Содержание
в чём разница? / Хабр
FDM расшифровывается как “Fused Deposition Modeling” (Метод Послойного Наплавления), что является самой популярной технологией 3D-печати благодаря ее простоте и ценовой доступности. Помимо очевидной необходимости в принтере, ключевым компонентом в FDM является филамент – нить пластика, которая выдавливается через сопло на стол принтера. Нить расплавляется и наносится в определенных координатах слой за слоем, в результате чего получается объемная модель.
В настоящее время существует множество филаментов, но наиболее распространенными из них являются PETG, ABS и всем известный PLA:
PETG (или ПЭТГ — Полиэтилентерефталат-гликоль) устойчив к воздействию воды и часто используется в изделиях, связанных с пищевыми продуктами. Он получен из формы пластика, с которой вы, вероятно, знакомы — ПЭТ, который в течение многих лет широко используется для упаковки и бутылок в пищевой промышленности, еще до того, как он был представлен в виде филамента. По сравнению с ABS и PLA, PETG немного более гибкий и имеет более мягкую поверхность.
АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) — материал на основе бензина, хорошо известный своей прочностью и высокой устойчивостью к воздействию тепла, электричества и химических веществ. Несмотря на то, что он обладает отличными механическими свойствами, работа с ABS может быть сложной, так как он нуждается в более высоких температурах, издает запах при печати и больше сжимается при охлаждении.
PLA (полимолочная кислота) является наиболее распространенным и, возможно, наиболее доступным типом филамента. В отличие предыдущих, он создается не на нефтяной основе, а изготовлен из кукурузного крахмала или сахарного тростника, а также из других компонентов. Хотя это все еще пластик, состав PLA делает его немного менее вредным для окружающей среды, чем ранее упомянутые материалы. Он обладает многими преимуществами, такими как ценовая доступность, возможность печати при более низких температурах и отсутствие необходимости в закрытом корпусе или подогреваемом столе (хотя последнее всегда рекомендуется для лучшей адгезии).
В последние годы производители филаментов выпускали вариации этих распространенных материалов, чтобы устранить их недостатки. Например, некоторые производители делают PLA еще более продвинутым, придавая ему дополнительные свойства за счет включения добавок. Полученный филамент более известен как PLA+.
В этой статье мы углубимся в то, что такое PLA+, и представим некоторые из лучших вариантов филаментов PLA+.
Что такое PLA+?
«PLA+” — это название, часто используемое для вариантов PLA, свойства которых были улучшены за счет использования добавок, выходящих за рамки его стандартного состава. Чтобы было ясно, PLA+ все еще PLA, так как имеет тот же основной состав. Добавки просто придают ему дополнительные характеристики.
Дополнительные свойства или специфические добавки меняются от марки к марке, как и название. Вы можете найти его как “PLA+”, “PLA Plus” или “PLA Pro”, в зависимости от бренда. Принцип, однако, тот же: это PLA, но лучше.
Основные плюсы и минусы
По словам производителей и пользователей, некоторые из дополнительных свойств включают глянцевый внешний вид, улучшенную межслойную адгезию и вплоть до четырехкратного увеличения прочности на сдвиг. Иногда также заявляют о большей прочности и меньшей хрупкости.
Однако пользователям PLA+ следует проявлять некоторую осторожность. Например, известно, что некоторые продукты PLA+ плохо прилипают к стандартному столу. В таком случае рекомендуется печать с каймой. Некоторые филаменты PLA+ также могут вызывать засорение сопла, которое может быть устранено при большей скорости печати и меньшем откате (не более 2 мм). Кроме того, добавки увеличивают требуемую температуру сопла (от 200 до 230 °C). Настройки в целом кажутся более близкими к тем, что требуются для ABS.
Тем не менее, формула, механические свойства и настройки печати могут сильно варьироваться в зависимости от производителя. В результате, когда вы будете впервые пробовать новый филамент, рекомендуется выполнить несколько пробных печатей с различными настройками, чтобы увидеть, какие из них работают лучше.
