خبراء الطباعة ثلاثية الابعاد منذ ٢٠١٢

اكثر عدد من الزبائن
ضمان أفضل سعر
الخدمة الاسرع
الجودة الافضل

الية العمل

حمل التصميم

قم بتحميل التصميم ثلاثي الابعاد او ارسله من خلال البريد الاكتروني و سيتم عرض السعر و تثبيت الطلب مباشرة

التصنيع

سيقوم مهندسونا المختصون بالتحقق من التصميم و المباشرة بتصنيعه حسب المتطلبات

استلم المنتج

سنقوم بتوصيل المنتج او بامكانكم استلامه من مكاتبنا حسب ما يلائم عملائنا الكرام

كل ما عليك هو ان ترسل  التصميم ثلاثي الابعاد  info@printie3d.com  و سنقوم بارسال السعر و تاكيد الطلب من خلال البريد الإلكتروني

احصل على طابعة ثلاثية الابعاد

بخبرتنا الممتدة نوفر لعملائنا افضل الطابعات ثلاثية الابعاد و خدمة التدريب و الدعم الفني

3D-printer-ceramic-parts-industrial-production-prototyping

الطابعات الصناعيه

الطابعات ثلاثية الابعاد الصناعية تمتلك القدره غالبا على طباعه المواد الخاصه او المعادن و تتميز بثبات ادائها و اعتماديتها العاليه اسعارها تتراوح بين ٢٠ الف دينار الى ٧٠٠ الف دينار 

form-3_03

الطابعات المتخصصة

الطابعات ثلاثية الابعاد المتخصصة تكون بالعاده مصممة لتساعد قطاعات معينه تحتاج الى طابعات بلاستيكيه عالية الدقه و ذات كفاءه و سرعة عاليه  اسعارها تتراوح بين ٢,٠٠٠ دينار الى ٣٠,٠٠٠  دينار 

ultimaker-s3_03

الطابعات الاحترافية

الطابعات ثلاثية الابعاد الاحترافيه تقوم بطباعه اللدائن البلاستيكيه و لا تحتاج غاليا الى تكرار المعايره و يكون استخدامها غالبا سهلا  اسعارها تتراوح بين ٩٠٠ دينار الى ٨,٠٠٠ دينار 

A-4_CR-10S_pro_960x

طابعات الهواة

الطابعات ثلاثية الابعاد للهواة تهدف الى توفير طابعات منخفضة الكلفه و غالبا ما تحتاج هذه الطابعات الى المعايره المتكرره  اسعارها تتراوح بين ٣٥٠ دينار الى ٩٠٠ دينار 

زبائننا

حصلنا على ثقة كبريات الشركات و المؤسسات و الجامعات ، انضم الى قائمة زبائننا للتمتع بافضل الخدمات و المنتجات 

الأسعار

نوفر لعملائنا افضل الاسعار الممكنة ، حتى أننا نتميز بتقديم ضمان أفضل سعر 

كل تصميم ثلاثي الأبعاد يتم تسعيره على حدى بالإعتماد على وقت الطباعة و المواد المستعملة و وقت المعالجة

الأسعار التقريبية التالية هي مثال لسعر مسنن بطول ١٠ سم و عرض ١٠ سم و ارتفاع ١ سم 

FDM (البلاستيك العادي ) 30 دنانير
FDM هي تقنية رائعه للنماذج الاولية و المجسمات التعليمية
SLA ( الطباعة عالية الدقة ) 30 دينارا
SLA هي تقنية مناسبة لطباعة نماذج الأسنان و قطع المجوهرات
الحجر الرملي الملون 200 دينارا
Full Color Binder Jet تقنية مناسبة للمجسمات التي تحتاج تفاصيل ملونه حقيقيه
تقنية MJF 150 دينارا
MJF من شركة HP تقنية جديده مناسبة للتطبيقات الهندسية المتقدمة

أسعار واضحه

لاتدع سعر الطباعة بالساعة المنخفض يخدعك تعرف على الفرق بين الطباعة بالساعة و الطباعة بالسعر المحدد لكل تصميم

التسعير بالساعه

timer
  • زمن الطباعة الفعلي يختلف عن زمن التسعير
  • مسؤلية فشل الطباعة على الزبون 
  • مسؤلية جودة الطباعة على الزبون 
  • لا يشمل السعر ازالة البلاستيك الداعم 
  • لا يمكن للزبون التاكد من الزمن الحقيقي للطباعة
  • يطلب من الزبون في بعض الحالات تشغيل الطابعه و معايرتها بنفسه 

