
Carbon DLS™ 기술은 견고하고 유연하며 다채로운 색상의 프로토타입 제작을 가능하게 합니다.
Carbon DLS™ 소재는 밀도가 매우 높으며 최종 사용 용도에 맞게 특별히 설계되었습니다.
Carbon DLS™ 프린팅은 소형에서 중형 크기의 부품을 대량 생산하는 데 적합합니다.
이 표는 디지털 광 합성(DLS)의 일반적인 허용 오차를 나타냅니다. 제작 응력, 서포트 전략 및 기타 기하학적 고려 사항과 같은 요인으로 인해 허용 오차 및 평탄도에 편차가 발생할 수 있습니다. 향상된 허용 오차는 수동 견적 검토 및 프로토타입 제작 완료 후 적용 가능하며, 이는 사례별로 승인되어야 합니다. 일반 허용 오차는 별도로 명시되지 않는 한 2차 가공 또는 후처리 전에 적용됩니다. 공정별 허용 오차에 대한 자세한 내용은 EPTAHUB의 제조 표준을 참조하십시오.
저희 간편 참조 가이드를 통해 3D 프린팅 공정을 손쉽게 비교해 보세요.
EPTAHUB의 Carbon DLS 3D 프린팅 서비스가 스테레오리소그래피(SLA)나 폴리젯 3D 프린팅과 같은 유사 공정과 차별화되는 점은 레진의 2차 열처리 단계입니다. 이 단계는 비활성화된 에폭시 또는 우레탄을 활성화시켜 자외선 경화만으로 제작된 부품보다 훨씬 강한 부품을 만들어냅니다. 또한, 디지털 광합성(DLS) 공정은 연속적으로 진행되므로 대부분의 적층 제조 방식에서 흔히 발생하는 층별 적층 중단이 없습니다. 이는 부품에 등방성 특성을 부여하여 방향에 관계없이 강도가 일정하게 유지됨을 의미합니다. 이는 Z축 방향의 형상이 XY축 방향의 형상보다 훨씬 약한 경우가 많은 FDM(Fused Deposition Modeling)과 같은 공정에 비해 상당한 이점입니다.
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