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Diferentes categorías de impresoras 3D de alta precisión para satisfacer todas las necesidades y requisitos

3D Builder - John · 29/09/2021 ·

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Diferentes categorías de impresoras 3D de alta precisión para satisfacer todas las necesidades y requisitos

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Introducción

Las impresoras 3D, maravillosas máquinas inteligentes capaces de reproducir varios detalles y productos directamente desde archivos de computadora, están reemplazando rápidamente las técnicas de fabricación convencionales como fundición a presión, fresado y rectificado, lo que le permite crear rápidamente literalmente cualquier cosa, desde prototipos de piezas de motor hasta carcasas individuales para teléfonos inteligentes. . En este artículo, hablaremos sobre las impresoras 3D de alta precisión más populares.

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¿Por qué es tan importante la impresión 3D?

Hay varias formas de cómo una empresa puede beneficiarse de la impresión 3D. Por ejemplo, una máquina de este tipo puede producir detalles y productos de precisión superior. De hecho, si ve algún modelo en la pantalla, una poderosa impresora 3D puede reproducirlo meticulosamente convirtiendo una imagen 3D en un objeto del mundo real.

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La impresión 3D a menudo le permite olvidarse de los métodos probados de fundición, moldeo, fresado y acabado de productos mediante procesos de fabricación sustractiva que permiten desperdiciar una parte significativa del material. Una impresora 3D, por el contrario, construye un objeto directamente a partir de un archivo CAD mediante tecnologías de fabricación aditiva en las que se produce una pieza completa a la vez.

En otros casos, la impresión 3D puede complementar eficazmente estos procesos, por ejemplo, al crear prototipos y modelos maestros de productos futuros.

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Los poderes de la impresión 3D

La tecnología de impresión 3D se utiliza no solo para la fabricación de objetos de plástico, sino que está aprovechando rápidamente nuevos materiales, incluidos metales y compuestos basados en fibras de carbono y vidrio. Piense en la impresión 3D como el equivalente a una impresora láser con la capacidad de reproducir objetos reales, no solo documentos en papel.

La velocidad, la eficiencia y el rápido retorno de la inversión de la impresión 3D pueden revolucionar todo el panorama industrial. Ya no necesita inventar o comprar formularios o herramientas especiales; con una impresora 3D adecuada a su alcance, simplemente puede imprimir el detalle o el instrumento necesario.

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Resolución

Junto con campos de aplicación específicos y una determinada tecnología de impresión, cada impresora 3D también tiene un parámetro tan importante como la resolución. Esta función indica el tamaño mínimo de la función o el nivel de los detalles del objeto que esta máquina puede producir con un material específico. Por ejemplo, una impresora FDM puede tener una resolución de 100 micrones a lo largo del eje Z, es decir, un grosor de capa, pero su nivel de detalle no es tan alto a lo largo de los ejes X e Y.

¿Necesitas mayor precisión? La resolución se puede aumentar hasta 75 o incluso 50 micrones que es igual al grosor de un cabello humano. Algunas impresoras de estereolitografía avanzadas proporcionan una resolución de hasta 16 micrones, que es mucho más delgada que el polen.

Finalmente, existe una nueva generación de impresoras 3D que pueden fabricar objetos de hasta una micra por tamaño, lo que equivale a 1/2000 del grosor del cabello humano. Hoy en día existen dispositivos especiales que se utilizan en la creación de álabes de turbina de alta precisión o microópticas, pero pronto estas máquinas también se utilizarán para la producción de prótesis y máquinas minúsculas.

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En la foto: un ejemplo de impresión 3D de alta precisión .

Impresoras 3D de la más alta precisión

El modelado por deposición fundida o FDM es el método más sencillo adoptado por las máquinas de extrusión. Funcionan fundiendo el hilo de material y creando una capa del elemento en la plataforma de trabajo a través de los movimientos precisos de la extrusora. Después de completar una capa, la plataforma baja un paso o el cabezal de impresión sube un paso (un paso es igual al grosor de la capa) y se repite la impresión. Generalmente, la tecnología FDM implica el uso de varias extrusoras, algunas para materiales de trabajo, otras, para materiales de soporte, que luego serán retirados.

La impresora 3D FDM más precisa

Intamsys FUNMAT PRO 410

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ESPECIFICACIONES

  • Tecnología de impresión: FDM
  • Cámara de trabajo: 305 × 305 × 406 mm
  • Precisión por Z: 0,0016 mm
  • Espesor de capa desde: 50 micrones
  • Resolución por los ejes X e Y: 0,016 mm
  • Temperatura de la cámara de trabajo: 90 ° C
  • Temperatura de la mesa de impresión: 160 ° C
  • Temperatura de la extrusora: 450 ° C
  • diámetro del hilo: 1,75
  • Diámetro de la boquilla, mm: 0.4 (opcionalmente: 0.25, 0.5, 0.6, 0.8, 1.2)
  • Número de extrusoras: 2
  • Velocidad de impresión: 300 mm / s
  • Precio: € 26,999.00

FUNMAT PRO 410 le brinda la posibilidad de imprimir utilizando una amplia gama de materiales de ingeniería y estructurales como PEEK, policarbonatos, ABS, composites y muchos otros. Esta impresora le permite imprimir piezas funcionales de uso final de dimensiones bastante grandes de 305 × 305 × 406 mm.

Otras características notables de este aparato incluyen impresión 3D de doble extrusión, resolución de capa de hasta 50 micrones, soporte de más de 20 materiales de alta calidad, temperatura máxima de la boquilla hasta 450 ° C, temperatura de la placa de montaje hasta 160 ° C y un temperatura estable de la cámara de trabajo de 90 ° C.

Junto con las capacidades de nivel profesional, FUNMAT PRO 410 se destaca por su facilidad de uso, que está garantizada por la automatización de muchas funciones, como la autonivelación de la mesa, alertas sobre un hilo atascado o incorrecto, limpieza automática de boquillas y reanudar la impresión después de un corte de energía.

Muestras de impresión

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BIOPRINTURA 3D

La bioimpresión 3D para la producción de estructuras biológicas implica una aplicación suave de células vivas capa por capa, así como preparaciones para asegurar su crecimiento en canales bioinertes o biocompatibles. Luego, el tejido impreso en 3D se coloca en una incubadora donde madurará por completo. Al igual que las impresoras de tinta tradicionales, las bioimpresoras tienen tres componentes principales: medios técnicos de alta precisión para aplicar materiales, bio-tinta (una preparación hecha de células vivas) y biomaterial para imprimir los objetos.

La bioimpresión 3D utiliza impresión por inyección de tinta y extrusión de alta precisión. Las bioimpresoras de inyección de tinta se utilizan normalmente para imprimir rápidamente objetos relativamente grandes. Al igual que las impresoras 3D convencionales, las bioimpresoras de extrusión imprimen celdas en capas. Además, las bioimpresoras de extrusión pueden utilizar hidrogeles junto con células vivas.

Bioimpresora 3D de alta precisión

Rokit Invivo

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ESPECIFICACIONES

  • Dispensador: 0,08-0,2 mm
  • Cámara de trabajo: 100 × 100 × 80 mm
  • Esterilización: lámpara UV
  • Temperatura de la plataforma de impresión, grados C: hasta 80 ° С
  • Filtro: Filtro HEPA H14
  • Soporte material: PGLA, PCL, PLLA, POL
  • Tipo de tinta biológica: colágeno, gelatina, fibroína de seda, ácido hialurónico
  • Diámetro de la boquilla, mm: 0,2, 0,4
  • Plataforma: calentada, enfriada
  • Velocidad de impresión: 3-20 mm / s
  • Precio: a consultar

Rokit Invivo es una innovadora impresora 3D para bioimpresión diseñada para promover y acelerar la eficiencia de la investigación en el campo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa.

El modo de acción de la bioimpresora 3D Rokit Invivo implica la creación de estructuras celulares tridimensionales mediante la impresión de tejidos sólidos en canales utilizando biotinta para la creación de tejidos blandos.

Rokit Invivo es la primera bioimpresora 3D híbrida y modular del mundo que permite a los investigadores utilizar fácilmente diferentes materiales y elementos para facilitar la creación rápida de tejidos vivos.

Muestras de impresión

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EBM / EBAM

Fabricación aditiva por haz de electrones

Impresora 3D EBAM de alta precisión

Sciaky 110

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ESPECIFICACIONES

  • Tecnología de impresión: EBAM
  • Área de trabajo: 1778 × 1194 × 1600 mm
  • Dimensiones de la cámara de trabajo: 2794 mm × 2794 mm × 2794 mm
  • Velocidad de impresión: 3-11 kg / hora
  • Potencia de la pistola EB: hasta 42 kW
  • Resolución: de 1 × 0,3 mm a 10 × 3 mm
  • Materiales adecuados para la impresión EBAM:
    • Titanio y aleaciones de titanio
    • Inconel 718, 625
    • Tantalio
    • Wolfram
    • Niobio
    • Acero inoxidable (serie 300)
    • Aluminio 2319, 4043
    • Acero 4340
    • Zircalloy
    • Cobre-níquel 70-30
    • Níquel-cobre 70-30
  • Precio en demanda

La fabricación aditiva por haz de electrones (EBAM) de Sciaky es una tecnología de impresión 3D única para productos metálicos, más adecuada para la fabricación de detalles metálicos pesados de alta precisión. EBAM permite la producción de estructuras metálicas de gran tamaño de alta calidad a base de aleaciones a base de wolframio, titanio, tántalo y níquel en cuestión de días y con un consumo de material muy bajo.

Un cañón de haz de electrones con una potencia de hasta 42 kW aplica el metal fundido capa a capa hasta que el detalle toma la forma necesaria. El posicionamiento del haz con la ayuda de un campo electromagnético en lugar del sistema de espejos permite lograr una precisión excepcional debido a la falta de enfoque mecánico.