التسعير لكل تصميم

  • السعر ثابت بغض النظر عن الزمن الحقيقي للطباعة
  • مسؤلية فشل الطباعة على الشركة
  • مسؤلية جودة الطباعة على الشركة
  • السعر يشمل ازاله البلاستيك الداعم و اي زوائد
  • الزبون معني بالسعر و ليس زمن الطباعه
  • مهندسو شركتنا مسؤولون عن كل تعقيدات عملية الطباعة

بالأرقام

0
سنوات من الخبرة
0
تقنيات مختلفة
0
مادة مختلفة
0
مشروعا

ماذا يقول زبائننا

سحر دروزه

رئيسة قسم التصميم ، المدرسة الأهلية للبنات و مدارس المطران ( C.M.S ) (A.S.G )

“يحب طلاب التصميم في المدرسة الأهلية للبنات ومدرسة المطران للبنين القدرة على الطباعة ثلاثية الأبعاد. لذلك ، كان شراء الطابعات سهلة الاستخدام التي تلبي احتياجاتنا أمرًا في غاية الأهمية. نتوجه بشكر خاص لفريق خدمة العملاء على الخدمات المقدمة . لقد كان فريق Printie 3D كفؤًا للغاية ومكرسًا لحل أي مشكلة عرضناها عليهم في الوقت المناسب “

محمد نمر

مدرب معتمد في تكنولوجيا صناعة الاسنان و مؤسس المختبر الرقمي للأسنان

“بعد ان حصلنا على طابعة ثلاثية الابعاد من شركة Printie 3D اصبح بامكاننا تزويد زبائننا باحدث الحلول في مجال صناعة الاسنان ، كل الشكر لشركة Printie 3D على خدماتهم الرائعة”

إسلام خريم

مؤسس شركة المنحنى لصناعة المجسمات المعماريه

“إن اختيار شركة لشراء الطابعات ثلاثية الأبعاد ليس بالأمر السهل ، خاصة عندما تنظر إلى دعم ما بعد البيع وعدد سنوات الخبرة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ، مع Printie 3D وجدنا كل ما كنا نبحث عنه في شريك موثوق به ، وتجربتهم في الطباعة ثلاثية الأبعاد ودعم ما بعد البيع كانت رائعة ، أتمنى لهم كل التوفيق “

القصص

شاهد كيف غيرت خدمات الطباعة ثلاثية الابعد التى قدمنها حياة زبائننا و كيف ساهمت في صناعة المستقبل

