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तीन आयामी मुद्रण सिद्धांत और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी

Jun 03, 2019 एक संदेश छोड़ें

तीन आयामी मुद्रण सिद्धांत और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी

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मुद्रण के क्षेत्र में, वस्तु मुद्रण की त्रि-आयामी छवि का त्रि-आयामी प्रजनन - तीन-आयामी मुद्रण, विशेष मुद्रण उद्योग में एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गई है, निम्नलिखित तकनीकी विशेषताओं और विकास संभावनाओं के बारे में बात करेगी।


सिद्धांत और तीन आयामी मुद्रण की विशेषताएं


तीन आयामी मुद्रण का सिद्धांत इंसान की दो आँखों के बीच की दूरी को अनुकरण करना है। अलग-अलग कोणों से शूटिंग, बाएं और दाएं पिक्सेल को फोटोसेंसेटिव सामग्री पर रिकॉर्ड किया जाता है। देखते समय, बाईं आंख बाईं पिक्सेल को देखती है और दाईं आंख दाईं पिक्सेल को देखती है। इस सिद्धांत के अनुसार निर्मित मुद्रित पदार्थ को त्रि-आयामी मुद्रण कहा जाता है।


तीन आयामी मुद्रण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (1) वस्तु को वास्तविक रूप से पुन: पेश किया जा सकता है, और एक मजबूत त्रि-आयामी भावना है। उत्पाद की छवि स्पष्ट है, परत समृद्ध है, छवि यथार्थवादी है, और कलात्मक गर्भाधान गहरा है; (2) तीन-आयामी मुद्रण की पांडुलिपि अक्सर डिजाइन या दृश्य द्वारा बनाई जाती है, और मुद्रित मामले को आमतौर पर उच्च-गुणवत्ता वाले लेपित कागज और उच्च तापमान स्याही मुद्रण के रूप में चुना जाता है, इसलिए चमक अच्छी होती है। रंग उज्ज्वल है और फीका करना आसान नहीं है; (3) मुद्रित उत्पाद की सतह अवतल और उत्तल दर्पण के आकार की झंझरी प्लेट से ढकी होती है, जो सीधे नयनाभिराम चित्र के स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव को देख सकती है। वस्तुओं के स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि के दृष्टिकोण से, वस्तुओं की स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि मुख्य रूप से मानव शारीरिक कारकों, अनुभव और मनोवैज्ञानिक कारकों से ली गई है। वास्तव में, स्टीरियो विजन, स्टीरियोस्कोपिक सूचना है जिसे लोग दृश्य प्रक्रिया में अपील के इन जटिल कारकों को बनाने के लिए जोड़ते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से, लंबन (दो-आंख लंबन और एककोशिकीय गति लंबन), अभिसरण और विनियमन हैं। विशेष रूप से, द्विनेत्री लंबन लोगों के लिए त्रिविम दृष्टि प्राप्त करने का मूल कारक है। दैनिक जीवन में, जब लोग किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं, तो दो आंखों के बीच के कोण के कारण बाएं और दाएं आंखों द्वारा देखी गई वस्तु की छवि अलग-अलग होगी। लंबन, यह लोगों को एक तीन आयामी समझ देता है।


एक त्रिविम छवि का प्रभाव प्रदर्शन तकनीक द्वारा परिलक्षित होना चाहिए। यहाँ वर्णित स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले एक छवि के त्रि-आयामी स्थान में त्रिविम सूचना के प्रजनन को संदर्भित करता है, जो स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक और बुनियादी शर्त है। स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले को साकार करने के लिए दो मुख्य विधियाँ हैं, अर्थात् दो-तरफ़ा प्रदर्शन विधि और बहु-दिशात्मक प्रदर्शन विधि।


