Ugrás a tartalomhoz
  • MAGAZIN
  • BLOGTÉR
  • PODCAST
  • TV
  • GYŰJTEMÉNY
  • WEBSHOP
  • FOLYÓIRATOK
  • KIADÓ
Menü
  • MAGAZIN
  • BLOGTÉR
  • PODCAST
  • TV
  • GYŰJTEMÉNY
  • WEBSHOP
  • FOLYÓIRATOK
  • KIADÓ
  • MAGAZIN
  • BLOGTÉR
  • PODCAST
  • TV
  • GYŰJTEMÉNY
  • WEBSHOP
  • FOLYÓIRATOK
  • KIADÓ
Menü
  • MAGAZIN
  • BLOGTÉR
  • PODCAST
  • TV
  • GYŰJTEMÉNY
  • WEBSHOP
  • FOLYÓIRATOK
  • KIADÓ
Csepeli Réka

Egy fegyverekkel bebiztosított Európa jövőképe

Si vis pacem, para bellum.

Csepeli Réka 2025.07.07.
Navracsics Tibor

Negyven éve leng

Az európai együttműködés egyik leghatásosabb szimbóluma.

Navracsics Tibor 2025.07.03.
Zsivity Tímea

Migrációs tesztlabor a Nyugat-Balkánon?

Új típusú migrációkezelési modell körvonalazódik Európa peremén.

Zsivity Tímea 2025.06.25.
Csepeli Réka

Az uniós demokrácia megmérettetése a bővítés árnyékában

Föderalisták kontra Szuverenisták.

Csepeli Réka 2025.06.23.
Kovács Örs

Hogyan lehet maximumpontos a felelete a szóbeli történelem érettségin?

Szóbeli tételek és feleletek történelemből emelt és középszinten.

Kovács Örs 2025.06.20.
INNOVÁCIÓ & TECHNOLÓGIA BLOG
Prófusz György
Prófusz György
mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó (Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ), a Dr. h. c. Kovács Győző 3D Nyomtatólabor vezetője
  • 2023.07.12.
  • 2023.07.12.

Ötlettől a vezető iparági szerepig: a 3D nyomtatás

A technológia története (I. rész)

A 3D nyomtatás napjainkban – akár tudunk róla, akár nem – életünk szerves részét képezi. A technológia az Ipar 4.0 dinamikusan fejlődő iparága, ráadásul a felsőoktatásban is egyre több területen alkalmazzák. Érdemes tehát megismerkedni a történetével, ahogyan a sci-fi irodalomból Japánon át elindult világhódító útjára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több kutatási projektjében is egyre nagyobb szerepet kap a 3D nyomtatás, valamint a technológia alkalmazása az egyes szakterületeken (például a védelmi és a repülőgépiparban vagy éppen az oktatásban). Ebből kiindulva arra gondoltunk, hogy bemutatjuk a térbeli nyomtatást és annak innovációs szerepét.

A 3D gyártástechnológia az Ipar 4.0, vagy ahogyan emlegetni szokták, a negyedik ipari forradalom dinamikusan fejlődő, sokszínű iparágává vált. (Az Ipar 4.0 mint XXI. századi koncepció Németországból indult ki, 2011-ben ugyanis a németek kapcsolták össze a gyártási folyamatokat az informatikai hálózatokkal és a digitális adatokkal.) A 3D nyomtatás napjainkban – akár tudunk róla, akár nem – életünk szerves részét képezi. Éppen ezért érdemes megismerkedni vele: nézzük is a 3D nyomtatás kezdeti időszakát!

Az első lépések

Nincs könnyű dolgunk, mert ahogyan a technikatörténetben lenni szokott: egy időben, a világ különböző pontjain többen is dolgoztak ugyanolyan vagy hasonló technológián. Rengeteg kutatómunkát igényel az adatok pontosítása, a képek és a szabadalmi iratok megszerzése. A kezdetek, akárcsak a robotika történetében, úgy a térbeli nyomtatás históriájában is az irodalom területére vezetnek. A 3D nyomtatás ötlete egészen 1945-ig nyúlik vissza, amikor az amerikai sci-fi szerző, Murray Leinster (született: William Fitzgerald Jenkins) először írta le meglepő pontossággal az eljárást a „Things Pass By” című novellájában. Az író olyan gépet képzelt el, amely a rajzokat mozgó karral (mai fogalmaink szerint robotkarral) reprodukálja, és olvasztott műanyagból 3D-s objektumokat hoz létre. Ez volt a szálolvasztásos technológia első leírása.

Tíz évvel később a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (Massachusetts Institute of Technology – MIT) Tim Anderson és Jim Bredt doktori disszertációjában már műszaki alapon fogalmazta meg a térbeli nyomtatás lehetőségét. Ezt az időpontot tekinthetjük a 3D nyomtatás születésének (1955).

A következő jelentős mérföldkő: 1969-ben Johannes F. Gottwald szabadalmat adott be Liquid Metal Recorder (LMR) eljárásra. Gottwald szabadalma az irodai nyomtató elvén működött, tinta helyett azonban fémcseppekkel hozta volna létre a 3D-s modellt. A berendezés folyékony fémet vett fel, majd a tálcán szórással alakította ki a tárgyat. Gottwald végül nem tudta megvalósítani a technológiát a szabadalom lejárta előtt. Elgondolása feledésbe merült, pedig ez a megoldás volt a fémnyomtatás őse!

