Акция! Фотополимерная 3D‑печать от 60 ₽ за 1 см³

подробнее

3D-прототипирование — это процесс создания физического прототипа объекта на основе его цифровой модели путем послойной 3D-печати. Такая технология изготовления изделий через наращивание объекта слой за слоем и взаимодействие со специальным программным обеспечением называется аддитивной (Additive Manufacturing, от англ. additive — прибавляемый, послойный).

Заказать услугу

Сферы применения прототипирования 3D-моделей

SLA-печать
Корпуса приборов, кронштейны, фурнитура – типичные примеры 3D-прототипирования по технологии SLA

Перед тем как начать производство нового изделия, компании предварительно проводят тестирование технического образца. 3D-прототипирование способствует сокращению расходов и поэтому нашло применение во многих отраслях:

  • авиация
  • архитектура
  • космонавтика
  • машиностроение
  • судостроение
  • медицина (в основном хирургия и стоматология)
  • образование
  • производство предметов быта, игрушек, сувениров и т.д.
  • промышленность: литейное производство, металлургия и т.д.
  • реклама и event-маркетинг
  • сельское хозяйство
  • строительство
  • фармакология
  • ювелирная индустрия

3D-прототипы могут использоваться практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Технологии трехмерного прототипирования улучшаются, оборудование и программное обеспечение совершенствуется. Многие предприниматели, в том числе в сегменте малого бизнеса, приобретают 3D-принтеры, так как это менее трудоемко и экономически выгодно.

Какие бывают прототипы? Виды прототипов

Прототипы можно классифицировать по следующим параметрам.

  1. По областям применения:
    • промышленные — прототипы деталей механизмов и оборудования;
    • товарные — производство продукции и ее упаковки;
    • демонстрационные — реклама, строительство, производство мебели и ювелирных украшений, архитектура и т.д.;
    • транспортные — создание моделей различных ТС;
    • медицинские и стоматологические — планирование хирургических операций, обучение, ортопедия.
  2. По способу печати
    • ультрафиолетовое отверждение жидкого материала;
    • экструзия;
    • сплавление/спекание порошков;
    • струйное напыление.
  3. По используемым материалам:
    • фотополимерная смола;
    • пластики в виде нитей (филаментов) и гранул;
    • полиамид и полистирол в виде порошка;
    • металл в виде порошка;
    • воск;
    • песок.

Технологии быстрого прототипирования (ТБП)

Раньше образец создавался вручную на основе 2D-чертежей. С появлением аддитивных технологий временные затраты сократились в разы и стало возможным быстро и качественно сделать прототип детали.

К основным технологиям создания 3D-прототипов относятся:

  • SLA (Laser Stereolithography) — лазерная стереолитография, послойное отвердевание жидкого фотополимера;
  • DLP/LCD (Digital Light Processing / Liquid Crystal Display) — стереолитографическая печать с использованием цифровых светодиодных проекторов / ЖК-экрана;
  • SLS (Selective Laser Sintering) — селективное лазерное спекание пластиковых порошков;
  • SLM (Selective Laser Melting) — селективное лазерное плавление металлических порошков;
  • Binder Jetting — струйная печать связующим веществом на основе кварцевого песка или гипса);
  • CJP (ColorJet Printing) — полноцветная печать гипсовым порошком.

Какая технология подойдёт для вашей задачи

Нужен прозрачный прототип или с гладкой глянцевой поверхностью. Используем SLA-печать. После печати деталь требует минимальной постобработки — удаления поддержек и шлифовки. Доступны прозрачные смолы: прототип позволяет увидеть внутреннюю геометрию, оценить толщину стенок и проходы сечений.

Нужна мастер-модель для силиконовой формы. Используем SLA-фотополимер. Гладкая поверхность не даёт дефектов на внутренней стороне формы, силикон снимается чисто, без зацепок. Нужна термостойкая оснастка или мастер-модель для выкладки композитов. Берём SLA с термоусточивой смолой CUBRUS-RPRO-HT-WT-120. Он держит до +120°C — выдерживает экзотермический разогрев при полимеризации смолы, не ведёт, не деформируется.

Нужна функциональная деталь под нагрузку и вибрацию. Используем SLA-печать с ABS-like смолой. Материал ударопрочный, выдерживает циклические нагрузки, точность 100 мкм. Подходит для узлов, где обычные пластики трескаются или ломаются.

Нужно быстро проверить геометрию на первой итерации. Используем SLA-печать. Это самый быстрый способ получить деталь для оценки формы и ее функциональных характеристик. Поверхность и механические свойства на этом этапе не критичны. Печать занимает несколько часов.

Нет чертежей, есть только физическая деталь. Делаем реверс-инжиниринг: 3D-сканирование, создание CAD-модели, адаптация под вашу задачу. Срок — от 2 дней в зависимости от сложности детали. На выходе вы получаете 3D-модель в формате .STEP для печати прототипа.

Примеры наших работ по cозданию прототипов

Прототип шестерни
Функциональная модель шестерни, изготовленная промышленном на SLA-принтере

Оснастка для работы с металлом и композитами: точность 0,05 мм

Задача: изготовить форму для точного базирования металлических и композитных заготовок, которая выдержит нагрузки при вакуумной формовке. Ключевое требование — шпильки с натягом 0,5 мм для жёсткой фиксации деталей.