El sistema de alimentación de alambre dual EBAM permite combinar dos aleaciones metálicas diferentes en un baño fundido y cambiar la proporción de los componentes del material en función de las características que debe tener el detalle terminado. Además, para acelerar el proceso de impresión, es posible cambiar el diámetro del alambre aplicado: usar el alambre delgado para detalles de alta precisión y el grueso para detalles que no requieren precisión exacta.

La impresión EBAM se realiza en un entorno de vacío, lo que significa que no requiere el uso de argón o gas inerte para proteger los objetos.

Caracteristicas

La velocidad de impresión varía de 3,18 a 11,34 kg de metal por hora, según el material elegido y la complejidad de los objetos.

Hoy en día, EBAM permite imprimir detalles y estructuras de hasta 5,79 m × 1,22 m × 1,22 m de tamaño o detalles redondos de hasta 2,44 m de diámetro. Las dimensiones de los objetos impresos están restringidas únicamente por la capacidad de la cámara de vacío.

Por defecto, la impresora aplica tiras de 10 × 3 mm, pero la resolución se puede mejorar a un ancho de 1 mm y un grosor de 0,3 mm.

También hay una cámara de video para control de calidad en el área de impresión.

Muestras de impresión

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LAMINACIÓN DE HOJAS (CBAM o fabricación aditiva basada en compuestos)

La tecnología CBAM a menudo se denomina la forma más rápida de obtener objetos 3D a partir de capas 2D.

Las impresoras 3D CBAM utilizan láminas de fibra larga (rollos) de carbono o fibra de vidrio aleados con polvos termoplásticos para crear detalles compuestos de alta resistencia.

Las imágenes de capa recibidas por la impresora desde el sistema de revelado AutoCAD se imprimen en las hojas de material, y el proceso es similar a cómo la impresora de inyección de tinta imprime imágenes. Una vez completada, la capa se recubre con un polímero aglutinante y la siguiente capa de material se aplica sobre la anterior.

Cuando finaliza el proceso de impresión, las capas resultantes pasan por un proceso de compresión y alta temperatura, que sinteriza las capas recién acuñadas en un solo objeto completo. Los materiales sobrantes se eliminan mediante tratamiento químico.

La impresora 3D CBAM más precisa

Objetos imposibles CBAM-2

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ESPECIFICACIONES

  • Tamaño del material de la hoja: 30 × 30 cm
  • Dimensiones del objeto: desde 30 × 20 cm hasta 30 × 45 cm
  • Soporte de material: PEEK, Nylon, Ultrasint PA6 (poliamida-6)
  • Velocidad de impresión: 6-10 hojas por minuto
  • Precio en demanda

El detalle del compuesto de fibra polimérica obtenido es significativamente más fuerte en comparación con la mayoría de las otras piezas derivadas de la impresión 3D. CBAM-2 puede producir objetos compuestos de carbono y fibra de vidrio utilizando PEEK, nailon y muchos otros polímeros de grado industrial. Al mismo tiempo, esta impresora puede crear objetos diez veces más rápido que otras tecnologías de impresión 3D a una velocidad de 45 pulgadas cúbicas por hora.

Las ventajas inigualables de la impresora 3D CBAM-2 de Impossible Objects incluyen:

  • Alta velocidad de impresión debido a la capacidad de producir detalles a gran escala;
  • Base compuesta de alta resistencia para materiales de impresión con termoplásticos de alto rendimiento como PEEK y nailon, que ninguna otra impresora 3D puede crear;
  • CBAM-2 fabrica productos de alta resistencia con formas geométricas complejas;
  • Impresión de gran formato hasta 30 cm × 30 cm;
  • Control de calidad continuo: tres cámaras monitorean incesantemente los procesos de impresión 3D;
  • Facilidad de mantenimiento: los contenedores de polvo y los cartuchos de tinta son fáciles de rellenar.

Muestras de impresión

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RESIN SLA (estereolitografía)

SLA (SL) es una tecnología de impresión 3D capa por capa basada en el efecto de solidificación de una resina polimérica especial al exponerse a la luz. En el proceso de fabricación de un detalle, un láser ultravioleta (UV) enfoca los puntos necesarios en la cubeta con resina de fotopolímero, lo que conduce a su solidificación y la formación de una capa del objeto a ser. El exceso de resina se elimina del objeto terminado con un disolvente especial.

La impresora 3D SLA más precisa

Impresora 3D Formlabs Form 3

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ESPECIFICACIONES

  • Dimensiones: 40,5 × 37,5 × 53 cm
  • Dimensiones del objeto, máx: 14,5 × 14,5 × 18,5 cm
  • Peso, kg: 17,5
  • Formatos de archivo: STL, OBJ
  • diámetro del punto láser: 85 micrones
  • Longitud de onda del láser: 405 Nm
  • Potencia del láser: 250 Watt
  • Tecnología de impresión: LFS
  • Espesor de la capa: 25-300 micrones
  • Resolución XY: 25 micrones
  • Soporte material: resina
  • Precio en demanda

La tecnología patentada LFS es proporcionada por una cubeta de montaje flexible. En lugar de los lavabos resistentes estándar, el lavabo LFS garantiza la estabilidad del detalle durante y facilita la extracción después de la impresión 3D.

La tecnología LFS también se destaca por un increíble nivel de detalle, suavidad de la superficie y facilidad de remoción de la estructura de soporte gracias a su unidad de procesamiento de luz unificada (LPU) que contiene un láser de alta densidad. También permite la impresión 3D de materiales compuestos (como resinas de alta viscosidad). A diferencia de lo que ocurre en los proyectores o láseres fijos convencionales, el módulo de impresión en Formlabs Form 3 se mueve debajo del lavabo con resina, lo que garantiza la inmovilidad del objeto impreso.

Varios sensores ópticos también aseguran una calibración automática continua e incluso pueden detectar polvo no deseado en la máquina.

Los usuarios ya no necesitan verter manualmente la resina en el lavabo; los materiales se pueden cambiar simplemente reemplazando el cartucho de resina.

El fabricante enfatiza que todos los componentes principales de Formlabs Form 3 pueden ser reemplazados manualmente por el usuario. Significa que los usuarios pueden reemplazar rápidamente las piezas en el sitio en lugar de enviar la impresora 3D al fabricante para su reparación.

Muestras de impresión

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Procesamiento de luz digital DLP

Las impresoras DLP utilizan resinas de fotopolímero líquidas para construir objetos 3D. Para crear cada capa del objeto futuro, TI DLP® DMD (el sistema de microespejos digitales de matriz de proyectores) proyecta una matriz de luz de la longitud de onda requerida para la polimerización del material. Toda la capa de material está expuesta al mismo tiempo, lo que garantiza una alta velocidad de impresión independientemente de la complejidad del objeto. Esta tecnología también le permite alternar la resolución en el plano de la imagen con tanta seguridad como el grosor de la capa, lo que garantiza la suavidad de la superficie y una precisión excepcional del detalle acabado.

La ausencia de cabezales de impresión en movimiento evita a los usuarios problemas asociados con la precisión mecánica y la calibración.

La resolución de la impresora está determinada por el tamaño de los microespejos (7, 10, 13 micrones) así como por su número.

La eficiencia óptica en el rango de longitud de onda de 363 a 700 nm permite el uso de una amplia gama de fotopolímeros y resinas.

La impresora 3D DLP más precisa

Moonray S

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ESPECIFICACIONES

  • Longitud de onda UV: 405 Nm
  • Fuente de luz: Proyector UV DLP RayOne
  • Cámara de trabajo: 130 × 80 × 200
  • Resolución por X e Y: 100 micrones
  • Tecnología de impresión: DLP
  • Espesor de capa desde: 20 micrones
  • Precio: a consultar

MoonRay S es una impresora DLP 3D de escritorio inalámbrica que imprime de manera excelente objetos grandes al tiempo que garantiza un nivel de detalle extremadamente alto. Todo esto convierte a MoonRay S en una impresora 3D ideal para empresas e instituciones educativas, así como para uso doméstico.

MoonRay S se basa en el proyector UV RayOne DLP especialmente diseñado, calibrado y duradero. RayOne utiliza la longitud de onda ideal en toda la plataforma para proporcionar un mejor control sobre la solidificación de la resina y garantizar la estabilidad dimensional. Este método de solidificación también permite que MoonRay S alcance una velocidad de impresión de 2,54 cm por hora con la resolución del eje Z de 100 micrones. Los objetos fabricados por esta impresora son excepcionalmente detallados y cuentan con una precisión de hasta +/- 50 micrones.

Muestras de impresión

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La impresora 3D LCD más precisa

Mezcla congelada

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ESPECIFICACIONES

  • Longitud de onda UV: 405 Nm
  • Fuente de luz: 50 W UV-LED
  • Cámara de trabajo: 120 × 68 × 200 mm
  • Matriz: 5.5, 2K (2560 × 1440)
  • Tecnología de impresión: LCD
  • Espesor de capa desde: 10 micrones
  • Precisión de impresión XY: 47 micrones
  • Precio: € 949

La impresora funciona con la tecnología LCD DLP, que en lugar de un proyector ubicado debajo de la tina con resina, utiliza una pantalla que expone la capa de polímero entre el fondo de la cubeta y la plataforma de construcción que desciende desde arriba.

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Fuente de la foto: phrozen3dp.com

Afectado por la radiación UV, el fotopolímero líquido se polimeriza y se endurece, luego la plataforma de la impresora se eleva al grosor de la siguiente capa y la operación comienza de nuevo. Este proceso se repite capa por capa hasta que el modelo está completamente construido. Luego se retira el detalle terminado, se limpia de los restos de la resina de fotopolímero y se expone a una cámara UV especial para completar el proceso de polimerización.