ماذا تنتظرون ؟ ابدأ بالطباعة ثلاثية الابعاد اليوم

تفضلوا بزيارتنا

طباعة ثلاثية الأبعاد الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جدا باستخدام برامج الحاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي. ويختلف هذا النظام عن نظامي القولبة والنّحت اللذين يبددان أكثر من 90% من المادة المستخدمة في التصنيع والطابعات ثلاثية الأبعاد في العادة أسرع وأوفر وأسهل في الاستعمال من التكنولوجيات الأخرى للتصنيع. وتتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد للمطورين القدرة على طباعة أجزاء متداخلة معقدة التركيب ، كما يمكن صناعة أجزاء من مواد مختلفة وبمواصفات ميكانيكية وفيزيائية مختلفة ثم تركيبها مع بعضها البعض . التكنولوجيات المتقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد تنتج نماذج تشابه كثيراً منظر وملمس ووظيفة النموذج الأولي للمنتج.في السنوات الأخيرة، أصبح من الممكن مالياً تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى المشاريع الصغيرة-المتوسطة، بذلك انتقلت النمذجة من الصناعات الثقيلة إلى البيئة المكتبية، وبأسعار تصل إلى 5,000 دولار للطابعة ثلاثية الأبعاد. كما أنه يمكن تطبيقها الآن في نفس الوقت على مجموعات مختلفة من المواد.وكذلك تقدم الطباعة ثلاثية الأبعاد عروضا هائلة لتطبيقات الإنتاج. وتستخدم هذه التقنية في المجوهرات، الأحذية، التصميم الصناعي، العمارة، الهندسة، والانشاءات، السيارات، الطائرات، طب الأسنان والصناعات الطبية. أبدى الكثير من العلماء اهتماما واضحا بالطّباعة ثلاثيّة الأبعاد منذ الستينيات ( 1960) من القرن الماضي ، أمثال كوداما وهلّ و كارل ديكارد، ولكن الظهور الأول لهذه التقنية كان في الثمانينات، عندما حصل هلّ على أول براءة اختراع على طابعته التي تعمل بنظام ( SLA )، وتتالت بعدها الإختراعات والأبحاث ، وصدرت العديد من براءات الإختراع. واعتبر المتنبئ بالمستقبل جيرمي ريفكين الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد الثورة الصناعية الثالثة، بعد الميْكنة والتجميع في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث أنه يمكن إنتاج أيّ شكل ومهما كانت المادة المرادة للتصنيع كما أنها مكنت الأفراد من طباعة النماذج الخاصة بهم بأنفسهم دون الحاجة للمصانع تحت ما يسمى ب ” اصنعها بنفسك ” الخطوة الأولى لطباعة مجسم ثلاثي الأبعاد هو بناء النموذج ثلاثي الأبعاد أو ما يسمى ملف ” STL” ، حيث يمكن الحصول عليه من الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ، أو من خلال تصميمه بإحدى البرامج المخصصة لذلك مثل “3D MAX, Google Sketchup, Autocad … “ . وبعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي فحص الملف من الأخطاء في التصميم مثل عدم اتصال النقاط ، حيث أن هذه الملفات بالعادة تحتوي العديد من هذه الأخطاء، خاصة تلك النماذج المأخوذة من الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ، وتسمى هذه العملية بعملية التصحيح، ومن ثم في الخطوة الثالثة يتم إرسال النموذج المصحح إلى ما يسمى بالمقطع “Slicer”، حيث يقوم هذا البرنامج بتقطيع النموذج إلى مجموعة كبيرة من الطبقات الرقيقة جدًا “شرائح” قد يتجاوز عددها ألف طبقة ويسمّى الملف الناتج من هذه العملية ملف “G-Code”، وهو يحتوي على مجموعة من التعليمات والأوامر التي تساعد الطابعة على إنجاز العمل بالكفاءة المطلوبة. بعد ذلك يرسل الملف إلى الطابعة لتنفذه بناءً على التكنولوجيا المستخدمة في الطابعة ، وفي النهاية يدخل المجسم الناتج في عملية التنظيم والتنعيم لإزالة الحواف والأجزاء غير المرغوب بها التكنولوجيات تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء أجزاء المنتج أو النموذج الأول في شكل طبقات، حيث يرسم الجزء المطلوب بمساعدة برنامج أوتوكاد ثم يقسم التصميم إلى رسوم محوسبة (Algorithm Draw) بحيث يتحول كل شكل إلى بيانات رقمية ، يقوم جهاز الطباعة بعد ذلك بتنفيذها مجسمة من المادة المختارة بالتفاصيل الدقيقة لكل طبقة. ويتم بناء كل طبقة بنثر أو نفث مسحوق الخامة (powder) فوق سطح طبقة أخرى من المسحوق تم اعدادها كأساس.