Чтобы лучше увидеть различия, которые могут существовать между различными версиями PLA+, давайте рассмотрим пять наиболее популярных филаментов.
eSUN
PLA+ от eSUN является одним из наиболее известных вариантов PLA+. По данным компании, основным преимуществом данного филамента является превосходное спекание слоев. Рекомендуемые параметры печати — 205-225 °C для сопла и 60-70 °C для стола.
Пользователи хвалят PLA+ eSUN за его глянцевую поверхность и говорят, что он обладает очень стабильными свойствами на протяжении всей катушки, что обеспечивает стабильную и качественную печать. Из всех представленных брендов лишь немногие упоминали проблемы с адгезией первого слоя с eSUN, и это большой плюс, учитывая, что адгезия первого слоя, как правило, проблематична для PLA+.
Tiger3D
PLA+ от компании Tiger3D обладает повышенной текучестью материала. Рекомендуемый производителем диапазон температур для сопла 190-220 °C, а для стола советуют не превышать температуру в 50 °C. Также, в отличие от обычного PLA-пластика, материал обладает повышенной прочностью и лучшей спекаемостью слоев, что позволяет печатать без поддержек навесные детали с бОльшим углом, а также модели выдерживают высокие нагрузки на изгиб. Пластик одобрен FDA, соответствует требованиям к качеству контакта с пищевыми продуктами и полностью биоразлагаем.
Duramic 3D
Производитель Duramic 3D PLA Plus обещает стабильную печать без засорения хотенда. Рекомендуемые параметры печати включают температуру сопла в 220 °C (±10 °C) и скорость от 40 до 80 мм/с. Duramic 3D утверждает, что его производство ориентировано на качество, поэтому они могут обеспечить одинаковый цвет и диаметр на протяжении всей катушки.
Согласно отзывам, PLA Plus лучше работает при быстром обдуве, потому что длительное нагревание первых слоев может привести к их изгибу. Пользователи также рекомендуют использовать адгезивный спрей или клей-карандаш для облегчения адгезии первого слоя. В других отзывах также отмечалось, что он не имеет запаха, а это делает его пригодным для работы с ним в небольших помещениях. Они также упоминают, что филамент выглядит матовым на катушке, но становится глянцевым при печати.
Overture
Согласно Overture, их филамент PLA Professional обладает повышенной прочностью: в пять раз выше, чем у традиционного PLA, при испытании по методу Шарпи. Они также утверждают, что он обладает низкой усадкой и отличной межслойной адгезией. Рекомендуемая температура печати составляет 190-200°C для сопла и 40-60°C для стола, а рекомендуемая скорость печати 40-70 мм/с.
Согласно отзывам пользователей, филамент не вызывает проблем с выступами и углами, он более жесткий, чем стандартный PLA, и не имеет запаха. Пользователи рекомендуют использовать кайму для обеспечения адгезии; в противном случае нить не будет должным образом прилипать к столу. Пользователи также говорят, что напечатанные модели выглядят матовыми при использовании низкой температуры печати и глянцевыми при более высокой температуре.
Sunlu
Sunlu — еще один известный производитель филамента. По словам компании, их нить PLA Plus прочнее и имеет более яркий цвет, чем традиционный PLA. Рекомендуемые параметры печати включают скорость печати 40-80 мм/с и температуру 210-235 °C для сопла и 70-80 °C для стола.
Что касается отзывов, люди говорят, что филамент легко печатается и кажется более прочным, чем обычная PLA. Это важно, потому что в отзывах о некоторых брендах с менее высокими рейтингами люди выразили мнение, что не видят разницы между PLA и PLA+. Кроме того, в отличие от многих других брендов PLA+, многие рецензенты отметили, что нить Sunlu вообще не засоряет хотенд.
Jayo
Филамент PLA+ от Jayo, согласно утверждениям производителя, менее хрупкий и в несколько раз прочнее PLA. Рекомендуемые параметры печати: 210-230 °C для сопла, 70-80 °C для стола и скорость печати 30-90 мм/с.