Como la mayoría de las impresoras LCD 3D, las máquinas Ph Frozen Shuffle y Ph Frozen Shuffle XL (con un volumen de construcción de 120 × 190 × 200 mm y una resolución de 75 micrones) son compatibles con resinas fotosensibles con una longitud de onda de trabajo de 405 nm.

La mayor ventaja de la impresora Phrozen Shuffle sobre los competidores más cercanos, como Anycubic Photon S, es una estructura de matriz única, cuyas lentes proporcionan un flujo de luz directo perpendicular sin difusión, lo que garantiza una mayor calidad de impresión con la misma resolución nominal.

Muestras de impresión

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POWDER SLM (fusión selectiva por láser)

La fusión selectiva por láser o SLM, también conocida como fusión por lecho de polvo láser (LPBF), presenta una tecnología de impresión 3D y de creación rápida de prototipos que utiliza un láser de densidad de alta potencia para fundir el material de trabajo en forma de polvos metálicos.

SLM puede trabajar con varias aleaciones, lo que hace que los objetos impresos sean tan funcionales como los hechos del mismo material mediante métodos de producción convencionales. Dado que el detalle se construye capa por capa, es posible diseñar elementos internos y agujeros de geometría muy intrincada que a menudo no se pueden lograr de otra manera.

Bajo fusión selectiva por láser, una fina capa de polvo metálico finamente disperso se distribuye uniformemente sobre una base que está unida a una plataforma de trabajo que se mueve a lo largo del eje vertical (Z). La impresión se realiza en una cámara llena de un gas inerte: argón o nitrógeno. Usando un poderoso rayo láser (generalmente es un láser de fibra de iterbio con una potencia de cientos de vatios), cada capa bidimensional de detalles futuros se fusiona con la anterior mediante la fusión selectiva de polvo. El proceso se repite capa por capa hasta que todo el detalle está completamente construido.

Los detalles metálicos obtenidos a través de la tecnología SLM son notables por su resistencia y durabilidad y son igualmente adecuados tanto para prototipos de prueba como para piezas de producción de uso final.

La impresora 3D SLM más precisa

Farsoon FS271M

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ESPECIFICACIONES

  • Diámetro del punto láser: 40 ~ 200 micrones
  • Gas protector: argón / nitrógeno
  • Módulo de alimentación de polvo: hoja de silicona resistente al calor de alta eficiencia
  • Potencia del láser: 500 Watt
  • Cámara de trabajo: 275 × 275 × 320 mm
  • Escaneo: enfoque dinámico totalmente digital, sistema de escaneo Galvo de alta precisión
  • Velocidad de impresión: 20 cm3 / hora
  • Tecnología de impresión: SLM
  • Tipo de láser: láser de fibra Yb
  • Espesor de capa desde: 20 мкм
  • Soporte de material: FS 316L, FS 17-4PH, FS CoCrMoW, FS Ti6Al4V, FS AlSi10Mg, FS 18Ni300, FS 420, FS Cu90Sn10, FS GH3536, FS IN718, FS Ta, FS W
  • Precio: a consultar

Farsoon, una máquina robusta y rentable para la sinterización láser de metales, es el único fabricante de sistemas de sinterización láser que ofrece total libertad de operación para sus máquinas. Esto significa que el usuario ya no está restringido en términos de elegir los parámetros de la máquina o el polvo, lo que proporciona niveles de libertad y flexibilidad antes inalcanzables cuando se trata de la producción MLS.

La impresora FS271M con su láser de fibra Yb de 500 W, algoritmos de escaneo de alta precisión definidos por el usuario y una cámara de construcción de 275 × 275 × 340 mm es la mejor opción para los clientes exigentes que se utilizará en las industrias aeroespacial, automotriz y médica.

Muestras de impresión

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POLVO SLS (Sinterización selectiva por láser)

La sinterización selectiva por láser o SLS es un método de fabricación aditiva (AM) en el que se utiliza un láser para fusionar material en polvo. Una impresora 3D, que apunta el láser a puntos en el espacio definidos por un modelo tridimensional, sinteriza el material de trabajo, creando así una estructura compacta. El proceso es similar a la fusión selectiva por láser (SLM), pero en SLM, el material se funde por completo y no se sinteriza, lo que asegura múltiples propiedades del producto resultante: una estructura cristalina diferente, porosidad y otras.

La impresora 3D SLS más precisa

Sinterit Lisa Pro

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ESPECIFICACIONES

  • Formatos de archivo: STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF
  • Cámara: incorporada
  • Láser: IR 5Вт
  • Espesor mínimo de pared: 0,4 mm
  • Tecnología de impresión: SLS
  • Espesor de capa desde: 75 micrones
  • Resolución XY: 50 micrones
  • Soporte de material: PA11, PA12 Smooth, Flexa

Sinterit Lisa Pro, una impresora de polvo 3D de última generación, es una máquina bien diseñada y realmente ensamblada. Gracias a la cámara de gas inerte, el aparato permite utilizar una amplia gama de materiales. La impresora tiene una construcción robusta y robusta que garantiza bajas vibraciones, movimientos precisos y precisión dimensional.

Lisa Pro puede construir piezas móviles funcionales sin necesidad de ensamblaje o procesamiento posterior. La impresora también es capaz de crear varios objetos al mismo tiempo para aumentar la productividad.

El polvo restante de un proceso de impresión 3D se puede utilizar en otra sesión de impresión. Las nuevas impresiones 3D pueden contener hasta un 100% de polvo reciclado.

Lisa Pro está construida según los últimos estándares de la industria y viene con una serie de características de diseño sobresalientes que incluyen un panel frontal y una pantalla táctil de 7 pulgadas incorporada.

Muestras de impresión

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CHORRO DE MATERIAL

Material Jetting o MJ es un proceso de fabricación aditiva cuyo modo de trabajo es similar al de las impresoras 2D. Al fabricar un detalle, un cabezal de impresión (idéntico a los cabezales de impresión utilizados para la impresión de inyección de tinta estándar) distribuye gotas de un material fotosensible que últimamente se endurece bajo la influencia de la luz ultravioleta (UV), creando el objeto deseado capa por capa. Los materiales utilizados en MJ son fotopolímeros termoendurecibles líquidos (acrílicos).

MJ 3D Printing crea detalles de alta precisión con una superficie totalmente lisa. La impresión multicomponente y una amplia gama de materiales compatibles (materiales similares al ABS, similares al caucho y totalmente transparentes) hacen de MJ una solución integral tanto para prototipos visuales como para la fabricación de herramientas.

La impresora 3D MJF (Multi Jet Fusion) más precisa

HP Jet Fusion 580

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ESPECIFICACIONES

  • Formatos de archivo compatibles: OBJ, VRML, 3MF
  • Cámara de trabajo: 190 × 332 × 248 mm
  • Tecnología de impresión: MJF
  • Espesor de capa desde: 80 micrones
  • Soporte de material: HP 3D High Reusability CB PA 12
  • Precio: a consultar

Multi Jet Fusion utiliza un material de grano fino que permite obtener capas ultrafinas con un grosor de 80 micrones. Esta característica hace posible imprimir detalles con una mayor densidad y menor porosidad en comparación con las piezas derivadas de la sinterización láser. La superficie resultante es perfectamente lisa, lo que minimiza la necesidad de posprocesamiento.

La forma más eficaz de explotar las impresoras 3D con tecnología Multi Jet Fusion es la fabricación de pequeños volúmenes de detalles geométricamente complejos, prototipos de piezas fundidas a presión de diferentes aplicaciones, componentes pequeños que anteriormente se fabricaban mediante un método de fundición a presión.

A diferencia de la mayoría de las otras tecnologías de impresión 3D, en las impresoras MJ 3D, varios cabezales de impresión de inyección de tinta están unidos a un elemento estructural y aplican materiales de trabajo en toda la superficie de impresión en una sola pasada. Esto permite que diferentes cabezales dispensen diferentes materiales. Esto hace que la impresión multicomponente, la impresión a todo color y la creación de estructuras de soporte solubles sean fáciles de usar y aplicables en diversas esferas del negocio.

Muestras de impresión

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Fuente de la foto: top3dshop

EXTRUSION C3DP (Impresión 3D de construcción)

La impresión de construcción 3D o C3DP se refiere a tecnologías en las que la impresión tridimensional se utiliza como método principal para erigir edificios o componentes de edificios grandes.

Los beneficios potenciales de estas tecnologías incluyen una construcción más rápida, menores costos de mano de obra, mayor complejidad y precisión de las construcciones terminadas, mayor integración de funciones y menos desperdicio industrial.

Hoy en día, existen varios enfoques para la fabricación de edificios y sus estructuras directamente en la obra o fuera de ella, por ejemplo, mediante el uso de robots industriales o sistemas de portal.

La tecnología C3DP ha ganado una gran popularidad en los últimos años, lo que ha resultado en la rápida evolución de la industria de la construcción. El primer edificio impreso en 3D, el primer puente impreso en 3D, la primera pieza impresa en 3D en un edificio público, el primer edificio residencial impreso en 3D en Europa y el CIS, el primer edificio impreso en 3D en Europa, aprobado por el Las autoridades son solo algunos ejemplos de aplicaciones de C3DP en el mundo real.

La impresora 3D C3DP más precisa

Impresora 3D para construcción АМТ S-300

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ESPECIFICACIONES

  • Espesor de capa: desde 10 mm
  • Precisión de posicionamiento: 2 mm
  • Soporte de material: Hormigón 400-500 con fracción de materiales no metálicos hasta 6 mm
  • Vida laboral: 60000 horas
  • Productividad: hasta 2,5 m3 de hormigón por hora
  • Precio: a consultar

AMT S-300 es una impresora de construcción de pórticos de gran formato de Rusia. Este modelo cuenta con una capacidad de hasta 2,5 metros cúbicos de hormigón por hora y una vida útil de 60.000 horas. Los controles intuitivos permiten a los usuarios dominar rápidamente el trabajo con esta impresora, mientras que la facilidad de mantenimiento minimiza el tiempo de inactividad.

