3D-tulostuksen perusteet: Tulostusmateriaalit

Joten taas näyttää yksinkertaiselta - jonkinlainen muoviseos, missä tahansa värissä sopivin. 3D-tulostus ei tarjoa vain valtavaa valikoimaa luomiasi asioita. Mutta myös siitä, mistä voit tehdä uusia luomuksiasi.

No ei se ihan niin helppoa ole. Itse asiassa on olemassa melko paljon erilaisia ​​​​vaihtoehtoja ja materiaaleja mitä haluat luoda. Jokaisella on omat erityispiirteensä ja vaatimuksensa. Joten kannattaa ehdottomasti varmistaa, että valitset oikeat materiaalit projektiisi ja tulostimeesi. Muussa tapauksessa saatat saada epämiellyttävän yllätyksen uusimman 3D-tulostustuotteesi sijaan.

Kokosimme luettelon yleisimmistä yhdisteistä, joita voit käyttää 3D-tulostukseen, sekä joitakin niiden ominaisuuksia. Jos haet tulosteita verkkoalustalta, varmista aina, että haluamasi materiaalit ovat sopivia – ja tietysti myös tulostimesi toimii niiden kanssa! Jos tulostimesi ei saavuta tarpeeksi korkeaa lämpötilaa tietylle materiaalille tai se on muuten sopimaton, jäät hukkaan rahan, ajan ja materiaalin hukkaan!

Materiaalit

ABS

Yksi halvemmista materiaaleista, joita voit käyttää 3D-tulostukseen, akryylinitriilibutadieenistyreeni, oli yksi ensimmäisistä muovista, jota käytettiin tulostuksessa. Se on edelleen suosittu ja tuottaa vakaimpia ja vankampia tuloksia, joita voit toivoa. Se vaatii kuitenkin olosuhteita, kuten lämmitetyn sängyn, ja on myös erittäin altis vääntymiselle, mikä tekee siitä hieman vaikeaa aloittelijoille. Se myös haisee hirveälle tulostettaessa. Lisäksi osat kutistuvat jäähtyessään, eikä monimutkaisten projektien luominen voi olla helppoa. Se tarjoaa kuitenkin paljon käyttöä ulkona ja kuumissa ympäristöissä.

TPU/TPE

TPE ja TPU ovat joustavimpia filamentteja. Termoplastiset elastomeerit tai polyuretaani ovat luonnostaan ​​joustavia ja joustavia. Tämän seurauksena niitä voidaan käyttää pienille renkaille tai jopa kuminauhalle. Niitä on kuitenkin vaikea tulostaa, eivätkä ne todellakaan sovellu mihin tahansa projektiin. Niillä on pitkä käyttöikä, ja niitä voidaan käyttää iskujen ja tärinän vaimentamiseen – niiden taipumus naruihin kuitenkin rajoittaa niiden käyttökelpoisuutta jonkin verran.

PLA

Polylactic Acid on yleisin 3D-tulostusmateriaali. Se on suosittu, koska se on tulostettavissa alhaisessa lämpötilassa, ei vaadi lämmitettyä sänkyä ja on helppokäyttöinen aloittelijoille. Lisäksi se on edullinen ja täydellinen valinta mihin tahansa ekstruusiopohjaiseen tulostimeen. Painetut projektit eivät kuitenkaan ole kovin lämmönkestäviä, ja PLA muuttuu hauraammaksi ajan myötä. Se ei myöskään kestä auringonvaloa, mutta sisätiloissa sillä on hyvä kestävyys ja lujuus.

LANTIAT

HIPS ei varsinaisesti ole tarkoitettu lopputuotteiden materiaaliksi, vaan se on pääasiassa tukimateriaalia, samanlainen kuin PVA. Sitä käytetään ensisijaisesti tukemaan ABS-mallitulosteita, ja se voidaan liuottaa myöhemmin d-Limoneeniin. Sillä on samat tulostusominaisuudet kuin ABS:llä. Kun sitä ei käytetä tukimateriaalina, se tarjoaa hieman enemmän mittavakautta kuin ABS voi. Tämä tarkoittaa, että se sopii kuluville osille, koska HIPS on myös hieman kevyempi kuin ABS.