1974-et írtunk, amikor David Edward Hugh Jones brit kémikus, író, feltaláló az egyik cikkében „Daedalus” álnéven pontosan lejegyezte a sztereolitográfiát (New Scientist, 1974. 10. 03., 80. p.). Írásában kifejtette a 3D-s modellek kialakításának és létrehozásának lehetőségét, miszerint a precíz lézerek a fényérzékeny monomerekből (szerves molekulákból) álló tartályt megvilágítva alkotnak tárgyakat. Ezzel megszületett a sztereolitográfia elve.

Japán büszkesége és a 3D nyomtatás atyja

A gyakorlati megvalósításban viszont már Japáné a dicsőség: 1980 februárjában Dr. Hideo Kodama egy nyomdatechnikai kiállításon látott eljárást alkalmazva elkészítette a világ első 3D-s modelljét! A házmodell 5 centiméter magas volt, valamint 27, egyenként 2 milliméter vastag gyantarétegből állt.

Házmodell

Kodama 1980. április 12-én szabadalmat kért találmányára. Rendszere a következőképpen működött: egy tartályt fotopolimer (fényre reagáló) anyaggal töltött fel, amelyet irányított UV-fénnyel világított meg. Az UV-fény rétegenként kikeményítette és felépítette a 3D-s modellt. Ez volt az egy lézersugaras kikeményítés, a sztereolitográfia. A feltaláló pedig itt nem állt meg. 1981-ben szabadalmat nyújtott be 3D nyomtatóra, ahogy ő nevezte: „XYZ plotterre”. A berendezést azonban a nagoyai kutatóintézetben nem értékelték, ezzel a szabadalmi jog megszerzése félbemaradt. Kodama haragjában megsemmisítette az eredeti házmodellt, így annak csak a fényképe ismert. A 3D nyomtatással pedig felhagyott.

A 3D nyomtatás atyjaként emlegetett Charles W. Hull 1983-ban egy olyan amerikai vállalatnál dolgozott, ahol a bútorelemekre UV-fény segítségével műanyag réteget helyeztek fel. Hullnak ez a technológia adta az ötletet kísérleteihez. Felismerte, hogy számítógép segítségével a rétegekből akár több ezret is egymásra helyezhet, végeredményként pedig összefüggő térbeli alakzatot kaphat. Eljárásában az UV-fényre keményedő, folyékony halmazállapotú polimerben (nagy molekulájú, szerves anyagban) a rétegeket külön-külön keményítette meg az UV-fénysugárral. Ez a módszer a már említett sztereolitográfia (SLA). 1983. március 9-én Hull SLA-val készítette el a világ első 3D-s használati tárgyát, egy gyertyatartót.

Gyertyatartó

1984-ben a franciák is megvalósították a sztereolitográfiás nyomtatást. Ailen le Méhauté, Olivier de Witte és Jean-Claude André, a fotokémia elismert szakemberei szabadalmat adtak be SLA 3D nyomtatásra. Két vállalat, a CILAS és az Alcatel-Alsthom azonban nem fizette a szabadalom fenntartásának költségeit, mert nem láttak benne üzleti lehetőséget. Így a siker Charles W. Hullé lett.

Hull egyébként 1986-ban kapta meg a szabadalmat az SLA-ra. Ugyanebben az évben a kaliforniai Valenciában megalapította saját cégét, a 3D Systemst, amely világelsőként SLA nyomtatókat gyártott, továbbá máig vezető szerepet tölt be a 3D nyomtatási iparágban.

1984-ben Dr. Carl Deckard, a Texas Egyetem professzora CAD-rajzokból nyert adatok alapján megalkotta az első koncepciót, amely lézersugarat vagy elektronokat használ por anyagrétegek szelektív olvasztására. A technológiát két évvel később szabadalmaztatta. Ez lett a szelektív lézer szinterezés (SLS – Selective Laser Sintering). Így pedig megnyílt az út a 3D nyomtatás széles körű ipari alkalmazása előtt. 1987-ben Deckard vezetésével megalakult a DTM Inc., vagyis az első SLS technológiára épülő 3D nyomtatókat gyártó cég.

A fentiekből is látható, hogy a 3D nyomtatás az első, novellabeli említéstől számítva valamivel több mint 40 év alatt óriásit lépett előre. Következő írásunkban a technológia továbbfejlődését mutatjuk be.

Témakörök: 3D, 3D nyomtatás, innováció, történelem
nke-cimer

LUDOVIKA.hu

KAPCSOLAT

1083 Budapest, Ludovika tér 2.
E-mail:
Kéziratokkal, könyv- és folyóirat-kiadással kapcsolatos ügyek: kiadvanyok@uni-nke.hu
Blogokkal és a magazinnal kapcsolatos ügyek: szerkesztoseg@uni-nke.hu

IMPRESSZUM

Ez a weboldal sütiket használ. Ha Ön ezzel egyetért, kérjük fogadja el az adatkezelési szabályzatunkat. Süti beállításokElfogad
Adatvédemi és süti beállítások

Adatvédelmi áttekintés

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SAVE & ACCEPT