El gran campo operativo permite a la impresora 3D S-300 construir estructuras de hasta 120 metros cuadrados y hasta 6 metros de altura. Un cabezal de impresión de flujo directo permite trabajar con una gran lista de marcas de hormigón para la construcción. La productividad de la estación depende del tipo de cabezal de impresión y la velocidad de extrusión.

Todos los componentes de la impresora de construcción AMT S-300 se fabrican industrialmente y son de una calidad excepcional, lo que permite un funcionamiento continuo durante todo el día en la instalación.

Muestras de impresión

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FGF (fabricación granular fundida)

Fused Granulate Manufacturing o FGF es una tecnología de impresión 3D aditiva en la que un modelo 3D se imprime capa por capa fusionando gránulos de plástico y alimentando la masa resultante a través de una boquilla a una plataforma de construcción a una velocidad constante. Una vez que se completa una capa, la plataforma baja ligeramente para que se pueda agregar una nueva capa. Cambiar el diámetro de la boquilla permite utilizar más o menos plástico por unidad de tiempo, lo que permite cambiar la velocidad y precisión de impresión en función del tamaño del objeto.

Los gránulos de plástico se alimentan a un tornillo de extrusión vertical que gira, calienta y pone el material en un estado de mezcla plástica homogénea fundida. El fluido de trabajo resultante se presiona luego a través de boquillas intercambiables de diferentes diámetros y formas. Una mayor capacidad de rendimiento ofrece una velocidad de construcción más rápida, pero empeora ligeramente la calidad de la superficie de un objeto y viceversa.

La impresora 3D FGF más precisa

QD-LAB

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ESPECIFICACIONES

  • Soporte de materiales: polímeros y compuestos granulares, de construcción, superconstrucción
  • Temperatura máxima del extrusor: 500 ° C
  • Cámara de trabajo: 1500 × 1500 × 1000 mm
  • Temperatura de la cámara: 200 ° C
  • Número de cabezales de impresión: 3 (o personalizados)
  • Velocidad de impresión: hasta 1000 mm / s
  • Precisión posicional en movimientos lineales a lo largo de ХYZ: 0,1 mm, 0,1 mm, 0,1 mm
  • Precio: a consultar

Línea de fondo

La escena de las impresoras 3D es un mercado dinámico que se espera que crezca de € 9,9 mil millones en 2020 a € 42,9 mil millones en 2025. Según los expertos , las ventas de impresoras 3D en 2020-2025 crecerán en un promedio del 20,8%.

A pesar de la mejora continua y el abaratamiento de las impresoras en el segmento de “uso doméstico”, los analistas no esperan un crecimiento significativo de las ventas debido al alto costo de los materiales fungibles y la electricidad. Pero en el segmento de máquinas de grado industrial (donde los precios de las impresoras 3D profesionales comienzan en 100 mil euroes y más), el mercado espera un crecimiento explosivo real de decenas de por ciento por año.

Las producciones de alta tecnología, como las industrias espacial, aeronáutica, médica y robótica, se enfrentan al desafío de las impresoras 3D de alta precisión cuya productividad se puede comparar con un agujero negro que puede manejar cualquier volumen de fabricación. Literalmente, cualquier empresa puede beneficiarse de la adopción de tecnologías de impresión 3D.

¿Busca equipos de impresión 3D profesionales para impulsar su producción? Póngase en contacto con nuestros especialistas, conozca todas las opciones disponibles y elija el mejor equipo de impresión 3D para sus necesidades comerciales específicas.

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Revisión del escáner 3D Shining 3D EinScan-SE

3D Builder - John · 27/09/2021 ·

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Revisión del escáner 3D Shining 3D EinScan-SE

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Hoy en día, el escaneo 3D está demostrando ser más eficiente y su campo de aplicación está creciendo rápidamente. La digitalización de objetos ha demostrado ser exitosa en varias industrias: desde la ingeniería civil y la aplicación de la ley (por ejemplo, reconstrucción de accidentes automovilísticos) hasta la industria del entretenimiento (principalmente digitalización para películas y videojuegos) y el campo médico, especialmente ortopedia y odontología. La tecnología también se puede aplicar en ingeniería inversa. El uso de un escáner 3D junto con una impresora 3D puede ayudar a copiar una pieza de forma remota sin la necesidad de enviarla físicamente.

Los desarrollos recientes han permitido que los precios sean significativamente más bajos, especialmente entre los escáneres 3D que utilizan la tecnología de luz estructurada. En estos días, incluso los aficionados sin mucha experiencia pueden permitirse escáneres 3D de nivel de entrada y obtener excelentes resultados. En este artículo, hablaremos sobre uno de esos dispositivos asequibles: el EinScan-SE de Shining 3D. Su funcionalidad, aplicaciones y especificaciones técnicas serán cubiertas y explicadas en profundidad.

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Fuente: www.einscan.com

Vídeo

Historia de Shining 3D

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Fuente: www.shining3d.com

Shining 3D se fundó en 2004 y desde entonces ha tenido una creciente reputación y posición en el mercado. La empresa lleva más de una década trabajando en la digitalización 3D y la fabricación aditiva. Shining 3D es capaz de desarrollar productos 3D a gran escala, utilizando y proporcionando diversas tecnologías. La compañía ofrece escáneres 3D de alta gama y asequibles que están diseñados para ser accesibles para todas las industrias donde la digitalización 3D es importante.

Descripción general de EinScan-SE

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El EinScan-SE (la «E» significa «Elite») fue lanzado por Shining 3D en 2020. Es una versión mejorada del EinScan-S, un escáner 3D más antiguo de la misma familia. Las mejoras incluyen un diseño más nuevo y un mejor rendimiento general, incluida una velocidad de escaneo más rápida y la compatibilidad con más formatos de archivo. También existe una versión EinScan-SP («P» de «Platinum») mucho más cara.

El conjunto de funciones del EinScan-SE es bastante impresionante. Por un precio muy asequible, este escáner 3D cuenta con algunas capacidades de gama alta, como escanear con color y textura y todo con una precisión bastante buena de hasta 0,1 mm, que no tiene paralelo en su segmento de precios.

Hay dos modos de escaneo: fijo y automático. El primero le permite escanear objetos mucho más grandes, aumentando significativamente el volumen de escaneo máximo de 200 x 200 x 200 mm a 700 x 700 x 700 mm, lo que resultará bastante conveniente. El dispositivo es muy rápido, sobre todo por su precio. El escaneo de la malla se puede hacer en alrededor de 8 a 10 segundos, pero capturar la textura y el color tomará más tiempo, cronometrando alrededor de 30 segundos. El tiempo que lleva hacer un escaneo automático de una rotación completa del objeto depende completamente del número de pasos seleccionados (puede elegir entre 8 y 180). Cuantos más pasos tome, mayor será la calidad del detalle, pero más tiempo llevará el proceso. Por ejemplo, el escaneo de solo malla de ocho pasos tomará un poco más de un minuto. El software patentado lo ayudará a «unir» los datos de varios escaneos diferentes mediante la alineación automática o manual. Incluso puede combinar la información de diferentes escaneos de varios pasos, cambiando la iluminación y el posicionamiento intermedio. Activar la opción HDR también prolongará el proceso de escaneo (debido a una exposición más prolongada a la luz), pero brindará una mejor calidad.

Especificaciones técnicas:

  • Tecnología: luz estructurada
  • Modo de escaneo: fijo, automático
  • Número de cámaras: 2
  • Resolución de la cámara: 1.3 MP
  • Precisión de disparo único: ≤0,1 mm
  • Min. volumen de escaneo: 30 x 30 x 30 mm
  • Max. volumen de escaneo (escaneo fijo): 700 x 700 x 700 mm
  • Max. volumen de escaneo (escaneo automático): 200 x 200 x 200 mm
  • Rango de captura única: 200 x 150 mm
  • Velocidad de escaneo: menos de 8 segundos
  • Distancia entre puntos: 0,17 mm ~ 0,2 mm
  • Soporte de texturas: si
  • Fuente de luz: LED de luz blanca
  • Distancia de separación: 290 – 480 mm
  • Peso del paquete: 4,9 kg
  • Peso del escáner: ~ 2,5 kg
  • Carga máxima de la plataforma giratoria: 5 kg
  • Dimensiones: 570 × 210 × 210 mm
  • Operación al aire libre: No
  • Escaneo de objetos especiales: se requiere rociar polvo antes de escanear cuando se trabaja con objetos transparentes, reflectantes u oscuros
  • Salida de datos imprimibles: Sí
  • Formatos de archivo compatibles: OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF

Requisitos del sistema (recomendado):

  • SO: Windows 7, 8, 10, 64 bits, macOS 10.15 o superior
  • Conectividad: al menos un puerto USB 2.0 o 3.x
  • RAM:> 8 GB
  • Gráficos: preferiblemente Nvidia,> 1GB VRAM
  • CPU: Intel Core i5, su equivalente o más potente

Qué hay en la caja

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Fuente: www.youtube.com

La caja no ocupa mucho espacio y es fácilmente transportable. Las piezas no se romperán durante la entrega ni se dañarán entre sí. El EinScan-SE viene con el tocadiscos, una placa de calibración y un soporte que conecta el tocadiscos con el cabezal del escáner. Las partes que deben vincularse directamente (el tocadiscos y el cabezal) utilizan la conexión USB. El cabezal se conecta a la toma de corriente y se puede conectar a la PC con el cable USB.

En general, el empaque está ordenado y el dispositivo tarda alrededor de 2 minutos en ensamblarse.