PETG

PET- tai PETG-filamentit ovat ihanteellisia aloitusfilamentteja. Ne ovat jäykkiä, vettä ja kemikaaleja kestäviä ja myös helppoja tulostaa. Niiden käyttö ei vaadi erityisiä laitteita tai ympäristöjä ja tuloksena on sileäpintainen lopputuote. Ne ovat yleensä myös edullisia – suurimmat haitat ovat PET:n ja PETG:n huonot siltausominaisuudet sekä niiden taipumus pujottaa ohuita karvoja tulostuksen aikana.

Nylon

Nailon tai polyamidi on sekä sitkeää että joustavaa. Vaikka se vaatii korkeampia lämpötiloja ja lämmitetyn sängyn käyttää, sillä on suuri iskunkestävyys. Sillä ei ole ikäviä hajuja kuin monilla filamenteilla. Se kuitenkin vääntyy hieman ja imee kosteutta ilmasta, mikä tekee siitä hieman vaikean säilyttää. Lisäksi filamentti on täysin käyttökelvoton kosteissa ja kosteissa olosuhteissa, joten varmista, että sinulla on tarvittavat ympäristöt ennen käyttöä!

CF

Hiilikuitufilamenteissa käytetään ABS- tai PLA-pohjamateriaalia, johon on infusoitu hiilikuitua. Tuloksena on kevyt ja kestävä lopputuote. Se vaatii kuitenkin joitain erityisolosuhteita – mukaan lukien karkaistu terässuutin. Se on taipuvainen tukkeutumaan ja hieman hauras, mutta myös vahva ja vakaa. Pohjamuovin sisällä olevat kuidut voivat auttaa estämään vääntymistä ja erityisesti kutistumista projektin jäähtyessä – sitä voi kuitenkin tihkua jonkin verran myös tulostettaessa.

ASA

Akryylistyreeni Akryylinitriili on erityisen hyödyllinen ulkoprojekteihin, jotka vaativat korkeaa UV- ja lämpötilankestävyyttä. Sitä käytetään vaihtoehtona ABS:lle. Kuitenkin sen parannetut vastukset tuovat mukanaan myös parempia tulostusvaikeuksia. Se on taipuvainen vääntymään ja siitä voi vapautua vaarallisia höyryjä – ole aina varovainen, kun tulostat mitä tahansa materiaalia, jonka filamentissa on styreeniä!

PC

Polykarbonaatti on kestävä ja vahva materiaali, joka on erittäin lämmön- ja iskunkestävä. Sellaisenaan se tarvitsee yli 300 °C ollakseen käyttökelpoista ja lattian lämpötilan yli 80 °C. Joissakin merkeissä on muita lisäaineita, jotka tekevät niistä käytettäviksi alemmissa lämpötiloissa – ole erittäin huolellinen valitessasi, mitä merkkiä ja tyyppiä haluat käyttää! Lisäksi PC imee kosteutta ilmasta ja vaatii erityisiä ilmatiiviitä säilytysratkaisuja käyttötarkoituksestasi riippuen.

PP

Polypropeeni on erittäin kevyt, jokseenkin joustava ja väsymistä kestävä materiaali. Se on erittäin kestävä ja melko kallis, mutta ihanteellinen varastointi- tai pakkauskäyttöön. Se ei kuitenkaan sovellu kovinkaan aloittelijoille 3D-tulostuksessa, koska PP vääntyy erittäin voimakkaasti jäähtyessään – se ei myöskään kiinnity liian hyvin sänkyyn tai muihin liima-aineisiin, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia kokemattomille 3D-tulostuksen ystäville.

