3D-printimise põhitõed: printimismaterjalid

3D-printimise põhitõed: printimismaterjalid

Nii et jällegi tundub asi lihtne – mingi plastmassisegu, mis värvi kõige sobivam. 3D-printimine ei paku ainult tohutut valikut selle osas, mida saate luua. Aga ka sellest, millest saab oma uut loomingut teha.

Noh, see pole nii lihtne. Tegelikult on selle jaoks, mida soovite luua, üsna palju erinevaid võimalusi ja materjale. Igal neist on oma eripärad ja nõuded. Seega tasub kindlasti valida oma projekti ja printeri jaoks õiged materjalid. Vastasel juhul võite oma uusima 3D-prinditava asemel saada ebameeldiva üllatuse.

Koostasime loendi kõige tavalisematest ühenditest, mida saate 3D-printimiseks kasutada, koos nende omadustega. Kui tõmbate oma prinditavad veebiplatvormilt, veenduge alati, et materjalid, mida soovite kasutada, on sobivad – ja loomulikult, et ka teie printer saaks nendega töötada! Kui teie printer ei saavuta teatud materjali jaoks piisavalt kõrget temperatuuri või on muul viisil sobimatu, jääb teil raisatud raha, aeg ja materjal!

Materjalid

ABS

Üks odavamaid materjale, mida saate 3D-printimiseks kasutada, akrüülnitriilbutadieenstüreen, oli üks esimesi plastmaterjale, mida üldse printimisel kasutati. See on endiselt populaarne ja loob mõned kõige stabiilsemad ja kindlamad tulemused, mida võite loota. Sellegipoolest nõuab see selliseid tingimusi nagu soojendusega voodi ja on ka väga kalduvus väänduma, muutes selle algajatele pisut keeruliseks. Samuti on trükkimisel kohutav lõhn. Lisage sellele, et osad kipuvad jahtudes kokku tõmbuma ja keerukate projektide loomine ei pruugi olla lihtne. Siiski pakub see palju kasutust väljas ja kõrge kuumusega keskkondades.

TPU/TPE

TPE ja TPU on kiududest kõige paindlikumad. Termoplastsed elastomeerid või polüuretaan on loomulikult elastsed ja painduvad. Tänu sellele saab neid kasutada väikeste rehvide või isegi kummiribade jaoks. Sellegipoolest on neid raske printida ja need ei sobi igaks projektiks. Neil on pikk säilivusaeg ja neid saab kasutada löökide ja vibratsiooni summutamiseks, kuid nende kalduvus nöörida piirab nende kasulikkust mõnevõrra.

PLA

Polülaktihape on kõige levinum 3D-printimise materjal. See on populaarne, kuna see on prinditav madalal temperatuuril, ei vaja soojendusega voodit ja seda on lihtne kasutada ka algajatele. Lisaks on see taskukohane ja ideaalne valik iga ekstrusioonipõhise printeri jaoks. Prinditud projektid ei ole siiski väga kuumakindlad ja PLA muutub aja jooksul rabedamaks. Samuti ei talu see päikesevalgust, kuid siseruumides on sellel hea vastupidavus ja tugevus.

PUUSAD

HIPS ei ole tegelikult mõeldud lõpptoodete materjaliks – see on peamiselt PVA-ga sarnane tugimaterjal. Seda kasutatakse peamiselt ABS-mudelite väljatrükkide toetamiseks ja seda saab hiljem lahustada d-limoneenis. Sellel on samad prindiomadused kui ABS-il. Kui seda ei kasutata tugimaterjalina, pakub see veidi suuremat mõõtmete stabiilsust kui ABS suudab. See tähendab, et see sobib kulumisohtlikele osadele, kuna HIPS on ka pisut kergem kui ABS.

PETG

PET- või PETG-kiud on ideaalsed lähtekiud. Need on jäigad, vee- ja kemikaalikindlad ning neid on lihtne printida. Nende kasutamine ei nõua spetsiaalseid seadmeid ega keskkondi ning tulemuseks on sileda pinnaga lõpptoode. Tavaliselt on need ka taskukohased – peamisteks puudusteks on PET-i ja PETG-i kehvad sillamisomadused ning nende kalduvus printimise ajal peenikesi karvu nöörida.