Preparación y escaneo

Instalar el software

1. Vaya al sitio web oficial, elija soporte y haga clic en el botón «Descargar».

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Fuente: www.einscan.com

2. Elija EinScan-SE en el menú desplegable.

3. Elija el archivo de instalación compatible con su sistema operativo

4. Complete la información, descargue, instale y active el software.

Calibración

El software EinScan no le permitirá escanear el objeto sin calibrar el dispositivo primero. Aparecerá la advertencia. La calibración requiere varios pasos, pero en general es un proceso sencillo.

1. Haga clic en el botón ‘Calibrar’ en la parte inferior de la interfaz.

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Fuente: www.einscan.com

2. Coloque la placa de calibración y el soporte como se muestra en la Figura A.

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Fuente: www.einscan.com

3. Ajuste la distancia entre el cabezal del escáner y la placa (el software lo guiará a través de esto). No mueva el soporte entre los siguientes pasos, solo manipule la placa cuando sea necesario.

4. Haga clic en «Ajustar» y espere el final de la primera secuencia de calibración.

5. Cuando el plato giratorio deje de girar, retire la placa, gírela 90 grados en sentido antihorario y colóquela en la nueva posición que se mostrará. No mueva el soporte.

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Fuente: www.einscan.com

6. Siga otra secuencia.

7. Gire el tablero 90 grados en sentido antihorario nuevamente cuando sea necesario.

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Fuente: www.youtube.com

8. Después de las tres secuencias, el software necesitará calcular y guardar los datos, puede llevar algún tiempo.

9. Si la calibración fue exitosa, la interfaz de calibración se cerrará y podrá continuar con el escaneo. Si falló, inténtelo de nuevo siguiendo los mismos pasos. Si las fallas continúan, comuníquese con los representantes del fabricante.

La calibración siempre es necesaria antes de utilizar el escáner por primera vez. También se recomienda encarecidamente la recalibración después de las siguientes condiciones y situaciones:

  • Uso del escáner por primera vez después de un tiempo de espera prolongado.
  • Si el transporte no fue “suave” y hubo vibraciones significativas.
  • Si sigue recibiendo errores de alineación y varias fallas mientras escanea.
  • Siguen apareciendo problemas de calidad durante el escaneo, así como datos de escaneo incompletos.

Consejos para escanear

  • Hay dos modos de escaneo: fijo y automático.

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Fuente: www.youtube.com

  • El escaneo automático es excelente si desea escanear sin esfuerzo objetos más pequeños.
  • El escaneo fijo permite un control y escaneo ligeramente más profundo de objetos más grandes. También es bueno para intentar escanear el objeto si el auto falla.
  • El escaneo fijo tiene una opción llamada ‘Modo de ayuda para principiantes’ que guía rápidamente al usuario a través de todos los pasos del proceso.
  • Antes de comenzar a escanear, se le pedirá que elija algunas opciones:

1. Elija la ubicación donde se guardará el proyecto

2. Seleccione “Escaneo de textura” (si desea obtener información sobre el color) o “Escaneo sin textura”.

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Fuente: www.youtube.com

3. Si ha seleccionado la opción «Escaneo de textura», deberá pasar por una prueba de balance de blancos, siguiendo las recomendaciones. Necesitará obtener un papel blanco.

4. Ajuste el brillo. Hay opciones preestablecidas automáticas que se muestran a continuación, pero puede usar configuraciones manuales más precisas si está trabajando con el escaneo fijo.

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Fuente: www.einscan.com

5. En la parte izquierda de la pantalla, también puede activar y desactivar la opción ‘HDR’ y seleccionar el número de pasos para escanear si desea que el tocadiscos gire (a menos, por supuesto, que se trate de un único dato de un cierto ángulo será suficiente para usted), que van de 8 a 180. Cuantos más pasos seleccione, más tardará el escaneo.

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Fuente: www.youtube.com

6. Después de cada escaneo, puede editar los modelos, alinear los resultados automáticamente o usar la opción de alineación manual.

7. Una vez finalizado todo el escaneo, puede realizar un procesamiento posterior. Las principales opciones son “Modelo estanco” y “Modelo estanco”.

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Fuente: www.youtube.com

Software

El software EinScan es una solución de escaneo patentada y gratuita disponible para Windows y macOS. El programa no ocupa mucho espacio, presenta una interfaz de usuario limpia y minimalista, pero a pesar de toda la simplicidad, cuenta con la funcionalidad suficiente para satisfacer a los usuarios.

El software EinScan tiene una interfaz de usuario muy intuitiva sin saturar la pantalla: solo hay unos pocos botones presentes en una ventana en un momento dado. Entonces las opciones son lógicas y no difíciles de seguir. Antes del primer escaneo, el usuario deberá calibrar el escáner. El proceso es sencillo y las guías en pantalla proporcionan todo lo necesario. Después de una calibración exitosa, el usuario puede elegir entre los modos de escaneo fijo y escaneo automático. Ambos son fáciles de hacer y el software guiará a los usuarios a través de los pasos necesarios. El programa otorga suficiente control sobre la calidad y duración del escaneo, y los resultados pueden alinearse automáticamente o manualmente después. Las opciones de posprocesamiento también son completas y fáciles de usar.

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Fuente: www.youtube.com

Otro punto fuerte del software EinScan es la compatibilidad con diferentes programas CAD. Puede exportar el resultado de su escaneo a los formatos más comunes: OBJ y STL. También se admiten otros formatos, como ASC, PLY e incluso 3MF.

Una interfaz de usuario impresionante, una gran funcionalidad y varias opciones de exportación hacen del software EinScan un gran compañero para el dispositivo.

Solicitud

Reemplazo de una pieza de contenedor de abono por Thomas Sanladerer

Comencemos con la forma en que un entusiasta de la impresión 3D puede usar el Einscan SE. He aquí un uso bastante práctico del escáner. Thomas Sanladerer tuvo un problema con su contenedor de abono. Faltaba la parte de su tapa superior. Afortunadamente, había una parte similar en el otro lado de la tapa. Thomas lo escaneó e imprimió.

La parte en cuestión:

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Después de 3 escaneos, Thomas decidió inclinar ligeramente la pieza usando un trozo de cinta adhesiva como soporte, para que el escaneo final obtenga más datos sobre la superficie interior de la pieza.

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La parte de soporte se eliminó fácilmente de los datos escaneados utilizando las herramientas de edición. Después de fusionar el escaneo automáticamente, la pieza se veía inusual, por lo que era muy necesario utilizar la alineación manual. La alineación fue exitosa.

El siguiente paso fue convertir los datos de la nube del escaneo en una malla imprimible, utilizando una opción de posprocesamiento de «Modelo hermético» con una configuración de «Detalle medio».

El resultado tuvo casi 6 millones de vértices.

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Algunas partes del lado interior del modelo no eran perfectas, por lo que Thomas fue a realizar otro escaneo, utilizando otra estructura de soporte.

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El resultado fue exitoso, y Thomas optó por la opción de «bajo detalle» mientras convertía el escaneo en una malla, obteniendo alrededor de 2 millones de polígonos, lo cual fue genial, pero demasiado para un modelo imprimible práctico (con una impresora 3D de escritorio), por lo que simplificó el modelo al 1%. Luego, el modelo se imprimió utilizando la impresora 3D Prusa MK3 con un filamento Aprintapro PC-ABS.

El modelo de la izquierda en la imagen de abajo es una copia recién impresa de la pieza.

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El resultado final fue un ajuste perfecto para la tapa del contenedor de compost, por lo que el proyecto se consideró exitoso, al tiempo que mostró el uso práctico del escaneo 3D.

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Fuente: www.youtube.com

Reproduciendo una parte tallada por Gary

Los escáneres 3D pueden resultar útiles durante las reproducciones. Gary fue contratado para hacer una de las molduras de techo talladas. El trabajo resultó ser un incentivo excesivo de tiempo, por lo que optó por comprar un EinScan-SE y usar CNC en lugar de tallar a mano varios pies de material. Estaba satisfecho con la calidad y con el hecho de que todo el trabajo tomó solo una semana en lugar de varias.

Gary escribe:

“Tecnología impresionante. Me contrataron para reproducir una pieza tallada de moldura de corona. Cuando acepté el trabajo no sabía cómo lo iba a hacer. Último recurso, podría tallarlo a mano. Había 30 pies y eso me habría llevado semanas tallar. Compré el EinScan y lo probé por primera vez. Fue fácil de configurar. El software es increíble. Después de escanear, escribí un programa para mi CNC. Hizo un trabajo tan bueno que solo tuve que retocar cada pieza. El proyecto solo tomó una semana. No puedo esperar para probar mi próximo proyecto «.

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Fuente: www.amazon.com

Escaneo de alta calidad de un modelo dental de yeso por la sede de Ephestione

El EinScan-SE puede ser útil para fines dentales. La sede de Ephestione decidió escanear un modelo dental de yeso con una calidad increíblemente alta. Su objetivo es obtener un modelo 3D imprimible preciso para convertirlo en moldes dentales de yeso.

A pesar de no tener comentarios, el video es bastante informativo, ya que muestra la calidad que puede brindar el EinScan-SE. También demuestra que este escáner 3D es bueno para trabajar con modelos dentales, aunque según los comentarios del propietario del canal, sería preferible “escáneres dentales adecuados” si se planea hacer coronas en los modelos.

El comienzo del video muestra las primeras etapas del escaneo: el modelo está bastante incompleto, pero el proceso continúa.

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Fuente: www.youtube.com

La posición del modelo se cambia ocasionalmente para obtener todos los ángulos.

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Fuente: www.youtube.com

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Fuente: www.youtube.com

A medida que se acerca el final del video, los datos del punto de nube del escaneo comienzan a verse impresionantes y completos.

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Fuente: www.youtube.com

Después de convertir el resultado en la malla, el autor termina con casi 18 millones de polígonos y decide dejar el 100% de detalle, mientras usa las opciones para suavizar y enfocar el modelo.