MF

Metallifilamentit syntyvät sekoittamalla perusmateriaalia erinomaiseen metallijauheeseen tai pölyyn – tämä antaa ainutlaatuisen kiiltävän metallisen lopputuloksen ja melko raskaan lopputuloksen. On kuitenkin syytä huomata, että MF on erittäin kallis, vaatii erityisiä kulutusta kestäviä suuttimia ja valmiit tuotteet ovat hauraita. Toisin kuin varsinainen metalli, jonka lujuuteen ja vakauteen voidaan luottaa, MF-painetut projektit ovat melko hauraita ja huonosti silloittavia. Vaihtoehtona on olemassa PLA-filamentteja, jotka sisältävät metalliväriä varsinaisen metallin sijaan – ne ovat halvempia ja paljon kevyempiä säilyttäen samalla metallisen ulkonäön.

WF

Puufilamentit sekoittavat PLA-pohjan johonkin muuhun – usein korkkiin, puupölyyn tai lastuihin tai johonkin vastaavaan. Tämän materiaalin tuloksena on melko realistinen "puinen" ulkonäkö ja tuntu. Pienemmät tulostussuuttimet voivat kuitenkin kamppailla tämän materiaalin kanssa, koska se voi tukkia suuttimen. Toisin kuin useimmat muut materiaalit, puutäytteellä voi kuitenkin olla melko miellyttävä puumainen tuoksu.

PVA

PVA on vesiliukoinen materiaali. Harvoin haluat tehdä pääprojektisi siitä, mutta sillä on monia käyttötarkoituksia monimutkaisten tulosteiden tukimateriaalina. Koska se voi liueta märkänä, sen yhdistäminen liukenemattomiin materiaaleihin mahdollistaa monimutkaisempien asioiden tulostamisen. Jos esimerkiksi haluat tulostaa jousen muotoisen jotain, voit täyttää kelasegmenttien väliset tyhjät tilat PVA:lla. Kun olet valmis, upotat sen veteen, ja juuri niin sinulle jää vain lähde.

Johtopäätös

Tämä oli yhteenveto yleisimmistä 3D-tulostusfilamenttityypeistä. Jos haluat lisätietoja tietyistä filamenteista, meillä on myös yksityiskohtaisempia artikkeleita jokaisesta niistä. Älä unohda jakaa ajatuksesi alla olevissa kommenteissa.

Tags: #3D

Leave a Comment

3D-tulostus: Virheellisten kerrosten vianmääritys

3D-tulostus: Virheellisten kerrosten vianmääritys

Virheellisesti kohdistetut kerrokset 3D-tulostuksessa voivat aiheuttaa ikäviä tuloksia. Näin voit korjata ongelmat.

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää HIPS:stä

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää HIPS:stä

Tukirakenteita luotaessa HIPS on tarve 3D-tulostuksessa. Tässä on mitä sinun tulee tietää.

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää PETG:stä

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää PETG:stä

Jotta saat läpinäkyvämpiä tulosteita, sinun on käytettävä PETG:tä. Tässä on mitä sinun tulee tietää materiaalista.

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää puutäytteisestä filamentista

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää puutäytteisestä filamentista

Puutäytteinen filamentti on jotain, josta sinun on tiedettävä 3D-tulostuksessa. lue tämä hyödyllinen opas saadaksesi tietoa.

3D-tulostuksen perusteet: kuinka paljon kerroksen korkeudella on väliä?

3D-tulostuksen perusteet: kuinka paljon kerroksen korkeudella on väliä?

3D-tulostuksessa kaiken on oltava juuri oikein parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Onko kerroksen korkeus todella niin tärkeä? Ota selvää täältä.

3D-tulostuksen perusteet: Mitä työkaluja sinulla pitäisi olla saatavilla?

3D-tulostuksen perusteet: Mitä työkaluja sinulla pitäisi olla saatavilla?