Согласно отзывам, филамент практически не деформируется и очень устойчив к нагрузке на изгиб. Результаты печати выглядят глянцевыми, а линии слоя едва заметны из-за хорошей адгезии между слоями. Люди также считают цену доступной, особенно учитывая качество филамента и то, что с самого начала она не вызывает никаких проблем. В то время как с некоторыми другими брендами PLA+ требуется много экспериментов, чтобы найти идеальную температуру. Пользователи говорят, что любая температура в пределах рекомендуемого диапазона Jayo работает хорошо.
Источник, частично
Экструдер филамента для 3D принтера
USEON предлагает экструдер филамента для 3D принтера.
Поскольку технология 3D-печати становится все более популярной, спрос людей на расходные материалы для 3D-печати также растет.
Наша компания имеет более чем 15-летний богатый опыт работы в индустрии экструдеров. Мы являемся профессионалами в производстве линии для производства 3D-печати.
Оглавление
Что такое филамент для 3D-принтера
Филамент для 3D-принтера – это термопластичный материал, используемый в 3D-принтерах.
Существует множество филаментов из различных материалов с разными характеристиками. Диаметр филамента 3D-принтера обычно составляет 1,75 мм и 3 мм.
Сырье для филамента 3D-принтера
Существует множество видов сырья для филамента 3D-печати. Материалы, которые можно использовать в нашей производственной линии: ABS, PLA, PET, HIPS, PVA и т. д. в смеси с красителем.
Наиболее часто используемые материалы: ABS, PLA.
Пластик ABS довольно прост для печати. Независимо от того, какой экструдер используется, материал будет выдавливаться плавно, не опасаясь засорения или застывания, но этапы после экструзии немного сложны.
Этот материал имеет свойство сжиматься под воздействием холода, частично опадать и зависать в воздухе на нагревательной пластине, что вызывает проблемы. Кроме того, если высота печатаемого объекта очень велика, иногда весь слой отслаивается.
Материал ABS подходит для изготовления предметов, которые могут падать, использоваться в условиях высокой температуры или грубого обращения.
Он может выдержать высокую температуру в автомобиле и обладает прочностью, необходимой для защитного чехла мобильного телефона. Но следует отметить, что лучшая среда для ABS – проветриваемое помещение.
PLA – это материал, который почти не дает усадки. Даже открытый принтер может печатать огромные объекты, не беспокоясь о том, что готовое изделие будет болтаться, перекосится или повредится на плате.
Этот материал подходит для 3D-печати в общественных местах на месте. PLA также можно без проблем использовать в проектах на открытом воздухе.
PLA – это биоразлагаемый пластик, который можно перерабатывать и разлагать. Он подходит для изготовления коробок, подарков, моделей и деталей прототипов. PLA не подходит для размещения в вещах при температуре выше 60°C, так как при такой температуре материал деформируется.
Кроме того, материал PLA хрупок и не может использоваться для изготовления рукояток инструментов или предметов, подверженных ударам. Более того, PLA не подходит для изготовления тонких вещей, так как при небольшом изгибе он сломается.
Характеристики
Производительность: 15~20kg/h
Диаметр нити: 1.75mm and 3mm.
Точность диаметра: 1-3%
Производственная схема филамента для 3D-печати
Смешивание -> Бункерная сушилка -> Экструдер -> Форма -> Резервуар для горячей воды (формование) -> Резервуар для охлаждающей воды (охлаждение) -> Лазерный датчик (для измерения диаметра) -> Тяговая машина -> Аккумулятор (провод для хранения) -> Намотка Машина (автоматическая намотка)
Свяжитесь с нами
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name *
Email *
Whatsapp/мобильный
Message *
Whatsapp
Что такое нить для 3D-принтера?