ويتم تكوين أو بناء الطبقات المادية بتقنية مشابهة لتلك المستخدمة في حالة الطباعة بالنفث الحبري (Ink-jet printing)، وتستخدم مع تلك الطبقات المادية مواد رابطة (Binders) للخامات لتربط الحبيبات فيتم تشكيل النموذج. ويقوم مكبس (Piston) بضغط طبقة المسحوق الأساسية لتثبيتها ومن ثم يرتفع ليقوم بضغط الطبقة التالية التي سيتم نفثها ثم ربط حبيباتها باستخدام المواد الرابطة، ويتم تكرار بناء طبقة فوق طبقة حتى يكتمل تشكيل الشكل المطلوب.ويتم نفث القطرات حسب الطلب حيث يقوم النافث (Nozzle) بتوزيع كميات منفصلة أو مستمرة من المواد الرابطة تترسب فوق طبقة من المسحوق سواء أكان مادة خزفية أو معدن أو بوليمرات والذي سوف يتحول إلى قطاع رقيق للشكل المطلوب وبتكرار النفث للخامات والمواد الرابطة تتكون الطبقة تلو الأخرى حتى نحصل على الشكل النهائي. ويمكن تشكيل أي خامة توجد في صورة مسحوق بواسطة طريقة الطباعة الثلاثية وأكثر من ذلك لأن الخامات المختلفة يمكن توزيعها أو نفثها بعدة رؤوس طباعة مختلفة. ويمكن أن نجري تحكم على تركيب الخامة كما يمكن أن نحدد بدقة متناهية الأماكن المناسبة لسقوط القطرات وذلك بقصد الحصول على ملامس محددة وللتحكم في التركيب الجزيئي الداخلي للجزء المنتج.بعد ذلك تتم المعالجة الحرارية، حيث يتم التخلص من المسحوق غير المرتبط وكذلك المواد الرابطة الغير مرغوب فيها.ويتم الحريق أو المعالجة الحرارية لدرجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية حيث تحدث عملية التلبيد (sintering) لاكساب الجسم صلابة ومتانة تلائم الاستخدام.ويستخدم في هذه التقنية نوعين من المواد الرابطة: النوع الأول يتفاعل ويترابط مع الخامات أو المساحيق المستخدم سواء كانت خزف أو معدن، أما النوع الثاني فلا يتفاعل مع الخامات ويتبخر أثناء عملية التلبيد. البلمرة الضوئية والتصليد الحراري Vat Photopolymerisation في هذا النوع من الطّباعة تستخدم مادة لزجة/هلامية تتكون من بوليمر حساس للأشعة فوق البنفسجية، وليزر من الأشعّة فوق البنفسجية ، حيث يسلط شعاع الليزر على سطح البوليمر حسب نمط معين، والذي هو المقطع العرضي للطبقة المراد طباعتها، وبعد أن يمر شعاع الليزر فوق سطح البوليمر، يتجمد ويصبح صلبا، وهكذا تبنى الطبقات الواحدة فوق الأخرى ، ومن أشهر التقنيات التي تستخدم هذه التكنولوجيا ليثوگرافية فراغية Stereolithography (SLA)، والمادة المستخدمة في هذه التقنية هي البوليمر الضوئي. الطباعة بالتلين الحراري Material Extrusion FDM في هذه التكنولجيا يتم تزويد الطابعة بمادة الطّباعة على شكل أسلاك أو خيوط، تتصل برأس مدبب دقيق فيه فوهة ،يسخن هذا الرأس ليذيب مادة الطّباعة، وعند حركته أفقيا ورأسيا يخرج المادة حسب الشكل المطلوب، وحال خروج المادة من الرأس تبرد في درجة حرارة الغرفة وتتصلب. واحدة من أشهر التقنيات التي بنيت على هذه التجربة هي نمذجة التسريب المنصهر Fused Deposition Modeling (FDM)، التي اخترعها سكوت كرمب في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. ومن أكثر المواد المستخدمة في هذه التقنية هي اللدائن الحرارية. الطباعة باستخدام المسحوق Powder Bed Fusion powderbed مادة الطّباعة في هذه التكنولوجيا تكون على شكل مسحوق ، حيث يسلط شعاع من الليزر عالي الطاقة على سطح المسحوق حسب المقطع العرضي من الشكل المراد طباعته، وبعد طباعة الطبقة كاملة على سطح المسحوق، يهبط المصعد الخاص بالطابعة طبقة للأسفل ليسمح بتشكيل طبقة جديدة من المسحوق حسب الطبقة التالية من النموذج. أشهر تقنية تستعمل هذه التكنولوجيا هي تقنية تلبيد الليزر الإنتقائي Selective laser sintering (SLS)، وأكثر المواد المستخدمة في هذه التقنية هي : اللدائن الحرارية ( البلاستيك الحراري )، الزجاج، الرمل. تحديات الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد نتيجة للتقدم التكنولوجي المستمر، ومحاولة استخدام الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد في أغلب المجالات ، كان لا بد لهذه التقنية من أن تواجه بعض الصعوبات والتحديات التي تمثلت في القطاعات التالية : التحديات في قطاع المواد ، التحديات في قطاع وقت الإنتاج والطّباعة ، التحديات في قطاع تكلفة الطّباعة. التحديات في قطاع المواد هناك الكثير من المواد التي تستخدم في الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد، مثل البلاستيك الحراري والبوليمرات والمعادن بالإضافة إلى المواد العضوية، لكن الباحثين ما زالوا في صدد اكتشاف مواد جديدة بمواصفات محددة ، وما زال قطاع مواد الطّباعة يشكل تحديا كبيرًا لهؤلاء الباحثين، وتوجهت التحديات في قطاع المواد نحو المناحي التالية : استخدام مواد مختلفة ، دمج المواد واستخدام أكثر من مادة في الصنيع ، دقة الطّباعة. استخدام مواد مختلفة أكثر المواد استخداما في الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي البلاستيك الحراري، لأنه سهل التليين عند الطّباعة، ويتصلب في درجة حرارة الغرفة العادية . وأيّضا المواد العضوية مثل ( PLA, ABS) المكونتين من حمض “البوليلاكتيك” المستخرج من حمض اللاكتيك، ولكن المشكلة الأساسية في هذه المواد هي أنها تتقلص ويتغير شكلها وتتشوه عند تبريدها. ولهذا يبحث العلماء والباحثون عن المواد الأكثر استقرارًا عند تسخينها أو تبريدها، كما أنهم يبحثون في موضوع طباعة المعادن، ويبحثون أكثر في مجال الطّباعة العضوية لما له من أهمية واستخدامات كبيرة خاصة في المجال الطبي. دمج المواد وخلط أكثر من مادة مع بعضها البعض لكل مادة خصائصها، ودمج أكثر من مادة مع بعضها البعض يعني أساليب وظروف وبيئات مختلفة للطباعة ، والأسلوب السائد حاليا لطباعة مجسم يحتوي موادَّ مختلفة ، هو العمل فيه على مراحل مختلفة، لكل مرحلة خصائصها وظروفها وأسلوبها المناسب للمادة المراد العمل بها. ولطباعة مجسم يحتوي على عدة مواد ، يجب أن تكون لهذه المواد خصائص معينة تتناسب مع ظروف طباعة المادة التي تليها، كأن لا تذوب لو تعرضت لحرارة أعلى أو لا يتغير شكلها. حاليًا استطاع الباحثون والمطورون العمل على أكثر من لون من نفس المادة ، أو طباعة المجسم بأكثر من أسلوب ، مثل طباعة القطع الإلكترونية الصغيرة ، حيث يطبع البلاستيك على طابعة مخصصة لطباعة البلاستك ، ومن ثم على طابعة أخرى مخصصة للمعادن تطبع المكونات المعدنية، العمل المستقبلي في هذا الاطار هو لتحديد متى وأيّن تطبع مادة معينة في المجسم على نفس الطابعة دون تحريك القطعة أو نقلها من مكان إلى آخر. دقة الطّباعة دقة الطّباعة هي حجم كل طبقة في النموذج المراد طباعته، وتحدد دقة الطّباعة بتحديد حجم المادة الخارجة من رأس الطّباعة، وتقاس بالميكروميتر. تتراوح دقة الطباعات في أيّامنا هذه من 100 ميكروميتر إلى 0.1 ميكروميتر في الطابعات المتقدمة، ولكن هذه الدقة لن تكون كافية في المستقبل القريب، تبعا لحجم المجسم المطبوع وخصائصه، فبعض المجسمات الدقيقة مثل اعضاء جسم الإنسان والقطع الإلكترونية بحاجة إلى دقة أعلى لتجسيم التفاصيل الصغيرة فيها. وبناء على هذا ما زال المطورون يعملون على تحسين دقة الطّباعة، وأيضا يجرون البحوث على المواد التي تحافظ على خصائصها وتبقى قوية كفاية عند الطّباعة بتفاصيل أدق وأحجام أصغر، وقد توصلوا إلى دقة 200 نانو متر، وهي أعلى دقة موجودة إلى الآن. الوقت اللازم لإتمام الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد خفضت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد مراحل التصنيع، بالإضافة إلى تخفيض الوقت اللازم للإنتاج ، فالمنتج الذي كان يحتاج إلى أسبوعين أصبح ينجز خلال 48 ساعة ، والتحدي الآن في تخفيض الوقت اللازم للطباعة بحيث يصبح أقل ما يمكن. تكاليف الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد أثبتت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد أنها أقل تكلفة من الصناعة التقليدية ، وتقسم التكاليف إلى قسمين، القسم الأول وهو تكلفة الطابعة ثلاثيّة الأبعاد ، والثاني هو تكلفة المواد اللازمة للطباعة ، وقد تبين أن تكلفة