Services d'impression 3D en résine par stéréolithographie (SLA)
Services d'impression 3D par stéréolithographie (SLA) pour le prototypage rapide. Une variété de matériaux en résine thermodurcissable est disponible. Cliquez ci-dessous pour un devis immédiat.


Avantages de l'impression 3D en résine par stéréolithographie (SLA)
La stéréolithographie (SLA) est une technique d'impression 3D sophistiquée qui permet de produire en quelques jours des modèles de conception, des prototypes cosmétiques et des composants complexes aux géométries détaillées. Cette méthode offre une gamme étendue de matériaux, une résolution exceptionnelle des caractéristiques et des finitions de surface supérieures.
En outre, l'impression 3D SLA est parfaitement adaptée :
- qui exigent une grande précision avec des caractéristiques allant jusqu'à 0,05 mm.
- des finitions de surface de haute qualité pour les prototypes cosmétiques.
- créer des pièces avec des détails complexes et des dessins complexes.
En outre, la précision et la qualité de l'ALS en font un choix de premier ordre pour les industries qui exigent le maximum de détails et de fidélité dans la conception.
Il ne reste plus que quelques étapes à franchir pour essayer d'achever la livraison

Étape 3 : Une fois que tous les détails ont été convenus, nous procédons à l'établissement de l'accord contractuel. Celui-ci formalise notre engagement et définit la portée, le calendrier et les conditions du projet. La production commence immédiatement après la signature du contrat, dans le respect des normes de qualité les plus strictes.
Comparer les procédés d'impression 3D par stéréolithographie (SLA)
Si vous ne connaissez pas encore notre service d'impression 3D et que vous ne savez pas quelle technologie additive convient le mieux à votre conception 3D, explorez les capacités de chaque processus décrit ci-dessous pour déterminer l'option la plus adaptée aux besoins de votre application.
| Résolution normale | 736mm x 635mm x 533mm |
|---|---|
| Haute résolution | 254mm x 254mm x 254mm |
| Micro résolution | 127 mm x 127 mm x 63,5 mm |
| Résolution normale | X-Y : 0,254 mm Z : 0,406 mm |
|---|---|
| Haute résolution | X-Y : 0,1016 mm Z : 0,406 mm |
| Micro résolution | X-Y : 0,0635 mm Z : 0,203 mm |
| Résolution normale | 0,1016 mm |
|---|---|
| Haute résolution | 0,0508 mm |
| Micro résolution | 0,0254 mm |
| Résolution normale | 0,635 mm |
|---|---|
| Haute résolution | 0,508 mm |
| Micro résolution | 0,381 mm |
| Résolution normale | 0,635 mm |
|---|---|
| Haute résolution | 0,508 mm |
| Micro résolution | 0,381 mm |
Pour des pièces bien conçues, les tolérances typiques dans les dimensions X/Y peuvent être aussi précises que ±0,05 mm pour le premier millimètre plus 0,001 mm par mm de longueur nominale. Dans la dimension Z, les tolérances peuvent être maintenues à ±0,13 mm pour le premier millimètre plus 0,1% de la longueur nominale. Il est important de noter que ces tolérances peuvent varier en fonction de la géométrie de la pièce.
Matériaux pour l'impression 3D SLA
| Nom du matériau | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|
| Accura Xtreme (blanc 200, gris, noir) | Simulation de plastique ABS, robuste et durable. | Prototypage, composants d'ingénierie |
| WaterShed XC 11122 (Classe ABS Translucide/Clair) | Transparent, simulant l'ABS, résistant à l'eau | Visualisation de l'écoulement des fluides, modèles esthétiques, lentilles |
| Accura 5530 (classe PC haute température) | Résistance aux hautes températures, simule le polycarbonate | Composants automobiles sous le capot, moules, fixations résistantes à la chaleur |
| PerFORM (classe céramique haute température) | Rempli de céramique, grande rigidité, stabilité thermique | Outillage, essais en soufflerie, applications à haute température |
| Résines flexibles | Flexibilité et résistance semblables à celles du caoutchouc | Joints d'étanchéité, technologie portable, dispositifs médicaux |
| Résines biocompatibles | Qualité médicale, biocompatibilité | Guides chirurgicaux, applications dentaires, prothèses |
| Résines pour modèles dentaires | Haute précision, stabilité des couleurs | Modèles dentaires, appareils orthodontiques |
| Accura 60 (Classe PC Translucide/Clair) | Simule le polycarbonate, transparent | Composants optiques, boîtiers d'éclairage, housses de protection |
| Résines de coulée | Brûle proprement, convient à la coulée de précision | Bijouterie, beaux-arts et fonderie de précision |
| Résines souples et douces au toucher | Finitions douces et esthétiques | Boîtiers de produits électroniques grand public, poignées ergonomiques pour appareils |
| MicroFine™ (gris et vert) | Résolution ultra-haute, disponible en plusieurs couleurs | Microcomposants, figurines détaillées, instruments de précision |
| Résines à haut impact | Haute résistance aux chocs | Équipements de protection, prototypes durables, composants soumis à de fortes contraintes |
| Somos 9120 (Classe PP blanc translucide) | Imite le polypropylène, durable et flexible | Prototypes durables, pièces automobiles, composants encliquetables |
Options de finition de surface pour les pièces SLA
Inachevée
Des points, ou "pointes debout", sont encore visibles sur la face inférieure de la pièce à partir des restes de la structure de support. Cette méthode convient lorsque la production rapide ou les considérations de coût sont des priorités.
Naturel
Les surfaces soutenues sont lissées par ponçage afin d'éliminer les pointes de soutien.
Standard
Les surfaces soutenues sont poncées et l'ensemble de la pièce est finement grenaillé pour obtenir un aspect uniforme. Les couches restent toutefois visibles.
Sur mesure
Les options disponibles comprennent la peinture soft-touch, la finition transparente, la peinture, le masquage, la correspondance des couleurs, les décalcomanies/graphiques et les finitions texturées.
Les avantages de l'impression 3D SLA
Pourquoi utiliser l'impression 3D SLA ?


Comment fonctionne l'impression 3D ?
L'impression 3D SLA, ou stéréolithographie, est un procédé de fabrication additive sophistiqué qui permet de fabriquer des pièces précises et de haute résolution en polymérisant une résine liquide à l'aide d'un laser UV. La procédure commence par un modèle numérique en 3D, qui est découpé en fines couches horizontales et programmé dans l'imprimante. Pendant l'impression, la machine utilise un faisceau laser UV projeté à travers un système optique pour tracer et solidifier la forme de chaque couche dans une cuve de résine photosensible.
Au fur et à mesure que chaque couche durcit et se solidifie, la plate-forme de construction est progressivement abaissée dans la cuve de résine, ce qui permet à la résine fraîche de s'écouler sur la surface de la pièce en cours de formation. Le laser durcit alors la couche suivante, la liant solidement à la précédente. Cette approche couche par couche se poursuit jusqu'à ce que la pièce entière soit terminée.
La résine non durcie est ensuite éliminée par lavage, et la pièce peut subir des étapes de post-traitement telles que le durcissement à la lumière UV pour améliorer sa résistance et sa stabilité. L'impression SLA se distingue par sa capacité à produire des pièces aux détails complexes et aux finitions de surface lisses, ce qui la rend idéale pour les applications exigeant précision et esthétique, telles que les soins dentaires, la bijouterie et la modélisation de prototypes.