Нить для 3D-принтера — это определенный тип материала для печати, используемый 3D-принтером типа FFF. В настоящее время это одна из наиболее часто используемых категорий материалов для 3D-печати в мире. В отличие от порошка и жидкой смолы для других технологий 3D-печати, нить изготавливается в виде одной непрерывной тонкой пластиковой нити длиной в сто метров, которая обычно наматывается на катушку для хранения и подачи в принтер. Определяемый процессом термической экструзии принтеров FFF, сырьем для нити является термопластичный материал, включая наиболее широко применяемые в жизни пластмассы, а также некоторые материалы специальной формулы для определенной цели.
В настоящее время нити производятся в соответствии с двумя стандартами: радиусом 1,75 мм и радиусом 3 мм. Первый из них имеет доминирующую долю на рынке из-за его лучших характеристик печати, таких как постоянство потока экструзии. Потребители могут обнаружить, что большинство пластиковых нитей диаметром 1,75 мм продаются по 1 кг на катушку длиной до 330 метров. Можно ожидать, что общее использование такого рулона составит примерно 98 чехлов для iPhone 5.
Нить
из другого материала имеет разную температуру печати и свойства, которые будут обсуждаться позже. Как правило, расходные принтеры FFF обеспечивают максимальную температуру печати около 260 градусов по Цельсию, что соответствует базовой печати пластиковой нитью. В то время как более продвинутая нить и эффективность печати требуют большей емкости от профессиональных принтеров FFF, температура печати которых может достигать 300 градусов по Цельсию, таких как Raise3D E2.
Как используется нить для 3D-принтера?
объекта, напечатанных на 3D-принтере нитью, были нанесены на большие площади. Хотя его термопластическая природа определяет его ограничения в механических размерах, нити находят свою ценность в прототипировании и использовании в легких условиях. Прототипирование является наиболее распространенным применением, которое требует от самого материала более низких механических свойств. По тем же причинам многие предприятия и профессионалы выбирают нить для реквизита, приспособлений и приспособлений, игрушек, сборочных деталей и учебных моделей. Одним исключительным случаем является гибкая нить. Эта категория, прежде всего ТПУ, применяется для функциональной части с момента ее появления, особенно в обувной промышленности. Производители обуви наслаждаются его резиноподобными свойствами, что отвечает их основным требованиям к механическим свойствам материала.
Каково будущее нити для 3D-принтеров?
Как это происходит и ожидается рынком, свойства нитей выходят на более высокий уровень с большей рыночной стоимостью и приближаются к серьезному промышленному применению. В эти годы почти каждый химический гигант исследует и запускает высокофункциональный пластик, такой как PEI и PEEK. К большому семейству также присоединяются более сложные, передовые решения накаливания, такие как композитные нити, состоящие из углеродного волокна, стекловолокна, керамики и даже металлического порошка.
Разработка нити направлена на высокофункциональное применение
Качество нити для 3D-принтера
Нить для 3D-принтера
может выглядеть одинаково и проста в изготовлении, но качество по-прежнему имеет значение. Самое очевидное, что все нити имеют множество радиусов. Профессиональный производитель может контролировать шкалу в пределах +/- 0,05 мм. Большее разнообразие приведет к ухудшению характеристик печати, таких как качество поверхности и точность деталей. Чистота материала, постоянство партии, намотка катушки и влагопоглощение — все это факторы, влияющие на производительность печати и качество результата. Различные сценарии применения и нити чувствительны к определенным выше факторам. Например, верхняя поверхность печатного башмака с ТПУ чувствительна к влаге и изменению радиуса. Слишком быстрое впитывание влаги во время печати вызовет взрыв пара изнутри и приведет к отставанию экструдированной нити. Одна катушка со слишком большим диапазоном вязкости создаст неравномерную выдавливание нити и, возможно, приведет к разрыву ткани.
Результат поглощения влаги нитью ТПУ по сравнению с результатом сухой нити ТПУ
Как выбрать нить для 3D-принтера?