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El nivel de detalle es impresionante.

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Fuente: www.youtube.com

Y luego el resultado (que era un archivo STL enorme que ocupaba alrededor de 860 MB) se importó a Blender.

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Ventajas y desventajas del EinScan-SE

Ventajas

  • Precio pagable
  • Buena calidad
  • Precisión de 0,1 mm, incomparable en este segmento de precios
  • Dos modos de escaneo: fijo y automático
  • La capacidad de escanear en color.
  • Soporte HDR
  • Software funcional y potente con una interfaz de usuario limpia, simple e intuitiva y la capacidad de exportar datos en varios formatos de archivo
  • Proceso de calibración sencillo
  • Paquete compacto, fácil de montar, se incluyen todos los accesorios necesarios.
  • Relativamente rápido
  • Puede usarse para diferentes propósitos (incluida la digitalización de modelos dentales), a menos que el usuario necesite específicamente mayor precisión, mayor volumen o el uso de otras tecnologías

Desventajas

  • Casi imposible de escanear en áreas muy iluminadas o en exteriores (cubrir el cabezal del escáner puede ayudar)
  • La detección de áreas oscuras y brillantes no es buena
  • El software no funciona a menos que el escáner esté conectado y funcionando
  • Requisitos del sistema relativamente altos
  • Algunos usuarios han experimentado problemas con la activación del software y la atención al cliente.

Conclusión

El EinScan-SE es un escáner 3D de alta gama que se vende a un precio muy asequible. Es relativamente rápido, tiene una gran precisión y un flujo de trabajo optimizado gracias a un software propietario muy intuitivo. El modelo se puede ensamblar fácilmente en unos minutos, el proceso de calibración es muy sencillo y el escaneo no requiere mucho tiempo. Alinear diferentes resultados de forma automática y manual es bastante intuitivo, gracias a las capacidades del software EinScan. El posprocesamiento también es extremadamente sencillo.

El EinScan-SE tiene una precisión de 0,1 mm, por lo que el dispositivo se puede utilizar para diversos fines sin tener que gastar mucho dinero. Varios videos y reseñas de consumidores han demostrado que el EinScan-SE puede usarse para copiar (usando junto con una impresora 3D) piezas pequeñas y simples, digitalizar figuras para videojuegos, reproducir trabajos tallados e incluso para lograr escaneos de yeso dental de alta calidad. modelos. El sitio web oficial de EinScan tiene otros ejemplos de cómo se puede usar el dispositivo, incluida la personalización de partes de un automóvil de carreras y la conversión de modelos simples en un portalápices.

El precio relativamente bajo, la impresionante facilidad de uso y la calidad extremadamente alta hacen del EinScan-SE una excelente opción para la ingeniería inversa, la copia y la digitalización. El dispositivo puede ser útil tanto para principiantes como para aficionados experimentados y profesionales, todo sin que cueste una fortuna o requiera mucha experiencia. Fácil de ensamblar, calibrar y usar, el EinScan-SE es uno de los mejores escáneres 3D de escritorio ligeros estructurados y económicos del mercado.

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XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0: revisión, videos, características

3D Builder - John · 27/09/2021 ·

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XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0: revisión, videos, características

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¡Hola a todos! En esta revisión, le informaremos sobre el XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0, uno de los escáneres 3D más rentables del mundo. Obtenga más información en el artículo siguiente.

Escáner de mano 3D XYZprinting 2.0

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Características generales

  • Peso, g: 238
  • Dimensiones, mm: 41 x 157 x 61
  • Formatos de archivo: .obj, .ply, .stl, .fbx
  • Sistema operativo: Windows 10 (64 bits), macOS 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
  • Software: XYZscan Handy
  • Conectividad: USB 3.0

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de escaneo, cm: 5x5x5 a 100x100x200
  • Rango de funcionamiento, cm: 25 ~ 60
  • Resolución de escaneo, micrones: 200 ~ 1500
  • Requisitos mínimos de hardware recomendados: procesador Intel Core i5 de cuarta generación o más / RAM: 4 GB
  • Tamaño de imagen de profundidad: 640 x 480 a 30 fps
  • Tamaño de imagen en color: hasta 1920 x 1080p a 40 fps

Descripción

XYZprinting 2.0 es un escáner de mano 3D compacto destinado a la digitalización en color de objetos del mundo real. Es fácil de operar y económico.

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La foto muestra la lente de la cámara RGB; el proyector láser infrarrojo y la cámara infrarroja están ocultos detrás de un espejo unidireccional. No llaman a este escáner portátil por nada: su peso es inferior a 240 gy su longitud es de solo 15,7 cm.

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Fabricado por una empresa taiwanesa, este dispositivo viene con una cámara Intel RealSense F200. RealSense es una nueva familia de soluciones de hardware y software de vanguardia. El escaneo 3D es una de sus implementaciones.

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La cámara infrarroja que captura la profundidad de un objeto tiene una resolución de 640 x 480 píxeles a 30 FP, y la cámara RGB que captura información de color tiene una resolución de hasta 1920 x 1080 píxeles a 40 FP. El volumen mínimo de escaneo es 50 x 50 x 50 mm; el volumen máximo de escaneo es, en números redondos, 1 x 1 x 2 m.

Paquete de suministro

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El paquete de suministros estándar incluye, además del escáner, una tarjeta SD con el instalador, el manual del usuario y videos tutoriales.

Software

XYZscan Handy

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Fuente: www.youtube.com

Antes de escanear, el usuario debe instalar el software: la herramienta asistente del escáner de objetos 3D XYZscan Handy.

Los requisitos mínimos de hardware para PC son: el procesador Intel Core i5 de cuarta generación o más y 4 GB de RAM. Funciona solo con Windows 10 y macOS 10.10 y posteriores.

El fabricante advierte que este software no es compatible con dispositivos con el módulo Intel® RealSense ™ Scan integrado y Scan Windows Surface Tablets.

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El software XYZscan Handy es una herramienta versátil que no solo agiliza el proceso de escaneo, sino que también ayuda a los usuarios a procesar el modelo digital. Permite a los usuarios realizar mediciones y editar modelos, eliminando manualmente las partes no deseadas y ajustando la configuración de color.

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El mismo software brinda la oportunidad de guardar la nube de puntos generada en uno de los formatos 3D estándar. Dependiendo de la forma en que se utilice el modelo digital más adelante, al usuario se le ofrece .STL, .OBJ, .PLY o .FBX.

SDK de Intel RealSense

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Fuente: www.youtube.com

Debemos mencionar un paquete de software más, que se ajusta a XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 incluso mejor que el estándar.

Se llama Intel RealSense SDK , el sistema de software que incluye una aplicación de escaneo 3D, que es extremadamente fácil de operar. Esta aplicación tiene una serie de características adicionales, como la oportunidad de guardar un archivo .OBJ con un mapa de textura separado como un archivo .PNG. Intel RealSense SDK proporciona una mejor descripción de un modelo con casi la misma nube de puntos. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo:

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd05cd7b6d

Modelo escaneado con XYZscan Handy / Fuente: 3dscanexpert.com

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd05dadb25

Modelo escaneado con Intel RealSense SDK / Fuente: 3dscanexpert.com

Proceso de escaneo

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd05e84ddf

XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 requiere una conexión por cable permanente a una computadora portátil. El escáner se conecta a su computadora a través de un cable USB y el software le ofrece elegir uno de los cuatro modos: puede escanear un objeto, un cuerpo completo, una cabeza humana o solo una cara.

Para cambiar entre los modos e iniciar / detener el escaneo, puede usar la interfaz del software o el botón en el cuerpo del escáner.

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd05f7d6ae

El principio de funcionamiento del escáner de mano 3D XYZprinting es común para este tipo de dispositivo: un usuario apunta el escáner a un objeto y camina alrededor de él suavemente hasta que se escanea toda su superficie. Una computadora portátil se utiliza como unidad de control: en su pantalla, puede ver el proceso de escaneo en un modo de tiempo real.

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd060520e6

La distancia recomendada entre el dispositivo y el objetivo es de 30 a 50 cm. Los requisitos y las pautas para los diferentes modos de escaneo pueden variar considerablemente. Por ejemplo, cuando escanea una cabeza, debe comenzar desde la parte más hacia afuera en un ángulo de visión particular. Al escanear un cuerpo completo, el operador debe mover el escáner lo más lentamente posible. En el modo Rostro, hay una Máscara estilizada del tamaño de un rostro humano, lo que simplifica el proceso de escaneo.

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd0614bf43

Vale la pena señalar que un operador debe sostener el escáner horizontalmente con la mano izquierda y moverse alrededor del objetivo en el sentido de las agujas del reloj; esto puede no ser conveniente para los usuarios, ya que la mayoría son diestros.

Casos de uso

Modelo 3D de una cabeza humana

xyzprinting 3d hand scanner 2 0 revision videos caracteristicas 5f6bd06221b57

Fuente: www.amazon.com

“Por € 200 esta es una herramienta asombrosa. Tiene una resolución de aproximadamente 1-2 mm, lo que significa que todos sus escaneos tendrán grumos. NO compre esto si no comprende el escaneo 3D y no tiene su propio software de modelado (yo uso Lightwave 3D Modeler).

Conseguí esto para escanear piezas de automóviles para poder modelar accesorios y accesorios. Todo lo que necesitaba eran los contornos ásperos en los que basar mi modelo. Por eso es perfecto. Por interés, escaneé los nietos y los imprimí sin posprocesamiento (imagen adjunta). Tiene una calidad bastante cercana a un escáner de € 100k alrededor del año 2000.

Si todo lo que necesita hacer es capturar contornos para usar los datos como referencia. Esta es una excelente herramienta. Si espera escanear algo más pequeño que una cabeza y necesita una resolución de más de 2 mm, tendrá que gastar mucho más dinero ”, dice Richard Allinson .

