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알아두면 유용한 3D프린팅 용어 모음 1탄 (기술, 모델링, 소재)

∝포트폴리오/3D프린팅

by 뽀니 2023. 5. 16. 17:00

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3D 프린터는 혁신적인 제조 기술로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이제 우리는 3D 프린터의 기본 용어들을 살펴보겠습니다. 이 용어들은 3D 프린팅 기술과 디자인 프로세스에 관련된 중요한 개념들입니다.

 

2023.05.17 - [∝포트폴리오/3D프린팅] - 3D프린터 구성 부품 및 후처리, 문제 해결 관련 용어 모음집 2탄

 

3D프린터 구성 부품 및 후처리, 문제 해결 관련 용어 모음집 2탄

이 글에서는 3D프린터를 구성하는 부품과 문제 해결, 후처리에 관한 용어들을 정리했습니다. 궁금하신 용어에 대한 설명이 필요하신 분들은 컨트롤+F로 검색하셔서 확인하세요. 2023.05.16 - [∝포

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1. 3D 프린팅 기술 용어

Stereolithography Apparatus (SLA)

광경화 장치를 사용하여 정교한 디테일을 가진 3D 모델을 생성하는 프린팅 방식입니다. 광경화 가능한 수지를 사용하고 레이저 또는 UV 광원을 사용하여 층층이 경화시켜 모델을 형성합니다.

 

Digital Light Processing (DLP)

빛을 사용하여 모델을 형성하는 3D 프린팅 기술입니다. DLP 프린터에서는 레이저 대신 투과성 재료에 LED 또는 UV 빛을 사용하여 층을 경화시킵니다.

 

Fused Filament Fabrication (FFF)

필라멘트를 연속적으로 적층하여 3D 모델을 생성하는 가장 일반적인 프린팅 방식입니다. 열을 사용하여 필라멘트를 녹이고, 압출 머리를 통해 정교한 경로로 필라멘트를 적층하여 모델을 형성합니다. FDM (Fused Deposition Modeling)이라고도 불립니다.

 

Selective Laser Sintering (SLS)

고열 레이저를 사용하여 분말상태의 재료를 응고시켜 3D 모델을 생성하는 방식입니다. 레이저를 조준하여 분말을 부분적으로 응고시키고, 층층이 적층하여 모델을 형성합니다. 이 방식은 다양한 재료를 사용할 수 있어 자유로운 디자인이 가능합니다.

 

Continuous Liquid Interface Production (CLIP)

액체 인터페이스 위에서 모델을 연속적으로 형성하는 빠른 프린팅 기술입니다. 광경화 장치와 고온 장치를 사용하여 액체 수지를 사용하고 모델을 점진적으로 들어올리는 방식으로 고속으로 인쇄합니다.

 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

금속 분말을 레이저로 응고시켜 금속 3D 모델을 생성하는 고급 프린팅 기술입니다. 레이저를 조준하여 금속 분말을 지속적으로 응고시켜 층을 형성하고 층을 쌓아 모델을 만듭니다.

 

Binder Jetting

분말과 접착제를 결합시켜 3D 모델을 형성하는 프린팅 방식입니다. 분말과 접착제를 번갈아가며 적층하여 모델을 형성합니다. 접착제는 분말을 연결하고 응고시키는 역할을 수행합니다. 이 방식은 비교적 빠르고 경제적이며 다양한 재료를 사용할 수 있습니다.

 

Electron Beam Melting (EBM)

전자 빔을 사용하여 금속을 용융시켜 3D 모델을 생성하는 프린팅 방식입니다. 전자 빔은 금속 분말을 직접 용융시켜 층을 형성하고 모델을 적층하여 제작합니다. 고온과 진공 환경에서 진행되며, 복잡한 형상과 내구성이 요구되는 금속 부품에 적합합니다.