Для 3D-печатного объекта свойства его материала определяют половину значения. Механические свойства являются основным фактором эффективности применения, затем химические свойства. Чтобы лучше понять разницу в свойствах нити или выбрать подходящую нить, пользователь может оценить пластиковую пирамиду, поскольку основным видом нити является пластик. Пластиковая пирамида указывает на простое правило, согласно которому нить с более высокими характеристиками должна иметь более высокую температуру плавления. Поэтому, если кто-то ищет нить с более высокой производительностью, ему нужно подготовить 3D-принтер FFF с более высокими температурами нагрева.
Нить для 3D-принтера начального уровня
Начнем с того, что PLA — самый простой в печати филамент с самой низкой температурой плавления (190-205 градусов Цельсия) и минимальными требованиями к калибровке параметров печати и самого принтера. Он находится ниже нижнего яруса пластиковой пирамиды. Даже учащиеся средней школы могут печатать из PLA-филамента очень мелкую геометрию. Однако, как показала пластиковая пирамида, пользователи могут ожидать, что объект PLA легко выйдет из строя при механических испытаниях. Кроме того, нить PLA имеет самый низкий уровень цен. Таким образом, это лучший выбор для начинающих и любителей 3D-печати для визуальных целей, включая реквизит для косплея, статуи, игрушки и украшения.
Визуальное приложение для 3D-печати с помощью нити PLA. Нажмите, чтобы посмотреть больше.
Тем временем пользователи компании и института используют PLA для быстрого прототипирования из-за его низкого качества печати и точной геометрии. Тем не менее, хрупкие и хрупкие свойства PLA не позволяют использовать его в сложных и динамичных приложениях.
Приложение для создания прототипов 3D-печати с помощью нити PLA. Нажмите, чтобы посмотреть больше.
Нить для 3D-принтера товарного и инженерного уровня
Выше PLA, это товарный и инженерный уровень, где филаменты переживают бум в течение нескольких лет. Популярные типы нитей включают ABS, PC, PETG, TPU, ASA, PA и PP. Эти типы нитей обладают более выраженными свойствами и более высокой температурой плавления. По сравнению с ограниченными характеристиками PLA, эти групповые нити используются в серьезном коммерческом и промышленном производстве. Например, ABS применяется в ортодонтических моделях, приспособлениях и приспособлениях для сборки автомобилей. В то время как ПК печатается в виде рамки для интеграции воздушного дрона. ТПУ, как упоминалось ранее, напрямую печатается в качестве ортопедических стелек и верха кроссовок.
Дрон Blackbird с рамой, напечатанной на ПК. Нажмите, чтобы посмотреть больше
При рассмотрении этих двух уровней нити для серьезного применения пользователи должны знать о различиях свойств нити. Свойство пластика не является предметом обсуждения в этом блоге, но некоторые описания даны для того, чтобы представить общую картину. С точки зрения механических свойств, включая жесткость, прочность, ударную вязкость, модуль упругости и твердость, каждый материал имеет свою уникальную смесь, что приводит к различным характеристикам в определенных физических условиях. Пользователь должен выбрать подходящую нить со свойствами, позволяющими достичь желаемой цели. Например, подобно приспособлениям и приспособлениям, головки инструментов не должны царапать поверхность изделия. Таким образом, АБС обычно выбирают из-за его относительно меньшей твердости среди других пластиков. Теория заключается в том, что когда два материала режут друг друга, на поверхности одного из них с меньшей твердостью остается царапина, а не другого. С другой стороны, нить PETG предпочтительнее нити ABS для упаковки и контейнеров из-за ее лучшей ударопрочности и долговечности. При добавлении дополнительных аспектов, таких как химические свойства, ASA лучше подходит для автомобильных деталей из-за его устойчивости к ультрафиолетовому излучению при воздействии солнечного света.
Шестерни с разными нитями для различного использования. Нажмите, чтобы посмотреть больше.