(१) दो तरफा प्रदर्शन विधि। स्टीरियोस्कोपिक विधि में विभाजित किया जा सकता है, दो-रंग फिल्टर विधि, ध्रुवीकृत रंग फिल्टर विधि और वैकल्पिक विभाजन विधि। चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, बाईं और दाईं लंबन आंखों का उपयोग करके छवि को अलग-अलग देखकर त्रिविम दृष्टि प्राप्त की जाती है। त्रिविम विधि: त्रिविम विधि का मूल सिद्धांत त्रि-आयामी प्रभाव बनाने के लिए बाएं और दाएं पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए एक त्रिविम दर्पण का उपयोग करना है। 19 वीं शताब्दी के आगमन के बाद से इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, लेकिन विशेष स्टीरियोस्कोप का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि नहीं होगी। दो-रंग फिल्टर विधि: एक विधि जिसमें बाएं और दाएं चित्र लाल और नीले स्याही के साथ एक ही विमान में मुद्रित होते हैं, और मुद्रित छवि लाल और नीले रंग के फिल्टर के माध्यम से देखी जाती है। चूंकि रंग फिल्टर और स्याही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए रंग फ़िल्टर के माध्यम से देखी गई छवि लाल और नीले रंग की नहीं बल्कि काली है। इसलिए, यह विधि काले और सफेद तस्वीरों तक सीमित है और रंग प्रिंट के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, विभिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दोनों आंखों में प्रवेश करता है, जिससे आंखों की थकान पैदा करना आसान होता है। इसलिए, इस पद्धति का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, केवल हवाई नक्शे के उपयोग के अलावा। ध्रुवीकृत रंग फिल्टर विधि: बाएं और दाएं चित्र क्रमशः ध्रुवीकृत रंग फिल्टर के माध्यम से एक ही विमान पर प्रक्षेपित होते हैं जो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, और बाईं और दाईं आंखें भी एक ही ध्रुवीकरण फिल्टर द्वारा देखी जाती हैं। हालांकि इस पद्धति के लिए विशेष चश्मे की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक रूप से स्टीरियोस्कोपिक फिल्मों और स्टीरियोस्कोपिक टेलीविजन में किया गया है। वैकल्पिक विभाजन विधि: बाईं और दाईं छवियों को एक ही विमान पर बारी-बारी से पेश किया जाता है और उसी अवधि के अनावश्यक भागों को मास्क किया जाता है, जिससे एक स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव पैदा होता है। चूंकि afterimage प्रभाव चमकती है, और परिरक्षण के लिए चश्मा महंगे हैं, इसलिए इस विधि को अब तक लोकप्रिय नहीं बनाया गया है।


(2) बहु-दिशात्मक प्रदर्शन विधि। मुख्य रूप से लंबन परिरक्षण विधियाँ और बेलनाकार लेंस विधियाँ हैं। लंबन स्क्रीनिंग विधि: लंबन परिरक्षण विधि, जिसे लंबन स्लिट विधि के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में फेल्वेस द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका कार्य सिद्धांत है कि बाईं आंख की छवि और दाईं आंख की छवि को स्लिट द्वारा विभाजित करना और फिल्म पर इसे बाहर निकालना, और फिर इसे विकसित करना। । , मुद्रण और मुद्रण। यदि आप इसे शूटिंग के समय एक ही स्थिति में रखते हैं, और दोनों आँखों को उस स्थिति में रखा जाता है जहाँ छवि रखी गई है, तो स्टीरियोस्कोपिक छवि देखी जा सकती है। लंबन स्लिट पद्धति को लागू करके, यदि दो छवियों को संयुक्त किया जाता है, तो एक लंबन स्टीरियोस्कोपिक छवि प्राप्त की जा सकती है। यदि स्लिट का एपर्चर अनुपात कम हो जाता है, तो छवियों की बहुलता का संश्लेषण पूरा हो सकता है, और एक लंबन पैनोरमिक छवि प्राप्त की जा सकती है। लंबन भट्ठा विधि अनिवार्य रूप से अपरिहार्य है कि प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए, वर्तमान में यह शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है सिवाय बेलनाकार लेंस विधि की फोटोग्राफी के। बेलनाकार लेंस विधि: एक बेलनाकार लेंस को लेंस प्लेट के रूप में देखा जा सकता है जो एक तरफ उत्तल लेंस शीट्स की बहुलता से बना होता है, जिसका ध्यान केंद्रित प्रभाव पड़ता है। लेंस का पिछला हिस्सा फोकल प्लेन के साथ मेल खाता है। लेंस के छवि पृथक्करण प्रभाव के कारण, प्रत्येक दिशा में A, B, C, और D की छवि को a, b, c और d से अलग किया जा सकता है और फोकल समतल पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जब तक कि बाईं और दाईं आंखें बी और सी। स्थिति में रखा जाता है, आप स्टीरियो छवि देख सकते हैं।


