Tannþrívíddarprentun virkar með því að breyta stafrænni þrívíddarskrá (venjulega STL frá munn- eða rannsóknarskanni) í líkamlegan hlut með ljósfjölliðun. Fljótandi plastefni er hert lag fyrir lag með því að nota ljós (LED/LCD eða DLP).
Heildar klíníska eða rannsóknarstofuferlið hefur fimm meginþrep:
Stafræn gagnaöflun (skanna)
Hönnun / CAD
Niðurskurður og prentun
Aukaprentun
Eftir-vinnsla (þvottur + lækning)
Þegar hverju stigi er stjórnað ná nútíma kerfi reglulega ±0,03–0,05 mm nákvæmni sem hentar fyrir líkön, skurðlækningaleiðbeiningar og tímabundnar endurbætur.
Fullkomið verkflæði fyrir þrívíddarprentun tannlækninga
1. Stafræn gagnaöflun
Innri munnskanni fangar tennur og mjúkvef sjúklingsins, eða skrifborðsrannsóknarskanni stafrænir hefðbundna birtingu eða líkan. Niðurstaðan er þrívíddarnet með-hári upplausn.
2. CAD hönnun
Netið er flutt inn í CAD hugbúnað fyrir tannlæknaþjónustu (exocad, 3Shape eða álíka). Tæknimaðurinn hannar nauðsynlega hlut - líkan, skurðlækningaleiðbeiningar, tímabundna kórónu, bakka, osfrv. - og flytur út vatnsþétta STL skrá.
3. Sneið og prentundirbúningur
Sérhæfður sneiðhugbúnaður breytir STL í hundruð eða þúsundir þunnra láréttra laga (venjulega 25–100 μm). Á þessu stigi: rekstraraðili:
Stillir hlutann fyrir bestu nákvæmni og stuðning við staðsetningu
Myndar stuðning
Velur rétt plastefnissnið og lýsingarfæribreytur
Raða mörgum hlutum á byggingarpallinn ef þörf krefur
4. Aukaprentun (ljósfjölliðun)
Þetta er kjarninn í því hvernig þrívíddarprentari virkar:
Byggingarpallur er lækkaður í (eða hækkaður fyrir ofan) kar af fljótandi ljósfjölliða plastefni.
Ljósgjafi varpar fram eða hyljar nákvæmlega lögun hvers lags.
Ljósið læknar (harðnar) aðeins valin svæði af plastefni.
Pallurinn færist um eitt lagsþykkt og ferlið endurtekur sig.
Tvær ráðandi tækni í tannlækningum:
| Tækni | Hvernig ljós er afhent | Dæmigerðir kostir í tannlæknanotkun | Hagnýt atriði |
|---|---|---|---|
| LCD | LED fylki + LCD skjár sem gríma | Há upplausn, góð kostnaður-afköst, stærri pallar í boði | Krefst góðrar afhýðingar-kraftstjórnunar og hitastýringar |
| DLP | Stafrænn örspegilskjávarpi | Mjög hröð útsetning í einu-lagi, frábært fyrir litla nákvæma hluta | Líftími skjávarpa og-hljóðstyrkstakmarkanir |
| SLA (leysir) | Einbeittur UV leysir | Framúrskarandi yfirborðsgæði | Almennt hægari fyrir magnframleiðslu |
Fagleg tannlæknakerfi bæta við eiginleikum sem almenna prentara skortir: samhliða ljósgjafa fyrir jafnan styrk yfir pallinn, skynsamlega stöðuga-hitastýringu á plastefninu, sjálfvirka-jöfnun og for-staðfest færibreytusett fyrir mismunandi tannkvoða.
5. Post-Uppvinnsla
Eftir prentun er hluturinn:
Fjarlægt af pallinum
Þvegið (venjulega í ísóprópýlalkóhóli eða sérstöku hreinsiefni) til að fjarlægja óhert plastefni
Þurrkað
Alveg eftir-hert undir UV-ljósi til að ná endanlegum vélrænum eiginleikum og lífsamrýmanleika
Ófullnægjandi-meðferð er ein algengasta orsök veikra eða ónákvæmra hluta.
Hvað ákvarðar í raun nákvæmni í raunnotkun
Nákvæmni tölur bæklinga (±0,03 mm, ±0,05 mm, osfrv.) gilda aðeins þegar öll keðjan er stöðug:
Ljósstyrkur helst einsleitur á öllu byggingarsvæðinu
Hitastig plastefnis helst innan viðurkenndra marka
Vélræn hreyfing á Z-ás er nákvæm og endurtekin
Stuðningur er rétt hannaður og fjarlægður án þess að skemma hlutann
Eftir-meðferðarreglur passa við forskrift plastefnisframleiðandans
Þetta er ástæðan fyrir því að sérhæfðir tannprentarar með hitastýringu og samhliða ljósgjafa skila stöðugri niðurstöðum í daglegri rannsóknarstofuframleiðslu en iðnaðarvélar sem eru einfaldlega endur-merktar fyrir tannlækningar.
Opin vs lokuð kerfi – hvers vegna það skiptir máli fyrir ferlið
Lokuð kerfineyða notandann til að kaupa sér plasthylki og stundum læstar færibreytuskrár.