المواد أعلى بكثير من تكلفة شراء الطابعة نفسها، ومعظم الاستثمارات تنفق على تصنيع مواد الطّباعة أو الأبحاث المتعلقة بها، أنظر إلى الجدول التالي الذي يوضح الفروقات في تكلفة الإنتاج التقليدي وتكلفة الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد بالإضافة إلى الزمن اللازم لكلّ منهما. المطورون مازالوا يعملون لتخفيض تكلفة الطّباعة، وأصبح سعر الطابعات اليوم اقل ارتفاعًا من السابق، حيث وصل سعر الطابعة ثلاثيّة الأبعاد إلى 400$ وهو في متناول اليد، ولكن يجب أن ناخذ بعين الإعتبار أن أسعار الطابعات تختلف حسب المهمة المطلوب إنجازها، فالطابعات التي تستخدم في المجال الطبي أكثر تكلفة وأعلى سعرًا من تلك الطابعات الشخصية.هذا ويجب لفت النظر إلى أن تكلفة الصناعة التقليدية تزداد كلما ازاد تعقيد المنتج المطلوب، بينما سعر الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد سيبقى ثابتا، لأن الطابعة تستطيع أن تنجز العمل المطلوب مهما كانت درجة تعقيده خلال مرحلة واحدة. الرسم البياني التالي يوضح الفرق بين تكلفة الصناعة التقليدية والطّباعة ثلاثيّة الأبعاد. الاستخدامات تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بكثرة وبشكل أساسي في مجال الطب والصيدلة إلا أن لها تطبيقات في مجالات أخرى مثل الخزف والمعادن، وتشكيل قوالب الصب. ويقول إمانويل ساكس مبتكر الطباعة الثلاثية أن أساسيات تقنية الطباعة الثلاثية واحدة في كل حالة.وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع منتجات تجارية ذات أسطح خاصة مثل المرشحات الصناعية وتتميز المرشحات المنتجة بطريقة الطباعة الثلاثية عن مثيلاتها المنتجة بطرق التشكيل التقليدية مثل طريقة التشكيل بالبثق أو طريقة الصب في القوالب، والتي غالبا ما تظهر بها بعض العيوب مثل التشققات (cracks) .وتتيح تقنية الطباعة الثلاثية كل الامكانيات لانتاج أسطح خاصة في مجال الخزف حيث يمكن التحكم في وضعية الأجزاء الدقيقة للخامات، مما يعرف بالطباعة الخزفية (ceraprinting).إن طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد توحد المساحيق والمواد الرابطة بمرونة هندسية لم يسبق لها مثيل، وتختصر الطباعة الثلاثية الوقت اللازم لتسويق منتج جديد في العديد من المجالات وذلك بتحسين جودة المنتج، بالجمع بين التصميم والتصنيع مباشرة، وتخفض تكلفة المنتج بواسطة تخفيض تكلفة مرحلة التطوير و[التحديث[]].كذلك يمكن زيادة معدل الانتاج بتخصيص كل ماكينة أو طابعة لانتاج نوعية واحدة من المنتجات، لذلك فإن الطباعة الثلاثية هي الثورة القادمة في التصنيع لكونها الرائدة في الانتاج السريع للنماذج الأولية وكذلك الأجزاء النهائية للمنتج. المجال الطبي يعد المجال الطبي من أكبر المجالات وأكثرها اهتماما بالطّباعة ثلاثيّة الأبعاد، حيث أن الصناعة الطبية التقليدية واجت العديد من التحديات بدءاً بوقت التنصيع وأنتهاءً بالتكلفة العالية خصوصا إذا كانت الكمية المطلوبة من المنتج قليلة أو مخصصة لشخص واحد. فقد زودت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد العالم بأمل لحل هذه المشاكل ، من خلال القدرة على إنتاج أيّ منتج مهما بلغت درجة تعقيده ، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة والثابتة نسبيا ، وتخفيض الوقت اللازم لتصنيع منتج معين والقدرة على تخصيص المنتجات . استخدامات الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد في المجال الطبي منتج مخصص لكل مريض حيث تقوم المستشفى بجمع البيانات الخاصة بالمريض، مثل صور كسور العظام، وترسل هذه البيانات عن طريق الإنترنت إلى أحد مصنعي الأدوات الطبية المعتمدين في العالم ، ليقوم بتصميم النموذج بناءً على البيانات المعطاة وطباعة هذا النموذج وإرساله أو بيعه إلى المستشفى مرة أخرى. وليس هذا وحسب، فقد تملك المستشفى الطابعة الخاصة بها في مختبر مجهز ومعقم ، حيث تقوم بطباعة هذه النماذج بنفسها، وهذا قد يساعد في تشكيل نماذج تساعد في تدريب الأطباء للقيام ببعض العمليات الخاصة. أهمية أخرى في هذا المجال، يمكن للمستشفى أن