तीन आयामी मुद्रण प्रक्रिया और अंक


तीन आयामी मुद्रण विधि


जैसा कि ऊपर वर्णित है, बेलनाकार लेंस विधि एम्बॉसिंग के लिए विभिन्न दिशाओं से देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट की छवि की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफी विधि में (1) गोलाकार गति विधि है। यह विधि दृश्य के केंद्र के रूप में ऑब्जेक्ट पर एक बिंदु लेती है, और कैमरे से बिंदु की दूरी चाप की त्रिज्या है, और कैमरा लगातार या रुक-रुक कर शूट करने के लिए चाप के साथ चलता है; (२) समानांतर आंदोलन विधि। लेंस को ऑब्जेक्ट की सेंटरलाइन के चारों ओर समानांतर घुमाएँ। इस विधि द्वारा शूटिंग करते समय, सटीकता को समझना आसान नहीं है; (3) सीधी रेखा हिलाने की विधि। छवि आकार से थोड़ी बाहर होगी। लेकिन अगर आपको उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो यह एक आसान तरीका है।


इसके अलावा, फोटोग्राफी में एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करने की विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, और एक सामान्य कैमरे की तरह, फोटोग्राफी को चलते समय प्रदर्शन किया जाता है, और फिर विभिन्न दिशाओं में छवियों को एक बेलनाकार लेंस द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार सभी दिशाओं (6-9 शीट्स) में चित्र निरंतर नहीं हो सकते। इसमें मुख्य रूप से इंस्टेंट फोटोग्राफी है। कई (6-9) लेंस वाले कैमरे बाहरी फोटोग्राफी के लिए आदर्श होते हैं, विशेष रूप से चलती वस्तुओं के लिए, क्योंकि उनकी पोर्टेबिलिटी। यह केवल यह है कि स्टीरियोस्कोपिक तस्वीर को पोस्ट-संश्लेषण के बिना नहीं बनाया जा सकता है, और छवि के संश्लेषित होने पर स्केलेबल होने का लाभ है। साधारण कैमरा मूवमेंट विधि: शूटिंग के दौरान इलेक्ट्रिक च्यूट और स्लाइड पर साधारण कैमरा माउंट करें। उपर्युक्त त्वरित फोटोग्राफी पद्धति की तुलना में, कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है, लेकिन किसी विशेष कैमरे की आवश्यकता नहीं है। फोटो खींचने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करने की विधि एक प्रभावी कोण के भीतर लगातार तस्वीर खींच सकती है। एक बार में एक स्टीरियो इमेज प्राप्त की जा सकती है, लेकिन फोटोग्राफी के बाद इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और एक्सपोज़र का समय लंबा है, मूविंग ऑब्जेक्ट को फोटो नहीं दिया जा सकता है, और कैमरा आकार में बड़ा है और हैंडलिंग के लिए अनुपयुक्त है। विषय आंदोलन विधि वस्तु को घुमाने और इसे रैखिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए कैमरे को स्थानांतरित करने के विपरीत है।