Nailon

Nailon või polüamiid on nii sitke kui ka paindlik. Kuigi selle kasutamiseks on vaja kõrgemat temperatuuri ja soojendusega voodit, on sellel suur löögikindlus. Sellel pole ebameeldivat lõhna, mis paljudel filamentidel on. Kuid see kõverdub veidi ja imab õhust niiskust, muutes selle ladustamise pisut keeruliseks. Lisaks on hõõgniit niisketes ja niisketes tingimustes täiesti kasutuskõlbmatu, nii et enne selle kasutamist veenduge, et teil on vajalikud keskkonnad!

CF

Süsinikkiust filamentides kasutatakse süsinikkiuga infundeeritud ABS- või PLA-alusmaterjali. Selle tulemuseks on kerge ja vastupidav lõpptoode. See nõuab siiski mõningaid eritingimusi – sealhulgas karastatud terasest otsikut. See on kalduvus ummistuma ja mõnevõrra rabe, kuid samas ka tugev ja stabiilne. Alusplasti sees olevad kiud võivad aidata vältida kõverdumist ja eriti kahanemist projekti jahtumisel, kuid see võib ka printimisel pisut nõrguda.

NAGU

Akrüülstüreen Akrüülnitriil on eriti kasulik väliprojektide jaoks, mis nõuavad kõrget UV- ja temperatuurikindlust. Seda kasutatakse ABS-i alternatiivina. Kuid selle paranenud takistustega kaasnevad ka paremad printimisraskused. See on altid väänduma ja võib eritada ohtlikke suitsu – olge alati ettevaatlik, kui printite mis tahes materjalile, mille hõõgniidi sees on stüreen!

PC

Polükarbonaat on vastupidav ja tugev materjal, mis on väga kuuma- ja löögikindel. Sellisena vajab see kasutamiseks üle 300 °C ja vooditemperatuuri üle 80 °C. Mõnel kaubamärgil on muid lisandeid, mis muudavad need kasutatavaks madalamatel temperatuuridel – olge väga põhjalik, kui valite, millist kaubamärki ja tüüpi soovite kasutada! Lisaks imab arvuti õhust niiskust ja vajab olenevalt teie kavandatud kasutusest spetsiaalseid õhukindlaid hoiustamislahendusi.

PP

Polüpropüleen on väga kerge, mõnevõrra painduv ja väsimuskindel materjal. See on väga vastupidav ja üsna kallis, kuid sobib ideaalselt ladustamiseks või pakendamiseks. Algajatele 3D-printimisel see aga väga ei sobi, kuna PP kõverdub jahutamisel väga tugevalt – ei nakku see ka liiga hästi voodi ega muude liimidega, mis võib kogenematutele 3D-printimise fännidele raskusi valmistada.

MF

Metallkiud tekivad alusmaterjali segamisel suurepärase metallipulbri või tolmuga – see annab ainulaadse läikiva metallilise viimistluse ja annab üsna raske tulemuse. Siiski väärib märkimist, et MF on väga kallis, vajab spetsiaalseid kulumiskindlaid otsikuid ja lõpptooted muutuvad rabedaks. Erinevalt tegelikust metallist, mille tugevust ja stabiilsust saab usaldada, on MF-i prinditud projektid üsna rabedad ja sildade osas halvasti. Alternatiivina on olemas PLA filamendid, mis sisaldavad metallist värvi, mitte tegelikku metalli – need on odavamad ja palju kergemad, säilitades samal ajal metallilise välimuse.

WF

Puitfilamendid segavad PLA-aluse millegi muuga – sageli korgi, puidutolmu või laastudega või millegi muuga sarnasega. Selle materjali tulemuseks on üsna realistlik "puidust" välimus ja tunne. Väiksemad prindipihustid võivad aga selle materjaliga hädas olla, kuna see võib düüsi ummistada. Erinevalt enamikust teistest materjalidest võib puittäidis olla üsna meeldiva puidulõhnaga.

PVA

PVA on vees lahustuv materjal. Harva tahate sellest oma põhiprojekti teha, kuid sellel on palju kasutusvõimalusi keerukate väljatrükkide tugimaterjalina. Kuna see võib märjana lahustuda, võimaldab selle kombineerimine mittelahustuvate materjalidega printida keerulisemaid asju. Näiteks kui soovite printida midagi vedrukujulist, võite kasutada PVA-d, et täita tühimikud pooli segmentide vahel. Kui see on tehtud, uputate selle vette ja nii jääbki teile ainult allikas.