Opin kerfisamþykkja venjulegar plastflöskur og leyfa rannsóknarstofunni að velja besta efnið fyrir hverja notkun (líkan, leiðarvísir, tímabundið, steypanlegt osfrv.).
Flestar-stærðar rannsóknarstofur kjósa opinn arkitektúr vegna þess að hann dregur úr-notkunarkostnaði til lengri tíma og gefur sveigjanleika þegar ný plastefni koma á markaðinn.
Dæmigert tímaramma í nútíma vinnuflæði
| Sviði | Dæmigert tímalengd | Skýringar |
|---|---|---|
| Innri munnskönnun | 2–5 mínútur á boga | Fer eftir kunnáttu skanna og stjórnanda |
| CAD hönnun | 5–30 mínútur | Mjög-háð hönnun |
| Niðurskurður og uppsetning | 2–10 mínútur | Hraðari með góðum forstillingum |
| Prentun (fullt-bogalíkan) | 20–60 mínútur | Lagahæð og plastefni háð |
| Þvoið + þurrkið + eftir-lækning | 15–40 mínútur | Hægt að samsíða |
Frá skönnun til fullunnar líkan er venjulega mögulegt samdægurs og í mörgum stólauppsetningum innan einni tíma.
Algeng atriði þar sem ferlið mistekst (og hvernig á að forðast þá)
Ónákvæmar eða ófullkomnar skannar → sorp inn, sorp út
Léleg stefnuhluti eða ófullnægjandi stuðningur → skekkja eða misheppnuð prentun
Rangar útsetningarfæribreytur fyrir plastefnið → undir- eða of-herðingu
Hitastigssveiflur við löng störf → víddarrek
Ófullkomin eftir-herðingu → veikir vélrænir eiginleikar eða einliða leifar
Staðfest færibreytusöfn og snjöll hitastýring draga verulega úr þessum bilunarstillingum.
Hvernig Aident útfærir ferlið
Tannþrívíddarprentarar Aident (Ai220 rannsóknarstofupallur og Ai-C60 stólaeining) eru hannaðir í samræmi við hið raunverulega verkflæði sem lýst er hér að ofan:
Opið kerfi - tekur við fjölbreyttu úrvali tannkvoða
AI LED samhliða ljósgjafi fyrir samræmda herðingu
Snjöll stöðug-hitastýring
Sjálfvirk-jöfnun
Forstilltu-færibreytusnið fyrir gerðir, skurðlækningaleiðbeiningar, tímabundnar endurbætur, bakka o.s.frv.
Birtur nákvæmniflokkur ±0,03 mm
Markmiðið er að gera viðbótarþrepið eins fyrirsjáanlegt og skönnun og CAD skrefin sem eru á undan því.
Algengar spurningar
Sp.: Hvernig herðir þrívíddarprentari í raun plastefnið?
Svar: Ljós með ákveðinni bylgjulengd (venjulega 405 nm) kallar fram efnahvörf í ljósfjölliðunni, sem breytir fljótandi plastefni í fast plast lag fyrir lag.
Sp.: Er ferlið það sama fyrir líkön og skurðlækningaleiðbeiningar?
A: Vélræna ferlið er eins. Munurinn er á plastefnisgerð, útsetningarbreytum, stefnumörkun og eftir-vinnslu (sérstaklega ófrjósemiskröfur fyrir leiðsögumenn).
Sp.: Hversu mörg lög inniheldur dæmigert fullt-bogalíkan?
A: Fer eftir hæð lagsins (25–100 μm) og líkanhæð, venjulega nokkur hundruð til yfir þúsund lög.
Sp.: Get ég notað hvaða plastefni sem er í hvaða þrívíddarprentara sem er?
A: Aðeins í opnum-kerfisvélum. Lokuð kerfi takmarka notendur við eigin kvoða framleiðanda og stundum læst snið.
Sp.: Af hverju líta sumar prentanir nákvæmar út en mistakast klínískt?
Svar: Ófullnægjandi-herðing, leifar álags frá lélegum burðarefnum eða plastefni sem var ekki-stýrt hitastigi við prentun eru algengustu orsakirnar.
Sp.: Hversu mikilvæg er gerð ljósgjafans?
A: Mjög. Samræmdur ljósstyrkur yfir allan pallinn er einn stærsti þátturinn sem aðgreinir stöðuga tannlæknaárangur frá breytilegum iðnaðarniðurstöðum.
Næsta skref
Skilningur á því hvernig þrívíddarprentun virkar er fyrsta krafan til að velja réttan búnað og efni. Ef þú vilt samræma tiltekna forritin þín og magn við stöðuga, opna-kerfislausn, þá er næsta hagnýta aðgerð stutt tæknileg umræða.
Biðjið um tilmæli um ferli eða tilboð → https://www.aident3d.com/inquiry
Tengdur lestur:
Hvað er þrívíddarprentari fyrir tannlæknaþjónustu?
Hvað getur tannlæknir þrívíddarprentari búið til?
3D prentarar fyrir tannlæknaþjónustu
Aident Technology – sérhæfður framleiðandi þrívíddarprentara fyrir opið-kerfi sem er hannað fyrir fyrirsjáanlega,-nákvæma rannsóknarstofu og klíníska framleiðslu.