تقوم بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بأحد الأعضاء لدى مريض معين وإرسالها لأحد المزودين الأساسين للطباعة ثلاثيّة الأبعاد أمثال ” ريبليكا ثري دي ام – Replica 3dm ” ، التي تشكلهم وتطبعهم وتبيعهم مرة أخرى للمستشفى. وقد يحصل المريض مستقبلا على ملف النموذج الخاص به من المستشفى، بحيث يستطيع طباعته أو استخدامه في المستقبل، مثل ملف خاص بعضو معين لديه كالكلية أو أحد كسور العظام ، كما يمكن للمشفى أن يرفع هذه الملفات إلى سحابة أو موقع مؤمّن ، يجمع العديد من المصنعين والمزودين لخدمة الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد، بحيث يمكن طباعة هذه النماذج أو الإستفادة منها من قبل مرضى آخرين في العالم. الطّباعة العضوية الطباعة العضوية في هذه التقنية حاول العلماء والمطورون طباعة خلايا حيّة، حيث تطبع هذه الخلأيّا لتخرج في وسط هلامي أو وسط سكري طبقة تلو الأخرى حتى يكتمل الشكل النهائي، وقد يحتوي هذا العضو المطبوع على الأوعية الدموية، أول منتج لهذا النوع من الصناعات كان في عام 2009 مبنيا على طريقة ” نوفو جن – Novo Gen ” للطباعة العضوية ، وفي عام 2013 قام علماء وباحثون صينيون بطباعة أعضاء من جسم الإنسان مثل أصابع ، وآذان وجلد ، وحتى الكلى وفي نفس العام قام باحثون في بلجيكا بطباعة عظام فك لسيدة كبيرة في العمر، ومن المتوقع خلال العشر أو العشرين سنة القادمة أن يقوم الباحثون بطباعة أعضاء قادرة على العمل وإنجاز الوظيفة المطلوبة منها، تسمى هذه التقنية بالعديد من الأسماء مثل الطّباعة العضوية ، طباعة الأعضاء ، هندسة الأنسجة بمساعدة الحاسوب . الطّباعة الدوائية – طباعة أقراص الدواء تكنولوجيا الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد المستخدمة في مثل هذه الصناعة هي الطّباعة النقطية، حيث يطبع المجسم في صندوق من المسحوق مصنوعة من الدواء نفسه المراد تصنيعه، وما تمتاز به هذه التكنولوجيا عن غيرها ، أن الاقراص المطبوعة تكون مسامية أكثر، مما يسهل ذوبانها وامتصاصها ويزيد من فعاليتها، وأول دواء صنع بهذه الطريقة هو دواء لداء الصرع أثبت فعاليته أكثر من الدواء المصنع بالطريقة التقليدية ، وأول شركة قامت بمثل هذا النوع من الصناعات هي شركة “ابركيا – Aprecia” للصناعات الدوائية . تحديات الطّباعة الطبية معايير النوعية : كما ذكرنا سابقا فإن الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد تمكّن كلّا من المستشفيات والأطباء والمرضى من الحصول على نماذجهم المطبوعة حسب رغبتهم، هذه التحديات دفعت المنظمات الطبية لوضع معايير معينة لضمان نوعية الطّباعة مثل معيار ” أيّزو 13485″ ، الذي يجبر النماذج للمرور ضمن مجموعة من الفحوصات لضمان كفاءتها وملاءمتها. المواصفات الطبية والعضوية : حددت المنظمة العامة للأدوية والغذاء النقاط الثلاثة الرئيسية لقبول أيّ منتج وهذه النقاط هي : مطابقة المواصفات الطبية ، التوافق العضوي مع جسم المريض ، بالإضافة إلى التصميم التفاعلي للجهاز الطبي ، وهي تضع هذه النطاقات الثلاثة تحت المراقبة الدائمة. اختيار المرشح الصحيح : الصناعة الطبية حالها كحال غيرها من الصناعات لها محدداتها، والتي تتمثل في ندرة المواد بالإضافة إلى المحددات على حجم الجزء المطبوع ، وبسبب هذه المحددات يجب أن يتم اختيار المرشح لمثل هذه النوع من التقنيات بعناية ودقة. الدفاع والطّباعة ثلاثيّة الأبعاد طباعة القطع البديلة استخدام الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد في مجال الدفاع يتمثل بطباعة قطع بديلة عن تلك التالفة ، وحيث أن هذه القطع يجب أن تكون على درجة عالية من الصلابة والدقة – لأن أيّ خطأ فيها قد يكلف المئات من الأرواح – كان لا بد من اللجوء إلى الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد، ولا تستخدم الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد فقط لطباعة قطع الغيار، وإنما أيّضا لطباعة مستلزمات التدريب المختلفة مثل المجسمات الخاصة بالتدريب العسكري من سواتر وغيرها، بالاضافة إلى صناعة المعدات مثل الطائرات بدون طيار.