NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP IN 3D TỪ VẬT LIỆU LỎNG TRONG CHẾ TẠO CHI TIẾT CÓ KẾT CẤU DẠNG LATTICE
Tóm tắt
Công nghệ in 3D bằng vật liệu lỏng (như SLA, DLP) ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng tạo ra các chi tiết có độ chính xác cao và hình dạng phức tạp. Trong đó, kết cấu dạng lattice (mạng lưới rỗng với cấu trúc lặp) được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực như y sinh, hàng không, ô tô... nhờ đặc tính nhẹ, chịu tải tốt và khả năng hấp thụ năng lượng. Nghiên cứu này tập trung vào việc ứng dụng phương pháp in 3D từ vật liệu lỏng để chế tạo chi tiết có kết cấu dạng lattice. Phương pháp này bao gồm các công nghệ tiên tiến như SLA và DLP, sử dụng vật liệu nhựa quang hóa để tạo ra các chi tiết có độ chính xác cao. Kết cấu lattice được thiết kế để giảm trọng lượng, đảm bảo khả năng chịu tải và hấp thụ năng lượng hiệu quả. Kết quả nghiên cứu và thảo luận cho thấy tiềm năng to lớn của công nghệ in 3D từ vật liệu lỏng trong việc sản xuất các chi tiết kỹ thuật với độ chính xác và hiệu suất cao. Công nghệ này có thể tạo ra các sản phẩm có hình dạng phức tạp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặc thù
Từ khóa:
Công nghệ in 3D; SLA; DLP; Kết cấu dạng latticeTitle
RESEARCH ON THE APPLICATION OF 3D PRINTING USING LIQUID MATERIALS IN THE MANUFACTURING OF LATTICE-STRUCTURED COMPONENTSAbstract
3D printing technology using liquid materials (such as SLA and DLP) is increasingly popular due to its ability to produce highly precise and complex-shaped components. Lattice structures (hollow networks with repeating patterns) are widely used in fields like biomedicine, aerospace, and automotive, thanks to their lightweight nature, load-bearing capacity, and energy absorption. This research focuses on applying liquid material 3D printing to fabricate components with lattice structures. This method includes advanced technologies like SLA and DLP, using photopolymer resins to create highly accurate parts. Lattice structures are designed to reduce weight while ensuring load-bearing capacity and efficient energy absorption. Research results and discussion highlight the significant potential of liquid material 3D printing in producing high-precision and high-performance technical components. This technology can create complex-shaped products and meet specific technical requirements