Järeldus

See oli meie kokkuvõte kõige tavalisematest 3D-printimiskiudude tüüpidest. Kui soovite konkreetsete filamentide kohta rohkem teada saada, on meil ka üksikasjalikumad artiklid nende kohta. Ärge unustage jagada oma mõtteid allolevates kommentaarides.

Tags: #3D

3D-printimine: valesti joondatud kihtide tõrkeotsing

3D-printimine: valesti joondatud kihtide tõrkeotsing

Valesti joondatud kihid 3D-printimisel võivad põhjustada kohutavaid tulemusi. Siin on, kuidas saate probleeme lahendada.

3D-printimise materjalide juhend – mida HIPSi kohta teada

3D-printimise materjalide juhend – mida HIPSi kohta teada

Tugistruktuuride loomisel on HIPS vajadus 3D-printimises. Siin on see, mida peate teadma.

3D-printimise materjalide juhend – mida PETG kohta teada

3D-printimise materjalide juhend – mida PETG kohta teada

Läbipaistvamate väljatrükkide saamiseks peate kasutama PETG-d. Siin on, mida peate materjali kohta teadma.

3D-printimise materjalide juhend – mida puiduga täidetud hõõgniidi kohta teada

3D-printimise materjalide juhend – mida puiduga täidetud hõõgniidi kohta teada

Puidust täidetud hõõgniit on midagi, mida peate 3D-printimisel teadma. teabe saamiseks lugege seda kasulikku juhendit.

3D-printimise põhitõed: kui palju on kihi kõrgusel tähtsust?

3D-printimise põhitõed: kui palju on kihi kõrgusel tähtsust?

3D-printimisel peab parimate tulemuste saavutamiseks kõik olema täpselt õige. Kas kihi kõrgus on tõesti nii oluline? Uuri siit.

3D-printimise põhitõed: millised tööriistad peaksid teie käsutuses olema?

3D-printimise põhitõed: millised tööriistad peaksid teie käsutuses olema?

Milliseid muid tööriistu peale printeri vajate 3D-printimisel? Siin on täielik nimekiri tööriistadest, mida vajate.

3D-printimine: kuidas parandada kõrgete väljatrükkide pragusid

3D-printimine: kuidas parandada kõrgete väljatrükkide pragusid

Praod 3D-printimisel võivad olla tüütud. Siin on, kuidas saate kõrgetel väljatrükkidel tekkinud pragude tõrkeotsingut teha.

3D-printimine: tõrkeotsing toetab kokkuvarisemist

3D-printimine: tõrkeotsing toetab kokkuvarisemist

Tõrkeotsing toetab 3D-printimisel võib juhtuda kokkuvarisemine. Siin on mõned kasulikud näpunäited, kui see juhtub.

3D-printimise põhitõed: 3D-skannimine mudeli loomiseks

3D-printimise põhitõed: 3D-skannimine mudeli loomiseks

Teadke, mida peate 3D-skannimise kohta edukaks 3D-printimiseks teadma.

3D-printimise põhitõed: mis on MSLA 3D-printimine?

3D-printimise põhitõed: mis on MSLA 3D-printimine?

Masked Stereolithography Apparatus ehk MSLA printimine on SLA-trüki muudetud vorm. MSLA printimine töötab samal kontseptsioonil.

3D-printimise põhitõed: Ooze Shields

3D-printimise põhitõed: Ooze Shields

Seda kesta nimetatakse nõrgumiskaitseks ja see on vaikimisi lubatud mitmes mitme ekstruuderiga printerite viilutamise tarkvarakomplektis.

3D-printimise põhitõed: tuleohutusmeetmed

3D-printimise põhitõed: tuleohutusmeetmed

Avastage, kuidas saate failis turvaliselt püsida, järgides printimisel neid olulisi ohutusnõuandeid.

3D-printimise materjalide juhend – mida TPU kohta teada

3D-printimise materjalide juhend – mida TPU kohta teada

3D-printimisel parimate tulemuste saamiseks peate TPU kohta teadma järgmist.

3D-printimise põhitõed: veekindlate väljatrükkide tegemine

3D-printimise põhitõed: veekindlate väljatrükkide tegemine

Veekindlate väljatrükkide tegemine on võimalik, järgides neid kasulikke näpunäiteid. Tea, mida peate täiuslike tulemuste saavutamiseks tegema.