Mitä muita työkaluja tarvitset tulostimen lisäksi 3D-tulostukseen? Tässä on täydellinen luettelo tarvitsemistasi työkaluista.

3D-tulostus: Halkeamien korjaaminen korkeissa tulosteissa

3D-tulostus: Halkeamien korjaaminen korkeissa tulosteissa

3D-tulostuksen halkeamat voivat olla ärsyttäviä. Näin voit ratkaista korkeiden tulosteiden halkeamien vianmäärityksen.

3D-tulostus: Vianmääritys tukee kutistamista

3D-tulostus: Vianmääritys tukee kutistamista

Vianmääritys tukee 3D-tulostuksessa voi tapahtua romahtamista. Tässä on joitain hyödyllisiä vinkkejä, kun niin tapahtuu.

3D-tulostuksen perusteet: 3D-skannaus mallin luomista varten

3D-tulostuksen perusteet: 3D-skannaus mallin luomista varten

Tiedä, mitä sinun on tiedettävä 3D-skannauksesta, jotta 3D-tulostus onnistuisi.

3D-tulostuksen perusteet: Mikä on MSLA-3D-tulostus?

3D-tulostuksen perusteet: Mikä on MSLA-3D-tulostus?

Masked Stereolithography Apparatus tai MSLA-tulostus on SLA-tulostuksen muunneltu muoto. MSLA-tulostus toimii samalla konseptilla.

3D-tulostuksen perusteet: Ooze Shields

3D-tulostuksen perusteet: Ooze Shields

Tätä kuorta kutsutaan tihkusuojaksi, ja se on oletuksena käytössä useissa monipuristimen tulostimien viipalointiohjelmistoissa.

3D-tulostuksen perusteet: Paloturvallisuustoimenpiteet

3D-tulostuksen perusteet: Paloturvallisuustoimenpiteet

Katso, kuinka voit pysyä turvassa tiedostossa noudattamalla näitä tärkeitä turvallisuusvinkkejä tulostettaessa.

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää TPU:sta

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää TPU:sta

Saadaksesi parhaat tulokset 3D-tulostuksessa, tässä on mitä sinun tulee tietää TPU:sta.

3D-tulostuksen perusteet: Vedenpitävien tulosteiden tekeminen

3D-tulostuksen perusteet: Vedenpitävien tulosteiden tekeminen

Vedenpitävien tulosteiden tekeminen on mahdollista noudattamalla näitä hyödyllisiä vinkkejä. Tiedä, mitä sinun tulee tehdä saadaksesi täydelliset tulokset.

3D-tulostuksen perusteet: mitä tulee tietää sisäänvetämisestä

3D-tulostuksen perusteet: mitä tulee tietää sisäänvetämisestä

Jotkut asiat voivat mennä pieleen 3D-tulostuksessa, kuten sisäänveto. Tässä on joitain tärkeitä tietoja, joista sinun pitäisi tietää.

3D-tulostuksen perusteet: Mikä on Delta 3D -tulostin?

3D-tulostuksen perusteet: Mikä on Delta 3D -tulostin?

Harkitsetko toisen tulostimen käyttämistä 3D-tulostukseen? Entä Delta-tulostin? Tässä on mitä tietää tämän tyyppisestä tulostimesta.

3D-tulostuksen perusteet: Mitä ovat 3D-tulostuskynät?

3D-tulostuksen perusteet: Mitä ovat 3D-tulostuskynät?

Oletko uusi 3D-tulostuksessa? Tässä on mitä sinun on tiedettävä 3D-tulostuspeitteistä. Vinkkejä pitää mielessä.

3D-tulostusmateriaaliopas – ABS:n käyttäminen

3D-tulostusmateriaaliopas – ABS:n käyttäminen

Oletko uusi ABS:n käytössä? Tässä on mitä sinun tulee tietää materiaalista ennen kuin aloitat sen käytön.