बड़े टर्नटेबल का केंद्र विषय के केंद्र के साथ मेल खाता है, और तस्वीरें लेते समय टर्नटेबल चलता है। एक इनडोर समर्पित कैमरा का उपयोग करने के लिए, आप एक चलती वस्तु को शूट नहीं कर सकते हैं; कैमरा पैरलल मूवमेंट मेथड: समांतर मूविंग कैमरा द्वारा किसी सब्जेक्ट की इक्वेडिस्ट फोटोग्राफी, और कैमरा हमेशा सब्जेक्ट के केंद्र के साथ संरेखित होता है क्योंकि यह समानांतर में चलता है, अच्छी छवियां प्राप्त करें। हालांकि, कैमरे का उत्पादन बहुत मुश्किल है, और संरचनात्मक सीमाओं के कारण इसका उपयोग केवल इनडोर फोटोग्राफी के लिए किया जाता है; कैमरा रैखिक रूप से हिला हुआ है: यह ऊपर वर्णित समानांतर आंदोलन विधि की तुलना में थोड़ा सरलीकृत तरीका है। कैमरा सीधे बाईं और दाईं ओर चलता है, और लेंस को बार-बार विषय के केंद्र तक हिलाया जाता है। इस विधि का उपयोग घर के अंदर और बाहर किया जा सकता है; शटर मूवमेंट विधि: यह शूटिंग विधि इनडोर क्लोज-रेंज फोटोग्राफी कैमरों तक सीमित है। शटर मूवमेंट विधि एक बड़े-व्यास के लेंस का उपयोग करती है, और सभी दिशाओं में स्टीरियोस्कोपिक छवियों को लिया जा सकता है क्योंकि शटर लेंस के अंदर चलता है। इस तरह, लेंस की एक छोटी सी चलती दूरी है और इसे थोड़े समय में उजागर किया जा सकता है, और क्लोज-रेंज फोटोग्राफी स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और विशेष रूप से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है।


वर्तमान में, तीन आयामी मुद्रित मूल फोटो, अर्थात्, परिपत्र स्टीरियो फोटोग्राफी और शटर आंदोलन की तस्वीर के लिए आमतौर पर दो तरीकों का उपयोग किया जाता है। आर्क मोशन शूटिंग: बेलनाकार लेंस की प्लेट सीधे फोटोसेंप्टिव फिल्म के सामने से जुड़ी होती है, और इसे कैमरे से शूट किया जाता है। कैमरे का ऑप्टिकल अक्ष हमेशा विषय के केंद्र का सामना कर रहा है। कैमरा मोशन की कुल दूरी पुनरुत्पादित छवि की आवश्यकताओं के अधीन है, और आमतौर पर 3 ° -10 ° के कोण पर नियंत्रित किया जाता है। कैमरे की सहज फिल्म के सामने की झंझरी की प्लेट, सहज रूप से सहज फिल्म के साथ चलती है। प्रत्येक एक्सपोज़र झंझरी प्लेट के प्रत्येक आधे सिलेंडर के नीचे एक पिक्सेल में केंद्रित है। जब कैमरा एक पूर्व निर्धारित दूरी पर शूटिंग पूरी करता है, तो पिक्सेल पूरी पिच भरते हैं। एक स्टीरियो फोटो को rinsing द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शटर आंदोलन की शूटिंग: जब शूटिंग होती है, तो लेंस के अंत से दूसरे छोर तक की दूरी 60 मिमी होती है, जो व्यक्ति की आंखों के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसी समय, फोटोसेंसेटिव शीट के सामने ग्रिड प्लेट भी इसी तरह चलती है, और चलती दूरी 0.6 मिमी की एक पिच है।


प्लेट बनाने और छपाई की प्रक्रिया


स्टीरियो इमेज पिक्सल की सुंदरता और लेंटिकुलर झंझरी की भव्यता के कारण, प्लेट बनाने वाली स्क्रीन लाइनों की संख्या 120 लाइनों / सेमी से ऊपर होनी चाहिए। तीन-आयामी मुद्रण और साधारण रंग मुद्रण के अलग-अलग कोण हैं, और नीले और काले संस्करणों के लिए एक ही मेष कोण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न पिचों के त्रि-आयामी मुद्रण में हस्तक्षेप की पीढ़ी से बचने के लिए पीले, मैजेंटा, सियान और काले रंग की नेटवर्क लाइनों के विभिन्न संयोजन हैं। आजकल, घर और विदेश में सामान्य निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला नेटिंग कोण है: 0.6 पिच / सेमी, 100 लाइनों / सेमी रंग जुदाई, फिर स्क्रीन कोण की डिग्री Y81, M36, C66, K66; 0.44 पिच / सेमी, 58 लाइनें / सेमी के रंग पृथक्करण के लिए, स्क्रीन कोण की डिग्री Y50, M20, C65, K65 है; 0.31 पिच / सेमी, 81 लाइन / सेमी रंग जुदाई, फिर स्क्रीन कोण की डिग्री Y66, M22, C51, K51 है।