В соответствии со сложной генеалогией пластиков в химической промышленности поставщики нитей разрабатывают и запускают различные спецификации для каждого типа пластика, чтобы удовлетворить потребности многих секторов экономики (проверьте программу Raise3D Open Filament, чтобы увидеть подразделение нити). Пользователи могут ожидать, что семейство нитей в будущем станет более полным, поскольку поставщики хотят получать больше прибыли от продаж. Например, Taulman3D предоставляет категорию нейлоновых нитей, включающую 9различные спецификации.
Тенденция передовой нити для 3D-принтеров
Существует несколько направлений развития нитей, таких как высокоэффективная пластиковая нить, композитная нить и металлическая нить. На данный момент индустрия нитей прорывается через категории высокопроизводительных материалов, таких как PEEK и PEI, температура плавления которых превышает возможности профессионального 3D-принтера FFF. Свойства этих материалов ценны для более продвинутых приложений, таких как человеческие имплантаты и аэрокосмическая промышленность. Металлическая нить представляет собой смесь металлического порошка и клея. Для расплавления не требуется более высокая температура, но требуется дополнительный процесс спекания, чтобы выжечь клей и расплавить металлический порошок. Композитная нить относится к пластиковой нити, армированной волокном. Он намерен повысить прочность на растяжение напечатанной на 3D-принтере детали. Но сложная ситуация заключается в том, что многие поставщики армируют филамент измельченным волокном, потому что его трудно добавить в непрерывное длинное волокно. Лишь несколько высококлассных брендов предлагают такие решения из композитных нитей, которые могут в некоторой степени повысить прочность на разрыв деталей, напечатанных на 3D-принтере, до уровня традиционных армированных деталей.
В заключение, этот блог дает четкое представление о нити для 3D-печати. Это позволяет пользователям 3D-принтеров FFF правильно выбирать, применять и проводить дальнейшие исследования нити. Пользователи могут ожидать быстрого обновления в области принтеров FFF и филаментной промышленности по крайней мере через десять лет. Эффективное согласование филамента и принтеров даст пользователям компании преимущество в скорости при модернизации производства.
Подключиться к Raise3D:
У вас есть отличный опыт работы с Raise3D, которым вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Мы с нетерпением ждем ответа от вас.
Для получения дополнительной информации о принтерах и услугах Raise3D посетите наш веб-сайт или запланируйте демонстрацию с одним из наших экспертов по 3D-печати.
Нить
: что это такое? — Магазин 3D-печати
«Нить» — обычное слово в сообществе 3D-печати. Но если бы вы никогда не слышали этого слова, что бы вы подумали? Филамент можно описать как любой материал в форме проволоки. Если вы обратитесь к словарю, он определяется как тонкий нитевидный объект или волокно, особенно найденное в структурах животных или растений. Он также определяется как проводящий провод или нить с высокой температурой плавления, которая является частью электрической лампочки или вакуумной трубки, нагреваемой или раскаленной электрическим током. Хотя это общие определения, они не описывают нить в том виде, в каком мы используем ее в 3D-печати. Нить, о которой мы говорим в 3D-печати, изготавливается из различных исходных материалов. В настоящее время наиболее распространенной нитью является PLA (полимолочная кислота), полученная из кукурузы или полимера на основе лактозы сахарного тростника. Другой наиболее распространенной нитью является ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол), который получают из нефтехимического потока. Эти материалы печатаются на 3D-принтерах и используются чаще всего. На сегодняшний день вариантов этих материалов от производителей больше, чем можно здесь перечислить. Изменились рецептуры – их объединили с другими материалами. Они очищаются и переформатируются, чтобы стать композитными материалами, которые одновременно идентичны и отличаются от исходного материала.