Escaneo de un objeto

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Fuente: www.alphr.com

Alan Martin dice:

“Sin embargo, si logras encontrar la combinación perfecta, los resultados son bastante buenos para un escáner de precio tan razonable. Obviamente, esta no es una tecnología de gama alta, pero para una cámara web elegante en un cable, no está nada mal. Los detalles faltan un poco, pero para aproximaciones de forma y volumen, ciertamente es aceptable. Vea la comparación entre los sujetalibros Morph y Chas que escaneé y sus contrapartes digitales «.

Escaneo de un cuerpo completo

Pros y contras

Resumamos los pros y los contras del modelo:

Pros:

  • 4 modos de escaneo: Objeto, Cuerpo completo, Cabeza y Rostro (máscara);
  • Precio económico;
  • Dimensiones compactas: 41 x 157 x 61 mm y peso de 238 g;
  • Facilidad de uso para principiantes;
  • Calidad aceptable del escaneo de objetos grandes.

Contras:

  • Posibles problemas con la compatibilidad del software;
  • Calidad de escaneo moderada en comparación con análogos más costosos;
  • El escáner funciona solo en posición horizontal, lo que puede resultar incómodo para algunos usuarios;
  • Solo conexión por cable.

Conclusión

XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 es un dispositivo portátil fácil de usar para operadores principiantes. Es ideal para uso doméstico, educación y entretenimiento.

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Puede realizar un pedido en XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 en Top 3D Shop y recibir la garantía del fabricante y el mejor servicio posible.

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Revisión definitiva del escáner 3D Scantech KSCAN20

3D Builder - John · 24/09/2021 ·

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Revisión definitiva del escáner 3D Scantech KSCAN20

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Scantech KSCAN20 es un escáner 3D de primer nivel para fabricantes profesionales con una asombrosa variedad de posibilidades. La máquina cuenta con la función de mapeo fotográfico y el modo de escaneo láser doble. En este artículo, aprenderá sobre este asombroso escáner 3D y su funcionalidad insuperable.

Sobre el fabricante

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Fuente: scantech.com

ScanTech se especializa en el desarrollo, fabricación y venta de equipos de inspección visual inteligente y proporciona soluciones digitales 3D profesionales para diversas industrias.

El equipo de I + D de Scantech desarrolló una serie de equipos digitales 3D con derechos de propiedad intelectual propios, como un escáner 3D láser de mano, un escáner 3D compuesto, un escáner 3D global, un escáner 3D a color, un escáner 3D de seguimiento y un sistema de fotogrametría global. Especialmente la serie PRINCE con la capacidad de capturar detalles extremos y la serie AX con alta precisión volumétrica son innovaciones globales, ganando gran atención y reconocimiento en el campo digital 3D.

Scantech ha sido la marca de escáneres 3D de mano más vendida en China en los últimos 2 años (desde 2020). Sus clientes están en todo el mundo. Scantech ha proporcionado soluciones confiables de medición 3D para muchas empresas famosas como SIEMENS, VOLKSWAGEN, BOEING, COMAC, AISIN, etc.

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La revisión del escáner

KSCAN20

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

Especificaciones técnicas

Visión general

  • Medidas, mm: 325 × 133 × 84; peso, kg: 0,95
  • Formatos de salida: .stl, .ply, .obj, .igx, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc

Especificaciones técnicas de KSCAN20

  • Resolución de la cámara: modo estándar R: 0,05 mm; Modo hiperfino B: 0,01 mm; Profundidad de campo, mm: hasta 550 mm
  • Área de escaneo: modo estándar R: 550 × 600 mm; Modo hiperfino B: 250 × 300 mm;
  • Fuente de láser: Modo estándar R: 7 cruces de láser rojo (+ 1 línea roja adicional); Modo hiperfino B: 5 líneas láser paralelas azules
  • Clase de láser: 2 M (seguro para los ojos);
  • Distancia de separación: modo estándar R: 420 mm; Modo hiperfino B: 200 mm
  • Tasa de medición: 650000 mediciones / s
  • Aplicaciones: Ingeniería inversa; Arquitectura; Industria energetica; Control metrológico; Escaneo 3D del cuerpo humano; Educación
  • Precisión de escaneo, micrones: hasta 20
  • Escaneo en color: NO
  • Compre u obtenga más información sobre el escáner

Descripción

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Fuente de la foto: 3dprintingbusiness.directory

El fabricante tardó más de dos años en desarrollar KSCAN20, con enormes esfuerzos para mejorar el rendimiento del escáner para que se corresponda plenamente con los requisitos y expectativas del cliente.

El principio de funcionamiento se basa en una combinación de escaneo láser doble, que garantiza una alta eficiencia y un nivel de detalle sin precedentes, así como una función de fotogrametría integrada que expande notablemente el área de escaneo y agudiza la precisión del volumen.

Lo que distingue a este escáner 3D de los demás es su capacidad única para medir objetos de 0,02 a 10 m en cada eje, lo que hace que KSCAN20 sea aplicable a diversas ramas de la industria.

Peculiaridades sobresalientes

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Fuente de la foto: https://www.3d-scantech.com/product/kscan20-3d-scanner/

  • El dispositivo es adecuado para escanear macro y microobjetos de 0,02 a 10 m en cada eje;

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

  • El aparato admite escaneo a gran escala con alta precisión volumétrica: 0.035 mm / m;

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

  • Este dispositivo también es adecuado para escanear objetos ultrapequeños con alta resolución: 0,01 mm;

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El proceso de sondeo

Fuente de la foto: 3d-scantech.com

  • Palpación de la parte interior de los elementos huecos y la superficie interior de las tuberías;

  • Sistema inteligente de detección de bordes;

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

  • Software 3D multifuncional y potente ScanViewer.

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Escaneos realizados con KSCAN20 en diferentes modos

Fuente de la foto: 3d-scantech.com

Software

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

ScanViewer es una solución de software multifuncional y gratuita de Scantech destinada a simplificar al máximo la utilización de su escáner 3D.

Este software se puede utilizar en todas las fases de un ciclo de producción: desarrollo, diseño e inspección de la calidad del producto. Los datos obtenidos se pueden utilizar para la creación rápida de prototipos, ingeniería inversa, visualización en 3D, etc.

La función GD&T permite a los usuarios crear y analizar objetos directamente, tomar medidas y determinar valores de desviación basados en los datos obtenidos a través del proceso de escaneo.

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

La inspección dimensional presenta la función de alineación que fusiona los datos de escaneo y el archivo CAD y realiza un análisis para la generación rápida de informes.

Comparación con escáneres similares

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Fuente de la foto: creaform3d.com

Un competidor directo de KSCAN20 es Creaform HandySCAN Black , un escáner 3D portátil que demostró su valía como dispositivo metrológico completo y de alto rendimiento.

Parámetro

KSCAN20

HandySCAN Negro

Modos

Modo estándar R

Modo hiperfino B

Un modo

Fuente láser

7 cruces láser rojas

(+ 1 línea roja adicional)

5 líneas láser paralelas azules

7 cruces láser azules

Precisión, mm

Hasta 0,02

0,035

Función de fotogrametría integrada

si

No

Precisión volumétrica

0,02 mm + 0,035 mm / m

0,01 mm + 0,035 mm / m

0,020 mm + 0,060 mm / m

Exactitud volumétrica de alta precisión

0,025 mm / m (opcionalmente)

No

Resolución, mm

0,05

0,01

0,1

Medidas por segundo

650000

650000

800

Clase de laser

2M

(seguro para los ojos)

2М

Área de escaneo, mm

550 × 600

310 × 350

Distancia de separación, mm

200 – 420

300

Profundidad de campo, mm

до 550

до 250

Repetibilidad de un solo punto, mm

0,03

–

Control de borde inteligente

Opcionalmente

No

Precisión de borde, mm

0,03

Software

ScanViewer

VXelements

Formatos de salida

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc

.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf

Interfaz

USB 3.0

USB 3.0

Rango de temperatura de funcionamiento, ° C

-10 – +40

-5 – +40

Basado en estos datos, la superioridad del Scantech KSCAN20 sobre el escáner 3D similar HandySCAN Black es evidente, siendo este último inferior en casi todos los aspectos. El KSCAN20 es un escáner mucho más preciso y versátil y, con razón, puede considerarse un cambio de juego en el campo del escaneo 3D portátil.

Caso de estudio

Control de calidad durante la fundición a presión de aluminio

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

Hablemos de casos prácticos del escáner 3D KSCAN20 en diferentes industrias, precisamente para el control de calidad de los productos de aluminio fundido a presión mencionados en el sitio web de Scantech.

La fundición a presión de aluminio prevalece en la fabricación de maquinaria, pero también se utiliza en otras áreas de fabricación, como la industria automotriz, así como la producción de productos electrónicos y electrodomésticos.

El proceso de fundición a presión de aluminio tiene muchos matices, mientras que la calidad de los productos terminados debe cumplir con numerosos estándares. Esto obliga al fabricante a conocer las dimensiones exactas y los valores de desviación precisos para identificar errores a tiempo y evitar el lanzamiento de productos de mala calidad.

El objetivo principal de la política de control de calidad en estas industrias es la prevención de deformaciones; y para garantizar esto, es necesario evaluar diferentes factores, incluida la estructura, rigidez y rugosidad de los productos de salida. Un potente escáner 3D es una solución perfecta para resolver este problema.

El proceso de escaneo

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Etapa 1: la colocación de marcadores (el número de marcadores es el doble en comparación con el uso de escáneres portátiles normales).

Para este experimento se utilizó un detalle de aluminio con dimensiones de 200 x 200 mm.

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Etapa 2: escaneo de ambos lados del detalle con un láser azul.