चूंकि थ्री-डायमेंशनल ओरिजिनल प्लेट की छपाई और प्रिंटिंग के बाद बारीकी से व्यवस्थित पिक्सल की एक श्रृंखला से बना होता है, इसलिए बेलनाकार दर्पण प्लेट को भी संयोजित किया जाना है। इसलिए, जब तार के कोण का चयन करते हैं, तो स्क्रीन के बीच बनी खाई पर विचार करने के अलावा, जाल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्क्रीन कोण और पिक्सेल लाइन और कॉलम मिरर लाइन द्वारा बनाई गई मोर लाइन।


उदाहरण के लिए, स्टीरियो प्रिंटिंग 0 डिग्री के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्षैतिज नेटवर्क केबल सबसे स्पष्ट है, और 0 डिग्री पिक्सेल लाइन और बेलनाकार रेखा के लिए ऑर्थोगोनल है, जो छवि के तीखेपन और गहराई के साथ हस्तक्षेप करती है। त्रि-आयामी मुद्रण में, नीले और काले रंग के स्क्रीन के कोण समान होते हैं, जो इसकी अपनी विशेषताओं से निर्धारित होता है। चूंकि तीन आयामी मुद्रित पदार्थ को अंततः प्लास्टिक प्लेट के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए बेलनाकार दर्पण प्लेट में ज्यादातर एक निश्चित ग्रे स्केल होता है, और क्योंकि तीन आयामी मुद्रण में 300-लाइन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, इसे केवल 8.5 पर सूखने की आवश्यकता होती है या मुद्रण के दौरान 9। बिंदु में, अन्यथा छपाई करते समय प्लेट को चिपकाना आसान होता है, इसलिए आपको 9-9.5 बिंदु प्रभाव प्राप्त करने के लिए अंधेरे क्षेत्र में रंग की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसलिए, त्रि-आयामी मुद्रण में चार-रंग मुद्रण की तुलना में अधिक घनत्व होता है। आम तौर पर: लिथोग्राफिक ऑफसेट प्रिंटिंग: वाई: 1-1.1, एम: 1.4-1.5, सी: 1.5-1.6; तीन-आयामी मुद्रण: Y: 1.33-1.35, M: 1.31-1.33, C: 2. यदि तीन रंग की स्याही ओवरप्रिनिंग के बाद तटस्थ ग्रे के करीब है, तो चौथे ओवरप्रिंट के कारण हुई त्रुटि को कम करने के लिए, यह है काले संस्करण को मुद्रित करने के लिए आवश्यक नहीं है, और काले संस्करण और हरे रंग के संस्करण को लचीलेपन के लिए एक ही कोण पर लिया जा सकता है। छोटे-प्रारूप के निरंतर प्रदर्शन के मामले में, एक्सपोज़र प्रकाश स्रोत के तापमान से फिल्म सिकुड़ जाएगी, जिससे आगे और पीछे के जाले की पिच बदल जाती है, जो मुद्रण अभिविन्यास की सटीकता को प्रभावित करती है। इसलिए, मुद्रण के लिए पूरी फिल्म में रंग पृथक्करण शीट बनाना सबसे आदर्श है।