Pidä se viileänä 3D-tulostus: Vianetsintä täytteen ja ulkoseinän välissä

Pidä se viileänä 3D-tulostus: Vianetsintä täytteen ja ulkoseinän välissä

Täytteen ja ulkoseinän väliset raot voivat aiheuttaa ongelmia 3D-tulostuksessa. Tässä on kuinka käsitellä niitä.

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää polypropeenista

3D-tulostusmateriaaliopas – Mitä tietää polypropeenista

Parhaan 3D-tulostustuloksen saamiseksi tässä on mitä sinun tulee tietää polypropeenista.

3D-tulostuksen perusteet: Pakollinen huoltokatsauslista

3D-tulostuksen perusteet: Pakollinen huoltokatsauslista

Pidä laitteesi hyvässä kunnossa. Tässä on joitakin hyödyllisiä vinkkejä 3D-tulostimesi huoltamiseen.

Mitä tehdä, jos Powerbeats Pro ei lataudu kotelossa

Mitä tehdä, jos Powerbeats Pro ei lataudu kotelossa

Jos Powerbeats Pro ei lataudu, käytä muuta virtalähdettä ja puhdista kuulokkeesi. Jätä kotelo auki lataamisen ajaksi.

Kuinka asentaa SSD työpöydälle ja kannettaville tietokoneille

Kuinka asentaa SSD työpöydälle ja kannettaville tietokoneille

Ostitko juuri SSD:n ja toivot sitä parantamaan tietokoneesi sisäistä tallennustilaa, mutta et tiedä, kuinka asentaa SSD? Lue tämä artikkeli nyt!

10 Parasta NAS-tallennuslaitetta kotiin ja ammattikäyttöön

10 Parasta NAS-tallennuslaitetta kotiin ja ammattikäyttöön

Etsitkö NAS:ia kotiisi tai toimistoon? Katso tämä lista parhaista NAS-tallennuslaitteista.

Kuinka korjata GeForce Now -virhekoodi 0xC272008F

Kuinka korjata GeForce Now -virhekoodi 0xC272008F

Olet asettumassa pelikassan ääreen, ja tästä tulee iso ilta – olet juuri valinnut "Star Wars Outlaws" GeForce Now -suoratoistopalvelusta. Tutustu ainoaan tunnettuun kiertotiehen, joka näyttää kuinka korjata GeForce Now -virhekoodi 0xC272008F, jotta voit jälleen pelata Ubisoftin pelejä.

Kuinka löytää tulostimen IP-osoite

Kuinka löytää tulostimen IP-osoite

Onko sinulla vaikeuksia löytää tulostimen käyttämää IP-osoitetta? Näytämme sinulle, kuinka sen löydät.

5 Syytä siihen, miksi kannettavasi kuumenee

5 Syytä siihen, miksi kannettavasi kuumenee

Selvitä joitakin mahdollisia syitä siihen, miksi kannettavasi kuumenee, sekä vinkkejä ja niksejä tämän ongelman välttämiseen ja laitteen viileänä pitämiseen.

3D Tulostuksen Perusteet: Huoltopäivitykset 3D-tulostimellesi

3D Tulostuksen Perusteet: Huoltopäivitykset 3D-tulostimellesi

3D-tulostimien ylläpito on erittäin tärkeää parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tässä on joitakin tärkeitä vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä.

Kuinka yhdistää Windows 11 kannettava projektoriin/TV:hen

Kuinka yhdistää Windows 11 kannettava projektoriin/TV:hen

Lue tämä artikkeli oppiaksesi yksinkertaisen vaiheittaisen prosessin yhdistää kannettava tietokone projektoriin tai televisioon Windows 11 ja Windows 10 käyttöjärjestelmillä.

Canon Pixma MG5220: Skannaa Ilman Mustetta

Canon Pixma MG5220: Skannaa Ilman Mustetta

Kuinka käyttää skannaustoimintoa Canon Pixma MG5220:ssä, kun muste on loppu.