FDM(熱溶解積層法):FDMは、加熱されたノズルから溶融した熱可塑性フィラメント(例:PLA、ABS、PETG)を押し出し、層ごとに部品を構築します。低コストのプロトタイピングや機械部品に広く使用されています。
SLA(光造形法):SLAは、UVレーザーを使用して槽内の液体光硬化性樹脂を硬化させます。滑らかな表面の高解像度部品を生成し、視覚モデルや医療用途に理想的です。
SLS(選択的レーザー焼結法):SLSは、レーザーを使用して加熱チャンバー内で粉末材料(通常ナイロン(PA))を層ごとに融合させます。サポート構造を必要とせず、機能性と耐久性に優れた部品を生成します。
FDM:PLA、ABS、PETG、TPU、PEEKなどの熱可塑性フィラメントと互換性があります。
SLA:標準、タフ、フレキシブル、高温、歯科用、生体適合性グレードなどの光硬化性樹脂を使用します。
SLS:一般的にナイロン(PA)、ガラス充填PA、エラストマーなどの熱可塑性粉末を使用します。周囲の粉末が部品の安定性を提供するため、サポートは必要ありません。
FDM:中程度の解像度(層高~100–300 μm)。部品には目に見える層線が現れることがあり、滑らかさを得るには後処理が必要です。
SLA:高解像度(25–100 μm)で表面が滑らか、詳細で化粧部品に理想的です。
SLS:中程度から高解像度(~100 μm)。表面は粉末状の質感ですが、機械的特性に優れています。
FDM:単純な機械的プロトタイプや大型部品に適しています。等方性強度は限定的で、細部の忠実度は低めです。
SLA:視覚的プロトタイプや医療モデルに優れていますが、樹脂は一般的に脆く、荷重部品にはあまり適していません。
SLS:機能的な、荷重を支える最終使用部品に最適です。優れた機械的強度と耐久性を備えています。
FDM:手動で除去または溶解する必要があるサポート構造が必要です。
SLA:印刷されたサポートをクリップし、表面を研磨または硬化させる必要があります。
SLS:サポートは不要です。脱粉は必要ですが、クリーニングは最小限です。
特徴 | FDM | SLA | SLS |
|---|---|---|---|
材料形態 | 熱可塑性フィラメント | 液体樹脂 | 粉末 |
解像度 | 中程度 | 高 | 中程度から高 |
表面仕上げ | 層状、粗い | 滑らか、詳細 | 粉末状、マット |
強度 | 中程度 | 脆い(視覚的) | 高い(機能的) |
サポート必要 | はい | はい | いいえ |
理想的な用途 | プロトタイプ、治具、取付具 | 歯科、モデル、細部 | 最終使用部品、機能的な荷重 |
材料押出(FDM):予算重視の機械部品向け
光造形(SLA/DLP):滑らかな表面の詳細モデル向け
粉末床溶融結合(SLS):サポート構造不要の強固な機能部品向け