सकारात्मक छवि की नकल करते समय, नकारात्मक फिल्म और सहज शीट के बीच की पिच के समान लाइन को बंद करना आवश्यक है। मुद्रण प्लेट को बेहतर स्तर के प्रदर्शन के साथ एक पीएस संस्करण का उपयोग करना चाहिए। तीन-आयामी मुद्रण के लिए चयनित मुद्रण विधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रण के कारण तीन-आयामी भावना खो नहीं जाती है, ओवरप्रिन्टिंग परिशुद्धता अच्छी है, और सामूहिक मुद्रण उपयुक्त है। ऑफसेट ऑफसेट प्रिंटिंग: प्लेट मेकिंग, प्रिंटिंग ओवरप्रिनटिंग प्रिसिजन, और प्रिंटिंग ड्यूरेबिलिटी बेहतर है, थ्री-डायमेंशनल प्रिन्ट लेना बेहतर है, प्लेट मेकिंग स्थिर है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है; गुरुत्वाकर्षण: प्लेट बनाने, मुद्रण overprinting परिशुद्धता अच्छा नहीं है, मुद्रण प्रतिरोध बेहतर है, मुद्रण तीन आयामी प्रभाव अच्छा है, लेकिन बहु रंग मुद्रण प्रभाव अच्छा नहीं है; the st: प्लेट बनाने वाला मॉड्यूलेशन अस्थिर होता है, मुद्रण का स्थायित्व कम होता है, मुद्रित उत्पाद की मुद्रण सटीकता अच्छी होती है, और त्रि-आयामी भावना बेहतर होती है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तीन आयामी मुद्रण आम तौर पर एक लिथोग्राफिक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके मुद्रित किया जाता है। त्रि-आयामी मुद्रण की गुणवत्ता का त्रिविम छवियों के दृश्य प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। झंझरी के ध्यान केंद्रित करने और बाधा के कारण, नेटवर्क केबल को स्पष्ट होना आवश्यक है और ओवरप्रिन्टिंग सटीक है, और रंग पंजीकरण त्रुटि 0.02 मिमी से अधिक की अनुमति नहीं है, और स्याही को साफ होना चाहिए और फीका नहीं होना चाहिए। एक उच्च परिशुद्धता चार-रंग प्रेस के साथ मुद्रित, नियम लाइनों को सख्ती से मिलना चाहिए, और कार्यशाला में निरंतर तापमान और निरंतर आर्द्रता की स्थिति होनी चाहिए। उपरोक्त शर्तों के लिए, स्टीरियो तस्वीरें आमतौर पर ऑफसेट प्रिंटिंग द्वारा बनाई जाती हैं। ली गई स्टीरियोस्कोपिक छवि फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक रंग पृथक्करण या प्रत्यक्ष स्क्रीन फोटोग्राफी द्वारा रंग पृथक्करण के अधीन किया जाता है।


तीन आयामी मुद्रण सामग्री और प्रौद्योगिकी


(१) कागज। प्रिंटिंग पेपर को कॉम्पैक्ट, चिकनी, सपाट और कम स्ट्रेचेबल होना आवश्यक है; आमतौर पर लेपित कागज या कार्डबोर्ड।


(2) झंझरी चादर सामग्री। मुख्य रूप से कठोर प्लास्टिक तीन आयामी झंझरी चादरें हैं। पॉलीस्टायर्न कच्चे माल को अवतल-उत्तल बेलनाकार दर्पण के आकार की झंझरी शीट बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग के अधीन किया जाता है। पॉलीस्टाइन रंगहीन और पारदर्शी है (पारदर्शिता 88% -92% है), अपवर्तक सूचकांक 1.59-1.6 है, कोई लचीलापन और ज्वलनशीलता नहीं है। इस तरह के उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण, यह एक अच्छा चमक है। पारदर्शी प्लास्टिक के प्रसंस्करण से द्विभाजन तनाव-ऑप्टिकल प्रभाव पैदा होता है। इसमें 3.52-6.33 एमपीए की तन्य शक्ति, 6.12-9.84 एमपीए की एक फ्लेक्सुरल ताकत और 70-98 डिग्री सेल्सियस की गर्मी विरूपण तापमान है। पॉलीस्टाइनिन के रासायनिक गुण कुछ खनिज तेलों, कार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण, कम अल्कोहल और जलीय घोल के सबूत के लिए प्रतिरोधी हैं। यह हाइड्रोकार्बन, केटोन्स, उच्च वसायुक्त एस्टर आदि के क्षरण से नरम होता है, और सुगंधित हाइड्रोकार्बन और टोल्यूनि, एथिलबेनज़ीन और स्टाइलिन मोनोमर्स में घुलनशील होता है। कुछ मामलों में, रासायनिक एजेंटों द्वारा पॉलीस्टाइनिन के क्षरण की डिग्री को एनीलिंग, तनाव से राहत और इस तरह से कम किया जा सकता है। नरम प्लास्टिक तीन आयामी लेंटिकुलर शीट। नरम प्लास्टिक तीन आयामी झंझरी शीट को मुख्य रूप से एक धातु झंझरी रोलर या एक झंझरी प्लेट के माध्यम से पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट आधार द्वारा दबाया जाता है। पॉलिविनील क्लोराइड एक बहुलक यौगिक है जो क्लोरीनयुक्त ओलेफिन को पॉलिमराइज़ करके प्राप्त किया जाता है और इसे जलाना मुश्किल होता है। हालांकि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन दोनों दूधिया सफेद हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को एक बेरंग, पारदर्शी और चमकदार फिल्म में बनाया जा सकता है, और प्लास्टिसाइज़र सामग्री के अनुसार विभिन्न नरम फिल्मों का उत्पादन कर सकते हैं। इस सामग्री को पल्स हीट सीलिंग, हाई फ्रिक्वेंसी हीट सीलिंग और बॉन्डिंग फास्टनेस के अधीन भी किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के रासायनिक गुणों में अच्छा रासायनिक प्रतिरोध है, लेकिन थर्मल स्थिरता और प्रकाश प्रतिरोध खराब हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड 140 डिग्री सेल्सियस पर विघटित होता है, और उत्पादन के लिए एक स्टेबलाइज़र की आवश्यकता होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में 56% से 58% तक क्लोरीन की मात्रा होती है, और यह आणविक भार में कम होता है और केटोन्स, एस्टर और क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बन सॉल्वैंट्स में आसानी से घुलनशील होता है।


