stringtranslate.com

Нить для 3D-печати

Нить для 3D-печати разных цветов и модели, созданные с ее помощью.

Филамент для 3D-печати — это термопластичное сырье для 3D-принтеров, моделирующих методом наплавления . Существует множество типов филамента с различными свойствами. [1]

Нити выпускаются в различных диаметрах, наиболее распространенными из которых являются 1,75 мм и 2,85 мм [2] , причем последний часто путают с менее распространенным диаметром 3 мм [3] .

Нить состоит из одной непрерывной тонкой пластиковой нити, намотанной на катушку. [4]

Производство

Коммерчески производимая нить

Стопки нитей промышленного производства, упакованные в термоусадочную пленку для защиты нитей от влаги.

Филамент для 3D-печати создается с использованием процесса нагрева, экструзии и охлаждения пластика для преобразования гранул в готовый продукт. Однако, в отличие от 3D-принтера, нить вытягивается, а не проталкивается через сопло для создания нити. Диаметр нити определяется процессом, который происходит после нагрева пластика, а не диаметром сопла экструдера. К нити прикладывается другая сила и скорость, когда она вытягивается из экструдера, чтобы определить ширину нити, чаще всего диаметр составляет 1,75 мм или 2,85 мм. [5] [6]

Пластиковые гранулы всегда белые или прозрачные. Пигменты или другие добавки добавляются к материалу до его расплавления, чтобы создать цветную нить или нить со специальными свойствами, например, повышенной прочностью или магнитными свойствами. Перед экструзией нити гранулы нагревают до 80 °C, чтобы высушить ее и уменьшить содержание воды. Гранулы необходимо высушить, так как многие термопластики гигроскопичны , а экструзия влажного пластика приводит к дефектам размеров (это также имеет место, когда готовая нить печатается [ 7] ). Оттуда гранулы подаются в одношнековый экструдер, где они нагреваются и экструдируются в нить. [5] Диаметр часто измеряется лазерным лучом (не плавлением) как часть механизма контроля качества, чтобы гарантировать правильный диаметр нити. Затем нить подается через резервуар с теплой водой, который охлаждает нить, что придает ей круглую форму. Затем нить пропускают через бак с холодной водой, чтобы охладить ее до комнатной температуры. Затем ее наматывают на катушку, чтобы создать готовое изделие. [5]

Производство нитей своими руками

Машины для производства филамента своими руками используют тот же метод, что и 3D-принтеры FDM, проталкивая филамент через экструдер для создания филамента нужного диаметра. Существует несколько машин для производства филамента своими руками, доступных как в виде планов с открытым исходным кодом, так и в виде коммерческих машин.

Пищевой дегидратор можно использовать для удаления воды из гигроскопичных материалов при температуре выше 70 °C. [8]

Использование

Процесс преобразования нити для 3D-печати в 3D-модель

  1. Нить подается в FDM 3D-принтер.
  2. Термопластик нагревается внутри нагревательного элемента выше температуры стеклования .
  3. Нить экструдируется и помещается с помощью экструзионной головки на платформу для сборки, где она охлаждается.
  4. Процесс непрерывный, слои наращиваются для создания модели.

Материалы

Ссылки

  1. ^ "16 типов нитей для 3D-принтеров". 3D Insider . 2017-03-09. Архивировано из оригинала 2017-12-12 . Получено 2017-12-12 .
  2. ^ "Любопытная вещь о филаменте для 3D-принтеров диаметром 3,00 и 1,75 мм". Fabbaloo . Архивировано из оригинала 22-04-2017 . Получено 20-04-2017 .
  3. ^ "Проблема нити 3 мм". 31 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 2020-09-14 . Получено 2020-04-26 .
  4. ^ "Что такое нить для 3D-принтера?". Архивировано из оригинала 2022-08-23 . Получено 2022-09-12 .
  5. ^ abc "Как это сделано: нить для 3D-печати | Make". Make: проекты и идеи для мастеров своими руками . 2015-02-11. Архивировано из оригинала 2017-04-22 . Получено 2017-04-20 .
  6. ^ "КАК ИЗГОТОВЛЕНЫ ФИЛАМЕНТЫ". Архивировано из оригинала 2018-11-07 . Получено 2018-11-07 .
  7. ^ «Какое влияние оказывает влажность на вашу нить?». Архивировано из оригинала 2018-11-07 . Получено 2018-11-07 .
  8. ^ "Can you 3D Print with Trimmer Line?! - YouTube". YouTube . 14 ноября 2020 г. Архивировано из оригинала 2022-08-24 . Получено 2022-09-12 .
  9. ^ "1.75mm EasyFil PLA Sapphire Grey". Formfutura . Архивировано из оригинала 2017-04-23 . Получено 2017-04-22 .
  10. ^ "1.75mm Premium ABS Natural". Formfutura . Архивировано из оригинала 2017-04-23 . Получено 2017-04-22 .
  11. ^ rigid.ink Руководство по сравнению нитей "Полное руководство по сравнению нитей для 3D-печати" Архивировано 15.12.2017 на Wayback Machine , rigid.ink , 14.12.2017
  12. ^ "NYLON PA12 - Технический паспорт" (PDF) . Fiberlogy . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-09-15 . Получено 2020-03-09 .
  13. ^ "FiberWood - Технический паспорт" (PDF) . Fiberlogy . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-09-15 . Получено 2020-03-09 .
  14. ^ "1.75mm EasyFil HIPS White". Formfutura . Архивировано из оригинала 2017-04-23 . Получено 2017-04-22 .
  15. ^ "PC-Max - Polymaker". Polymaker . Архивировано из оригинала 2017-04-23 . Получено 2017-04-22 .
  16. ^ "PP - Полипропилен - Технический паспорт" (PDF) . Fiberlogy . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-09-15 . Получено 2020-03-09 .
  17. ^ "30 типов нитей для 3D-принтеров - руководство и сравнительная таблица | All3DP". All3DP . 2017-01-03. Архивировано из оригинала 2017-04-22 . Получено 2017-04-20 .
  18. ^ "Сравнение нитей для 3D-принтеров | MatterHackers". MatterHackers . Архивировано из оригинала 29-04-2017 . Получено 20-04-2017 .
  19. ^ "Какой материал следует использовать для 3D-печати? | 3D-печать для начинающих". 3D-печать для начинающих . 2013-02-10. Архивировано из оригинала 2017-03-24 . Получено 2017-04-20 .
  20. ^ "3D Printing Temperatures & Printing Guidelines". Filaments.ca . Архивировано из оригинала 2017-04-23 . Получено 2017-04-22 .
  21. ^ "Обзор типов нитей для 3D-принтеров". 3D-печать с нуля . 2014-12-10. Архивировано из оригинала 2017-12-13 . Получено 2017-12-12 .