Напечатали на 3D-принтере CUBRUS P-SLA 300 из ударопрочного фотополимера CUBRUS. Точность по размерам — 0,05–0,1 мм на 200 мм, поверхность гладкая, не требует постобработки для работы с металлом. Форма вышла вакуум-плотной — пригодной для прямого использования в производстве. Срок изготовления в разы меньше, чем при фрезеровке аналогичной оснастки.

SLA-печать ударопрочной смолой
Фотополимерная ударопрочная форма

Подробнее

Функциональный узел для БПЛА: от CAD до лётных испытаний

Производитель заказал функциональный узел — воздушный винт в защитном кожухе. Требования жёсткие: высокоскоростные вибрационные нагрузки, точная посадка на стандартные монтажные точки, аэродинамика без компромиссов.

Сначала отсканировали монтажные поверхности, построили CAD-модель. Напечатали на CUBRUS P-SLA 300 из термостойкого фотополимера CUBRUS-RPRO-HT-WT-120 с ABS-подобными характеристиками — материал держит циклические нагрузки и удары. Время печати — 3 часа, точность — 100 мкм. Узел прошёл реальные лётные испытания без замечаний.

3D-печать мастер-модели
СAD-модель винта БПЛА

Подробнее

Термостойкая мастер-модель для серийного производства композитных деталей

Производителю БПЛА нужна была мастер-модель винта для выкладки композитных деталей. Проблема: при полимеризации смолы экзотермическая реакция разогревает форму до +120°C — обычный фотополимер при таких температурах деформируется.

Использовали CUBRUS-RPRO-HT-WT-120 с температурой теплостойкости HDT до +120°C. CUBRUS P-SLA 300, точность 100 мкм, время печати — 3 часа. Мастер-модель выдержала производственный цикл и была интегрирована в серийное производство. Срок изготовления: несколько дней против нескольких недель при традиционной фрезеровке.

SLA-печать узла для БПЛА
Фотополимерная мастер-модель винта БПЛА

Подробнее

Этапы прототипирования 3D-моделей

  1. Построение 3D-модели в специальном программном обеспечении.
  2. Изготовление первого (чернового) 3D-прототипа.
  3. Тестирование прототипа, корректировка цифровой модели.
  4. Изготовление тестовой (пилотной) партии изделий посредством 3D‑печати.
  5. Запуск полномасштабного производства.
Подробнее

Преимущества 3D‑прототипирования

Перед запуском в массовое производство с помощью прототипа и технического образца можно оценить различные характеристики будущего изделия (функциональность, прочность, внешний вид, эргономичность и т.д.)

Основные преимущества перед традиционными способами:

  • быстрота и качество исполнения;
  • экономия времени;
  • универсальность;
  • экономия материалов;
  • исключение ошибок, связанных с человеческим фактором.

Частые вопросы про 3D-прототипирование

Чем SLA отличается от FDM на практике — когда что выбрать?

FDM (послойная экструзия пластика) — быстро и дёшево, подходит для проверки геометрии на первых итерациях. Поверхность ступенчатая, точность ниже. SLA (лазерная стереолитография) — точность до 100 мкм, поверхность гладкая без постобработки. Выбирайте SLA, если прототип идёт на презентацию, снятие силиконовой формы, испытания с нагрузкой или требует точных посадочных мест. FDM — если нужна быстрая черновая итерация для проверки "как выглядит и держится в руках".

Можно ли сделать прозрачный или полупрозрачный прототип?

Да, для этого используется SLA с прозрачными фотополимерными смолами. Прозрачность — не абсолютная, как у стекла, но достаточная для демонстрации внутренней геометрии, световодов или корпусов с подсветкой. Поверхность можно отполировать для повышения прозрачности.

Какой материал выбрать для прототипа, который будет работать под нагрузкой?

Зависит от типа нагрузки. Ударные и вибрационные нагрузки — фотополимер с ABS-like характеристиками или CUBRUS-RPRO-HT-WT-120. Термонагрузка до +120°C — CUBRUS-RPRO-HT-WT-120 (HDT +120°C). Для деталей, работающих в контакте с металлом или под давлением, уточняйте задачу — подберём под конкретные условия эксплуатации.

У меня нет 3D-модели, только физическая деталь. Вы можете помочь?

Да, это один из стандартных сценариев. Сначала делаем 3D-сканирование детали — получаем полигональную модель. Затем строим параметрическую CAD-модель в Geomagic Design X. После этого печатаем прототип. Весь цикл для детали среднего размера — 1 рабочий день. Если деталь сложная или нужна инженерная доработка — уточняйте сроки отдельно.

Сколько стоит 3D-прототипирование и от чего зависит цена?

Стоимость SLA-печати — от 60 ₽ за 1 см³ напечатанного материала. На итоговую цену влияют: объём детали, материал (стандартный или термостойкий фотополимер), необходимость постобработки, срочность. Если деталь нужно сначала отсканировать и построить CAD-модель — это отдельная работа. Точную стоимость рассчитаем по вашему STL-файлу или фото детали с размерами.

Какие максимальные размеры детали вы можете напечатать?

На 3D-принтере ProtoFab SLA 800 EX DLC — до 800×800×550 мм без склейки. Детали большего размера изготавливаем частями и склеиваем — итоговый размер практически не ограничен, но это влияет на точность и стоимость. Для крупных объектов уточняйте задачу заранее.

Стоимость 3D‑прототипирования

Цена 3D‑печати рассчитывается индивидуально
Узнать больше