(३) स्याही। वर्तमान में, कुछ स्याही निर्माता तीन-आयामी (तीन-आयामी) मुद्रण के लिए स्याही और योजक प्रदान कर सकते हैं, और कुछ निर्माताओं ने नई उत्पादन उत्पादन लाइनें विकसित की हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीन-आयामी मुद्रण स्याही फोमिंग स्याही नहीं है, और वस्तुतः फोमिंग की कोई भी दृश्य डिग्री तीक्ष्णता और तीन-आयामी प्रभाव को प्रभावित करेगी।


तीन आयामी मुद्रण स्याही में मानक प्लास्टिक स्याही (149 ° C - 171 डिग्री सेल्सियस) के इलाज की सीमा के भीतर एक इलाज का तापमान होता है, लेकिन अल्ट्रा-मोटी स्याही परतों के लिए उपयुक्त इलाज तापमान तक बढ़ाया जाना चाहिए। यदि स्याही की परत पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो तीन-आयामी स्याही में मानक प्लास्टिक स्याही के समान लोच होगा। यद्यपि त्रि-आयामी मुद्रण स्याही आम नहीं हैं, यह स्याही उन मोटी प्लास्टिक स्याही परतों से काफी अलग है जो अक्सर लोगों के पास होती हैं। यदि सही ढंग से किया जाता है, तो 3 डी मुद्रित छवि में तेज सूक्ष्म परतें और तेज किनारों होंगे, मुद्रित किनारों को कपड़े की सतह से लंबवत उभरेगा, और स्याही की दीवारें चिकनी होंगी। हालाँकि स्याही मोटी है और स्याही की प्लेट मोटी है, 3 डी प्रिंटिंग अभी भी रोमांचक सूक्ष्म परतों और स्क्रीन वाले प्रिंट का उत्पादन कर सकती है।


(४) चिपकने वाला। चिपकने वाला की भूमिका प्रिंट और लेंटिकुलर शीट को मजबूती से एक साथ पालन करने में सक्षम करना है; दूसरे, यह स्याही की परत को उच्च तापमान पर मलिनकिरण से बचा सकता है।


तीन-आयामी मुद्रण में देखी जाने वाली समस्याएं निम्नानुसार हैं: एकल-लेंस या मल्टी-लेंस कैमरा का उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, और कंपन के कारण होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए कैमरे को उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। और फोकल लंबाई, कोण और झंझरी डेटा आंदोलन रिक्ति को सही ढंग से समायोजित करें; प्लेट-मेकिंग के रंग पृथक्करण में सुधार, प्रतिलिपि की सटीकता, 300-लाइन डॉट आवश्यकताएं ठोस हैं, दृश्य की छवि समृद्ध बनी हुई है; रंग छपाई को उत्पादन से बचने के लिए योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। झंझरी रिक्ति और कोण उच्च सटीकता हैं, समग्र मोल्डिंग को सटीक स्थिति की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक की पारदर्शिता बेहतर है।

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