3D-printimise põhitõed: mida tagasitõmbamise kohta teada

3D-printimise põhitõed: mida tagasitõmbamise kohta teada

Mõned asjad võivad 3D-printimisel valesti minna, näiteks tagasitõmbamine. Siin on mõned olulised andmed, mida peaksite teadma.

3D-printimise põhitõed: mis on Delta 3D-printer?

3D-printimise põhitõed: mis on Delta 3D-printer?

Kas soovite 3D-printimiseks kasutada teist printerit? Kuidas oleks Delta printeriga? Siin on, mida teavad seda tüüpi printeritest.

3D-printimise põhitõed: mis on 3D-printimise pliiatsid?

3D-printimise põhitõed: mis on 3D-printimise pliiatsid?

Kas olete 3D-printimises uus? Siin on, mida peate teadma 3D-printimise voodite kohta. Näpunäiteid, mida meeles pidada.

3D-printimise materjalide juhend – kuidas ABS-i kasutada

3D-printimise materjalide juhend – kuidas ABS-i kasutada

Kas olete uus ABS-i kasutamine? Siit saate teada, mida peate materjali kohta enne selle kasutamist teadma.

Hoidke seda lahedalt 3D-printimine: täite- ja välisseina vaheliste lünkade tõrkeotsing

Hoidke seda lahedalt 3D-printimine: täite- ja välisseina vaheliste lünkade tõrkeotsing

Täite ja välisseina vahelised tühimikud võivad 3D-printimisel probleeme tekitada. Siin on, kuidas nendega toime tulla.

3D-printimise materjalide juhend – mida polüpropüleenist teada

3D-printimise materjalide juhend – mida polüpropüleenist teada

Parimate 3D-printimistulemuste saamiseks peate teadma polüpropüleeni kohta järgmist.

Mis on SMPS?

Mis on SMPS?

Enne oma arvutile SMPS-i valimist uurige, mis on SMPS ja mida tähendab erinevate tõhususe reiting.

Mis on isolatsioonipõhine turvalisus?

Mis on isolatsioonipõhine turvalisus?

Kavatsesin süveneda teemasse, mis muutub küberturvalisuse maailmas üha olulisemaks: isolatsioonipõhine turvalisus. See lähenemine

Kuidas kasutada automaatset klikkerit Chromebooki jaoks

Kuidas kasutada automaatset klikkerit Chromebooki jaoks

Täna kavatsesime süveneda tööriista, mis suudab teie Chromebookis korduvaid klõpsamisi automatiseerida: automaatset klõpsurit. See tööriist võib säästa teie aega ja

Roomba peatub, jääb kinni ja pöörab ümber – paranda

Roomba peatub, jääb kinni ja pöörab ümber – paranda

Lahendage probleem, kus teie Roomba robottolmuimeja peatub, kinni jääb ja pöörleb pidevalt ümber.

Miks minu Chromebook ei lülitu sisse?

Miks minu Chromebook ei lülitu sisse?

Hankige vastused küsimusele, miks minu Chromebook ei lülitu sisse? Selles kasulikus juhendis Chromebooki kasutajatele.

Kuidas muuta Steam Decki graafikaseadeid

Kuidas muuta Steam Decki graafikaseadeid

Steam Deck pakub jõulist ja mitmekülgset mängukogemust otse teie käeulatuses. Kuid selleks, et optimeerida oma mängimist ja tagada parim võimalik

Kuidas muuta Fitbit Versa 4 kella numbrit

Kuidas muuta Fitbit Versa 4 kella numbrit

Muutke oma Fitbit Versa 4 kella sihverplaati, et anda oma kellale iga päev tasuta uus välimus. Vaadake, kui kiire ja lihtne see on.

Kuidas Googleile andmepüügipettustest teatada

Kuidas Googleile andmepüügipettustest teatada

Sellest juhendist leiate teavet selle kohta, kuidas petturist Google'ile teatada, et vältida teiste petmist.

Kuidas eemaldada GPU Windowsi arvutist 2023. aastal

Kuidas eemaldada GPU Windowsi arvutist 2023. aastal

Kas peate GPU arvutist eemaldama? Liituge minuga ja selgitan selles samm-sammulises juhendis, kuidas GPU arvutist eemaldada.

Mis on õlasurf?

Mis on õlasurf?

Õlas surfamine on sotsiaalse manipuleerimise rünnak. See hõlmab ründajat, kes kogub teavet teie ekraani vaadates.