網格構建平臺8 s5 D% c. w. q/ _. C) Q
“盡管我們能夠接近那些在Gizmo3D視頻中聲稱的打印速度,但是我們卻無法獲得任何有意義的對象和打印質量?!盉astian說,“但是,我們對于自上而下的DLP SLA技術在連續和離散打印方式下可能出現的問題有了更好的了解。”研究團隊發現,盡管他們能夠獲得類似的速度,但是由于缺乏像Carbon3D公司那種獨特而復雜的操縱樹脂固化的方式,他們無法得到令人滿意的3D打印質量。
“最上面的表層剛剛固化,側壁就又開始形成,如此周而復始?!毖芯繄F隊稱,“這導致層與層之間的連接非常弱,而且打印出來的對象到處都是孔?!?/font>
粘性流動的影響和固化材料的橫向遷移也造成問題,因為材料固化后出現膨脹并開始下沉、擴展,還會形成“漩渦狀”結構。打印過程會因這些問題以及表面張力的作用遭到破壞。
Bastian和他的團隊,認真分析了整個過程,并提出了若干改進意見。一個是使用多孔和傾斜的構建平臺有助于消除以前出現的分層質量和粘性流動問題;二是要使用低粘度樹脂,這將有助于更快地“補充新的打印層”。但是仍然未能很好地解決原有的那些問題。
他們還建議通過“浸入”來操縱曝光和固化。“浸入避免了使用機械刷重新分布樹脂,但是可能會導致層高的不一致。”Bastian評論稱。
其它提出的改進方案包括使用溶劑浮在樹脂頂上以消除一些粘度差異的問題,以及使用超聲波來“攪動”樹脂,以及使用一個振蕩振動馬達來操縱樹脂更好地流入等。
8 A, x9 _; x& a/ Z7 O