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Visualización en tiempo real

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Etapa 3: obtención de los datos completos de la nube de puntos en 3D utilizando ScanViewer (la imagen muestra la parte frontal del detalle).

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La parte de atrás.

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El área resaltada en zoom

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Etapa 4: el cálculo de los valores de desviación (el anverso).

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La parte de atrás

Fuente de la foto: 3d-scantech.com

El escáner KSCAN 3D de primera categoría reduce drásticamente el tiempo de escaneo gracias a muy pocos marcadores. Todo el proceso, desde la colocación de marcadores hasta la generación del informe, no tomó más de 16 minutos.

ThinkSmart, el servicio automático

La empresa vietnamita ThinkSmart desarrolló un sistema de inteligencia de la producción de piezas de carrocería para reparar diferentes vehículos. Utilizando el escáner KSCAN 3D y la impresión SLA 3D, la empresa obtiene un modelo virtual de la pieza necesaria, luego lo transfiere a la impresora 3D y recibe el detalle deseado, listo para usar, hecho de plástico ABS.

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Fuente de la foto: thinksmart.com

El uso de KSCAN junto con SLA permite una alta precisión de impresión, mientras que las propiedades del plástico ABS aseguran que el detalle obtenido sea duradero y resistente al calor.

Por lo tanto, se puede producir una pequeña cantidad de piezas de carrocería a un costo significativamente menor en comparación con la tecnología de fundición a presión de aluminio.

Dongfeng Honda, fabricación de automóviles

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Fuente de la foto: picuki.com

Dongfeng Honda, una empresa subsidiaria de un fabricante de automóviles y vehículos motorizados de renombre mundial, estaba buscando oportunidades para optimizar su sistema de control de calidad. Los ingenieros de la empresa decidieron utilizar un escáner 3D para identificar defectos en las partes del cuerpo, así como para tomar algunas otras medidas. Scantech KSCAN20 demostró ser mejor que otras alternativas debido a su versatilidad y precisión de mediciones en comparación con el de los equipos metrológicos de última generación.

Pros y contras

Ahora, hablemos de los principales beneficios e inconvenientes del escáner 3D Scantech KSCAN20:

Fortalezas:

  • Versatilidad;
  • Alta precisión;
  • Conveniencia operativa;
  • Alta repetibilidad;
  • Se requieren muchos menos marcadores para escanear en comparación con el competidor directo HandySCAN Black;

Debilidades:

  • Cierta complejidad con soportar la perfecta geometría del rayo;

KSCAN20 frente a HandyScan Black Elite

A veces, es más fácil tomar una decisión al comparar un modelo en cuestión con algunos de sus competidores en el mercado.

Comparemos el ScanTech KSCAN20 con su competidor más cercano: el Creaform HandyScan Black Elite. Es una versión de gama alta del HandyScan Black normal, que es una potente máquina metrológica.

Parámetro

ScanTech KSCAN20

CreaForm HandyScan Black Elite

Modos

Modo R

Modo B

Fuente láser

7 cruces láser rojas (+ 1 línea roja adicional)

5 líneas láser paralelas azules

11 cruces de láser azul (+ 1 línea azul adicional)

Exactitud

0,02 mm

0,02 mm

0,025 milímetros

Precisión volumétrica

0,02 mm + 0,035 mm / m

0,01 mm + 0,035 mm / m

0,020 mm + 0,040 mm / m

Función de fotogrametría integrada

si

No

Exactitud volumétrica de alta precisión

0,025 mm / m (opcionalmente)

No

Medidas por segundo

650.000

650.000

1.300.000

Clase de laser

2M (seguro para los ojos)

Área de escaneo

550 × 600 milímetro

250 x 300 mm

310 × 350 milímetro

Tamaño del objeto

0,05 – 10 m

0,05 – 4 m

Soporte de marcadores patentados

si

No

Rango de temperatura de funcionamiento

-10 – +40 ° C

+5 – +40 ° C

Uno de los puntos de venta del KSCAN20 es la fotogrametría incorporada. Amplía significativamente el área de escaneo y la versatilidad del dispositivo. El HandyScan Black Elite no ofrece funciones similares. El KSCAN20 puede escanear objetos muy grandes de hasta 10 metros a lo largo de cada eje, mientras que el tamaño máximo de objeto para el HandyScan Black Elite es de alrededor de 4 metros.

El KSCAN20 cuenta con una mayor precisión en ambos modos en comparación con el HandyScan Black Elite. Esto también se aplica a la precisión volumétrica donde el KSCAN20 también es el ganador. Los usuarios de KSCAN20 pueden comprar una función adicional llamada Scale Bar, que mejorará la precisión, haciéndola 0,02 mm + 0,02 mm / m

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Fuente: 3d-scantech.com

El producto de ScanTech ofrece una resolución superior. Incluso el modo estándar (Modo R), más rápido y menos preciso, puede alcanzar la resolución de 0,05 mm, mientras que la mejor resolución que puede proporcionar HandyScan Black Elite es de 0,1 mm. Tampoco hay que olvidar que el KSCAN20 tiene el modo HyperFine (Modo B) que puede ofrecer una resolución de 0,01 mm.

El área de escaneo del KSCAN20 en el Modo R es significativamente más grande de lo que puede proporcionar el producto Creaform (550 x 600 mm frente a 310 x 350 mm). Esto también reduce la cantidad de marcadores que se utilizarán, lo que abarata el proceso. Pero, por otro lado, el área de escaneo del modo HyperFine B es más pequeña (250 x 300 mm frente a 310 x 350 mm).

El KSCAN20 tiene una temperatura de funcionamiento más baja (-10 ° C en comparación con los + 10 ° C del HandyScan Black Elite), lo que permite que el dispositivo se utilice incluso en condiciones extremas, lo que amplía la versatilidad del escáner y lo hace utilizable incluso en las condiciones de salas de fábrica sin calefacción.

Otra cosa importante a mencionar es el software de ScanTech, que está mejor optimizado para PC de gama baja y también más económico de usar, ya que muchas de sus características son gratuitas: como la capacidad de comparar escaneos.

Línea de fondo

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Fuente de la foto: 3d-scantech.com

Los escáneres 3D portátiles Scantech KSCAN20 presentan equipos completos y de vanguardia de la más alta calidad. Dicho escáner permite crear modelos 3D y tomar medidas en cualquier industria donde el control de calidad de las superficies de los elementos sea obligatorio.

Obtenga Scantech KSCAN20 en Top 3D Shop y obtenga un escáner 3D de alta precisión junto con una garantía oficial y el mejor servicio posible.

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La realidad virtual se encuentra con la impresión 3D en la escuela aeroespacial francesa

3D Builder - John · 23/09/2021 ·

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POLYAERO es la escuela de formación técnica aeronáutica de la Universidad de Aix-Marsella, Francia. Con la ayuda de una gran cantidad de socios de la industria aeroespacial, recientemente comenzaron a ejecutar un programa de grado acreditado, utilizando un enfoque de realidad mixta (MR).

Mediante el uso de la impresión 3D de gran formato y la realidad virtual, los estudiantes obtienen una experiencia de aprendizaje digital multisensorial para ampliar sus estudios en ingeniería aeronáutica y mantenimiento de aeronaves.

La escuela había experimentado previamente con MR con la ayuda de Airbus. En la forma anterior del proyecto, los estudiantes e investigadores usarían la realidad virtual para visualizar los componentes de la aeronave mientras manipulaban copias físicas de cartón de la pieza en sus manos. Sin embargo, esos modelos de cartón eran torpes e imprecisos, por lo que se tomó la decisión de cambiar a piezas impresas en 3D.

Con las réplicas impresas en 3D, impresas en una impresora 3D BigRep, los estudiantes pueden entrenar con piezas dimensionalmente precisas, dando una dimensión táctil a sus procedimientos de mantenimiento virtual. El equipo incrusta pesos en las piezas para darles también un peso más realista.

“Comenzamos a trabajar con la realidad virtual, pero nos dimos cuenta de que no era muy bueno, se parecía demasiado a un videojuego, no lo suficientemente realista”, dijo Xavier Bonnardel, fundador de POLYAERO y profesor de la universidad.

“Pero Airbus quería desarrollar esta tecnología y trabajamos juntos para hacerlo. Necesitábamos poner más física en la realidad virtual: la masa de objetos a mover, obstáculos geométricos como firewalls, etcétera. Y así, transformar la Realidad Virtual en Realidad Mixta ”.

La escuela tiene una pista de aterrizaje y un hangar, y un par de aviones físicos almacenados para fines de entrenamiento. Además, tienen acceso a una variedad de activos digitales de alta fidelidad (ensamblajes CAD de otras aeronaves) que aparentemente forman la base de sus materiales de capacitación.

La mayoría de los activos proceden de socios de la industria como Eurocopter, CH7 Helipcopters y Airbus. Además de los activos digitales donados, el equipo usa escaneo 3D para digitalizar partes de interés de cualquier avión visitante, que puede estar en préstamo.

Además del trabajo de RM, el equipo utiliza la máquina BigRep para la creación rápida de prototipos. En particular, los estudiantes están utilizando CAD y CFD para crear secciones de perfil aerodinámico que luego se imprimen para probarlas en su túnel de viento en el sitio. Los estudiantes toman los datos del túnel de viento y los analizan para determinar si sus perfiles aerodinámicos se comportan como se esperaba y, potencialmente, dar una idea de cómo se pueden mejorar.

La escuela también ha estado participando en algunos diseños de empaques personalizados, para el transporte de componentes aeroespaciales delicados / valiosos entre la universidad y sus socios.

Según POLYAERO, estas cajas de envío pueden costar hasta € 15,000 USD por dichos artículos. El BigRep, con su volumen de construcción de 1 metro cúbico, es capaz de producir estas robustas cajas personalizadas a una fracción del precio.

Para obtener más información, descargue el libro electrónico. Imágenes cortesía de BigRep.

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