 

Multi-Material Printing

여러 종류의 재료를 혼합하여 다중 재료 3D 모델을 출력하는 프린팅 기술입니다. 다양한 필라멘트나 수지를 동시에 사용하여 모델에 다양한 속성과 색상을 부여할 수 있습니다. 이 방식을 사용하면 다중 색상, 다중 경도, 다중 텍스처 등을 가진 복잡한 모델을 제작할 수 있습니다.

 

Bioprinting

생체 조직이나 장기를 3D 프린터로 인쇄하는 기술입니다. 생체 재료를 사용하고 세포와 생체 재료를 정교하게 배치하여 생체 조직이나 장기를 재생하거나 모방할 수 있습니다. 의료 분야에서 장기 이식이나 약물 효과 평가 등에 활용됩니다.

 

Hybrid Printing

다양한 프린팅 기술을 결합하여 사용하는 방식입니다. 예를 들어 FFFSLA를 결합하여 정확한 외형과 내구성을 갖는 모델을 만들거나 3D 프린터와 CNC 기계를 결합하여 정밀 가공과 완성 처리를 동시에 수행할 수 있습니다. 이 방식은 다양한 요구에 맞게 유연하고 효율적인 제작 방법을 제공합니다.

2. 3D 프린팅 모델링 용어

STL (Standard Tessellation Language)

3D 모델을 표현하기 위한 표준 파일 형식입니다. STL 파일은 모델의 표면을 삼각형 메쉬로 분할하여 표현합니다. 이 형식은 다양한 3D 모델링 소프트웨어에서 지원되며, 3D 프린터에서도 널리 사용됩니다.

 

3D 모델링

3차원 객체를 컴퓨터 소프트웨어를 사용하여 만드는 과정입니다. 3D 모델링은 현실 세계의 물체를 가상으로 재현하거나 새로운 디자인을 만들기 위해 사용됩니다. 모델링 소프트웨어를 사용하여 객체의 형태, 표면 특징, 텍스처 등을 정밀하게 조작할 수 있습니다.

 

CAD (Computer-Aided Design)

컴퓨터를 사용하여 디자인을 만드는 프로세스입니다. CAD 소프트웨어를 통해 2D 또는 3D 모델을 작성하고 수정할 수 있습니다. CAD는 설계의 정확성과 효율성을 높이는 데에 주로 사용됩니다.

 

Mesh

3D 모델의 표면을 이루는 삼각형으로 구성된 구조입니다. Mesh는 모델의 형상과 디테일을 나타내는 데 사용됩니다. 모델을 메쉬로 분할하면 표면의 곡률과 복잡성을 표현할 수 있으며, 메쉬의 밀도를 조절하여 세부 사항을 조정할 수도 있습니다.

 

Parametric Design

매개변수를 사용하여 모델을 설계하는 방법입니다. 매개변수는 모델의 크기, 형태, 특징 등을 정의하는 변수로 사용됩니다. 이러한 매개변수를 조정함으로써 모델을 손쉽게 수정하거나 다양한 변형을 생성할 수 있습니다. Parametric Design은 디자인의 유연성과 재사용성을 높여줍니다.

 

Polygon

3D 모델의 면을 이루는 다각형 형태의 구조입니다. Polygon3D 모델의 표면을 근사적으로 표현하는 데 사용됩니다. 모델링 소프트웨어에서 다각형을 조합하여 모델의 형태를 생성하고 디테일을 추가할 수 있습니다.

 

G-code

3D 프린터가 이해할 수 있는 컴퓨터 지시어로 모델을 제어하는 명령어의 집합입니다. G-code는 각각의 프린팅 경로 이동 속도, 온도 설정 등을 정의하여 3D 프린터가 모델을 정확하게 출력할 수 있도록 합니다.

 

Slicing

3D 모델을 여러 층으로 분할하여 프린팅 준비를 위한 파일을 생성하는 과정입니다. Slicing 소프트웨어를 사용하여 3D 모델을 층별로 나누고 각 층의 프린팅 경로와 설정을 결정합니다.