Не все нити создаются одинаково. Многие производители не производят нить по тем же стандартам. Нити низкого качества могут иметь незначительные или разрушительные последствия для ваших отпечатков и принтера. Наличие большого допуска на диаметр по всей длине катушки имеет решающее значение для успешной печати. Колебания диаметра могут привести к неравномерной печати, недоливу, засорению сопел и т. д. Даже если нить изготовлена с постоянным диаметром, ее необходимо правильно наматывать, упаковывать и хранить. Если он намотан неправильно, он может связать и предотвратить разматывание нити с катушки. Это приводит к сбою печати. Многие из этих материалов являются гигроскопичными (водопоглощающими) — это означает, что они должны храниться в сухой среде с кремнеземом для поглощения влаги, иначе они могут стать очень хрупкими и трудными или невозможными для печати.
Нет ничего важнее качественной нити, если вы полагаетесь на нее при печати для клиентов. Это были тяжелые уроки для нового бизнеса. Когда мы начинали 8 лет назад, поставки филамента были скудными и дорогими. В то время 3D-филамент был чем-то новым, и его можно было заказать только в нескольких интернет-магазинах. Первые катушки филамента, которые мы получили, напомнили нам большие катушки материала для удаления сорняков. Часто, когда нас спрашивают, что это был за материал, именно так мы его и описывали. Конечно, мы быстро поняли, что для бережного хранения и намотки требуется внимание.
Нити изготавливаются двух диаметров. Есть принтеры, которые печатают только одним или другим диаметром. Некоторые считают это загадкой трехмерной вселенной. Тем не менее, есть некоторые различия, которые обсуждают настоящие фанаты 3D. По мнению некоторых энтузиастов печати, отпечатки размером 1,75 мм обеспечивают более детализированные отпечатки на принтерах разных размеров. Это отличается от 2,85 мм (иногда обозначаемого или продаваемого как 3 мм), который не так хорошо печатает детали, но печатает быстрее. Это оживленная дискуссия в некоторых 3D-группах. Однако, если у вас есть принтер, который печатает одним размером, вы, вероятно, придерживаетесь именно его, что упрощает выбор нити.
Что важно в филаменте, так это его пригодность для печати – от начала катушки до конца.
Если бы мы могли свести многие важные уроки, которые мы извлекли из многолетнего опыта, к нескольким пунктам, они были бы следующими:
- Купите хорошую нить. Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет более высокого уровня успеха и избавит вас от головной боли, связанной с попытками распутать плохой материал, высушить влагу или очистить узлы экструдера.
- Убедитесь, что материал упакован и правильно хранится на вашем предприятии. Это означает, что необходимо следить за тем, чтобы катушка не разматывалась, прикрепляя конец нити к катушке — либо через отверстие, предусмотренное на большинстве катушек, либо прикрепляя его клейкой лентой сбоку.
- Предотвратите преждевременное повреждение барабанов влагой после их открытия. Это означает помещение их в герметичный контейнер с осушителем. Это продлит срок службы ваших расходных материалов, особенно экзотических материалов, которые используются не так часто.
- Если вы его видите, проверьте дату изготовления. Как бы вы ни старались не допустить, чтобы влага испортила материал, в конечном итоге она все равно проникнет внутрь. Если материал очень старый, велика вероятность того, что у вас возникнут проблемы с ним при печати.
- Если можете, возьмите штангенциркуль и время от времени проверяйте материал вашего поставщика. Измерьте диаметр нити в разных точках на катушке, чтобы проверить и увидеть, каковы колебания диаметра. Если он находится в пределах +/- 0,05 мм от указанного диаметра, скорее всего, с вами все в порядке. Если это что-то помимо этого, подумайте о том, чтобы обратиться к своему поставщику или заменить материалы.
- Перед тем, как попробовать какого-либо нового поставщика или новый тип нити, сделайте несколько небольших отпечатков, чтобы зафиксировать настройки печати и проверить качество материала, прежде чем начинать какие-либо крупные, длинные отпечатки.
Несколько дополнительных долларов, которые вы потратите заранее на хорошую нить, будут стоить денег, которые вы сэкономите, получая успешные отпечатки с большей надежностью.
Как всегда, команда магазина 3D-печати готова предоставить демонстрации, курсы повышения квалификации и образовательные курсы для вас и вашей команды.