خفضت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد تكلفة الأنتاج من 100 ألف دولار للقطعة الواحدة إلى 40 ألف دولار ، وساهمت في توفير أكثر من 3.8 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2004 – 2009 . طباعة المَركبات اول سيارة مطبوعة بتقنية 3D “يوربي – Urbee” هي أول سيارة مطبوعة بتقنية الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد ، أنتجت في عام 2010 مع هيكل ونوافذ مطبوعة كليا ، ولكن ليس الاجزاء الداخلية ، تلاها بعد ذلك طائرة ” ايرباص A350 XWB” التي حوت أكثر من 1000 قطعة من القطع الداخلية للطائرة والمحرك، مصنوعة بواسطة الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد، ولم يتوقف الأمر عند هذا فشركة بي ام دبليو لصناعة السيارات قامت بتصنيع الادوات الخاصة بفنييها بطريقة الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد لتحصل على معدات اخف وزنا وأكثر فعالية، وبهذا زادت إنتاجية موظفيها.وجه آخر ساهمت به الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد في صناعة المركبات ، هو التسويق ، حيث اصبح من الممتع والأكثر جدوى إنتاج سيارت ثلاثيّة الأبعاد لعرضها كوسيلة للدعاية والإعلان ، أكثر من عرض نموذج على الحاسوب فقط باستخدام أحد برامج التصميم ثلاثيّة الأبعاد. مميزات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تحويل شكل مجسم إلى بيانات قابلة للتشكيل الطبقي. 3D-Drucker der Bauhütte der ساغرادا فاميليا zur Herstellung komplexer Modelle سهولة تعديل التصميم. امكانية نسخ التصميمات باستخدام نظام مسح ضوئي رقمي scanning للنموذج الأول بواسطة حاسوب ووب كام وسوفتوير خاص . وبعد ذلك يتم تحويل البيانات إلى منتج ثلاثي الأبعاد من المادة المختارة. امكانية الحصول على أجزاء كبيرة الحجم، الأجزاء البارزة، الأجزاء المتداخلة، والأجزاء المعشقة بزاوية أقل من 90 درجة والتي من الصعب أو المستحيل الحصول عليها بطرق التشكيل التقليدية. نظام استرجاع متكامل للخامات. لا تستخدم أدوات أو أجهزة كثيرة وبذلك يختصر الوقت والتكلفة. لا توجد حدود لمدى تعقيد التصميم. تتفوق طريقة الطباعة الثلاثية على طرق التشكيل التقليدية وذلك أن مكونات المنتج في طريقة الطباعة الثلاثية تنافس أداء مثيلاتها التي صنعت بطرق التشكيل التقليدية. تكلفة أقل بالنسبة للأشكال المعقدة. دورة انتاج قصيرة جدا. تكنولوجيات النمذجة وموادهم الأساسية تمثال أثري Venus vom Hohlefels عمره نحو 35.000 سنة أعيد طبعه بالطباعة ثلاثية الأبعاد . تلبيد الليزر الانتقائي Selective laser sintering (SLS): لدائن حرارية، فلزات، رمل وزجاج نمذجة الترسيب المنصهر Fused Deposition Modeling (FDM): لدائن حرارية Digital Light Projection (DLP): پوليمر ضوئي ليثوگرافية فراغية Stereolithography (SL): پوليمر ضوئي أنظمة تغليف Lamination systems: الورق والبلاستيك صهر شعاع الإلكترون Electron Beam Melting (EBM): سبائك التيتانيوم طباعة ثلاثية الأبعاد (3DP): مواد مختلفة، بما فيها الراتنجات طباعة سيراميكية ثلاثية الأبعاد: مواد صلصالية وسيراميكية مختلفة استخدام في المتاحف يمكن بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد صناعة نماذج طبق الأصل في الشكل واللون للتحف الأثرية بغرض الحفاظ عليها في حالة تآكل الأصل أو ضياعه . يمكن في تلك الصناعة أيضا تصغير النموذج الناتج. استخدامها في الطب تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد الآن بكثرة في مجال الطب من خلال: طباعة الجزء المصاب ليتحول إلى مجسم ملموس مما يسهل تشخيص الأمراض الأكثر تعقيدا مثل السرطانات تستخدم أيضا في صناعةاالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية كما يمكن استبدال العظام التالفة وصناعة المفاصل تستخدم أيضا في طباعة الجنين للكشف الدقيق و المبكر عن التشوهات تستخدم أيضا في صنع نماذج لأجهزة الجسم بغرض التعلم والدراسة كما تستخدم أيضا في صنع بعض الأدوات الجراحية والإلكترونيات الطبية