3. 3D프린터 소재 관련 용어

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS는 내구성이 뛰어나고 열에 강한 필라멘트로 강성 부품에 적합합니다. 내충격성과 내후성이 우수하며, 가정용 제품부터 산업용 제품까지 다양한 분야에서 사용됩니다.

 

PLA (Polylactic Acid)

PLA는 생분해성 플라스틱으로 가장 일반적으로 사용되는 필라멘트입니다. 친환경적이며 쉽게 인쇄되어 개인용 3D 프린팅에 많이 활용됩니다.

 

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)

PETG는 투명성과 내구성이 좋으며, 실용적인 용도에 많이 사용되는 필라멘트입니다. 내열성과 내화학성이 우수하며, 내구성이 필요한 제품에 적합합니다.

 

HIPS (High-Impact Polystyrene)

HIPS는 저렴하고 가벼운 필라멘트로 지지 구조 및 소결 특성 개선에 사용됩니다. HIPS는 쉽게 용해되는 특성을 가지고 있어, 지지 구조로 사용되며, PLA와 함께 사용하여 출력물 표면을 매끄럽게 만드는 데 도움을 줍니다.

 

TPU (Thermoplastic Polyurethane)

유연성과 신축성이 뛰어난 탄성 필라멘트로 탄성 부품이나 휴대폰 케이스 등에 사용됩니다. 내구성이 좋고 충격 흡수 능력이 높아 유연한 소재가 필요한 제품에 적합합니다.

 

Nylon

고강도, 내마모성, 내열성을 갖춘 필라멘트로 강성 부품이나 기계 부품에 사용됩니다. 내부 마모에 강하고 내윤활성이 우수하여 기계 부품 및 특수용도 제품에 많이 사용됩니다.

 

Metal Filament

금속 가루가 혼합된 필라멘트로 금속 외관을 갖는 모델을 생성할 수 있습니다. 이 필라멘트를 사용하면 3D 모델에 실제 금속의 느낌과 겉보기를 부여할 수 있습니다. 다양한 금속 재료로 제작된 필라멘트가 있으며, 이를 사용하여 다양한 응용 분야에 맞는 모델을 제작할 수 있습니다.

 

Flexible Filament

유연한 특성을 가진 필라멘트로 신축성이 필요한 제품에 사용됩니다. 이러한 필라멘트는 곡선이나 구부러진 형태를 재현할 수 있으며, 신축성과 탄성을 가지고 있어 플렉서블한 제품 또는 부품에 적합합니다. 신발 밑창, 조인트, 휴대폰 케이스 등에 사용됩니다.

 

Carbon Fiber Filament

탄소 섬유가 혼합된 필라멘트로 경량성과 튼튼함을 갖추어 강성 부품에 사용됩니다. 고강도와 저중량을 제공하여 강성 부품 및 고성능 제품에 널리 사용됩니다.

 

Wood Filament

목재 분말이 혼합된 필라멘트로 나무 효과를 내는 모델에 사용됩니다. 나무 필라멘트는 자연적이고 고유한 외관을 제공하여 재미있고 고급스러운 결과물을 만들 수 있습니다.

 

Conductive Filament

전기를 통과할 수 있는 특성을 가진 필라멘트로 전기 회로나 전자 부품에 사용됩니다. 이 필라멘트를 사용하여 3D 프린터로 전기적으로 동작하는 부품이나 센서 등을 제작할 수 있습니다.

 

Water-Soluble Filament

물에 용해되는 특성을 가진 필라멘트로 지지 구조를 만들거나 복잡한 모델을 인쇄한 후에 용해시킬 수 있습니다. 이 필라멘트는 복잡한 모델의 지지 구조를 제거할 때 효과적이며 세밀한 디테일을 갖는 모델을 제작할 때 유용합니다.

 

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