Kuidas 3D-printida süsinikkiust Ender 3 (Pro, V2, S1)

Roy Hill 01-10-2023
Roy Hill

Süsinikkiud on kõrgema taseme materjal, mida saab 3D-printida, kuid inimesed ei tea, kas seda saab 3D-printida Ender 3 peal. Selles artiklis on esitatud üksikasjad selle kohta, kuidas 3D-printida süsinikkiudu Ender 3 peal korralikult.

Jätka lugemist, et saada lisateavet süsinikkiust 3D-printimise kohta Ender 3-l.

    Kas Ender 3 saab trükkida süsinikkiudu?

    Jah, Ender 3 saab 3D printida süsinikkiuga (CF) täidetud filamente nagu PLA-CF, ABS-CF, PETG-CF, Polykarbonaat-CF ja ePA-CF (nailon). Kõrgemate temperatuuridega filamentide jaoks vajab Ender 3 täiendusi, et saavutada need kõrgemad temperatuurid. Ender 3 saab hakkama PLA, ABS ja PETG süsinikkiu variatsioone.

    Ma räägin sellest, milliseid uuendusi on vaja järgmises jaotises.

    Vaadake seda toredat poolihoidjat, mille see kasutaja 3D-trükkis oma Ender 3-l SUNLU Carbon Fiber PLA'ga Amazonist. Ta kasutas standardset 0,4 mm otsikut ja 0,2 mm kihi kõrgust 215 °C printimistemperatuuril.

    Absoluutselt armastan oma E3 ja Carbon Fiber PLA printimise kvaliteeti ender3-st.

    Põhimõtteliselt kasutatakse süsinikkiudfilamentide puhul väikestest kiududest koosnevat osakaalu, mis on ühendatud alusmaterjaliga, et muuta iga materjali looduslikke omadusi. Selle tulemusel võivad osad olla stabiilsemad, kuna kiudude tõttu väheneb väidetavalt kahanemine ja väändumine, kui osa jahtub.

    Üks kasutaja ütles, et süsinikkiuga peaksite printima pigem printimiskvaliteedi kui tugevuse pärast. Kui soovite ainult tugevust, on parem 3D printida nailon ise, kuna tegelik süsinikkiud on tugev kaalu järgi, kuid mitte 3D-printitud süsinikkiud.

    Vaadake seda 3D-trükki Ender 3-l, kasutades eSUNi süsinikkiust nailonfilamenti. Ta sai palju kiidusõnu saavutatud tekstuuri eest.

    Süsinikkiust nailonfilament on suurepärane! Trükitud 3Dprintingi ender 3 peal.

    Mõned kasutajad on öelnud, et süsinikkiud ei lisa detailidele tegelikult palju tugevust. See lisab jäikust ja vähendab väändumisvõimalusi, nii et mõne filamendiga saab suurepäraseid tulemusi. Nad ei soovita minna midagi sellist nagu PLA + CF, kuna PLA on juba üsna jäik.

    Nailon + CF on parem kombinatsioon, kuna nailon on tugevam, kuid paindlikum. Kui neid kahte kombineerida, muutub see palju jäigemaks ja sobib suurepäraselt erinevateks tehnilisteks eesmärkideks. Sama kehtib ka ABS + CF puhul.

    Veel üks eelis süsinikkiudude puhul on see, et see võib suurendada deformatsioonitemperatuuri, nii et see suudab vastu pidada suuremale kuumusele.

    See kasutaja siin 3D-prindis süsinikkiust PETG oma Ender 3 ja saavutas ilusaid tulemusi, mis avaldasid muljet kogu kogukonnale.

    süsinikkiust petg on nii ilus. (ventilaator ja hotend korpus mega s) from 3Dprinting

    Kuidas 3D-printida süsinikkiust Ender 3 (Pro, V2, S1)

    Selleks, et oma Ender 3 printeriga korralikult süsinikkiudu 3D-printida, on vaja teha mõned sammud.

    Siin on, kuidas 3D-printida süsinikkiudfilamenti Ender 3 abil:

    1. Valige süsinikkiuga täidetud filament
    2. Kasutage täismetallist hotend'i
    3. Kasutage karastatud terasest otsikut
    4. Vabanege niiskusest
    5. Leidke õige trükkimistemperatuur
    6. Leia õige vooditemperatuur
    7. Jahutusventilaatori kiirus
    8. Esimese kihi seaded

    1. Valige süsinikkiuga täidetud filament

    Tänapäeva turul on mõned erinevad võimalused süsinikkiuga täidetud filamentide jaoks, mida saab valida oma Ender 3 printimiseks. 3D-prinditud objektiga on oluline teada, mida te kavatsete teha, et valida parim süsinikkiuga täidetud filament.

    Mõned valikuvõimalused süsinikkiudude jaoks on järgmised:

    • Süsinikkiud PLA
    • Süsinikkiust ABS
    • Süsinikkiuga täidetud nailon
    • Süsinikkiust PETG
    • Süsinikkiud ASA
    • Süsinikkiust polükarbonaat

    Süsinikkiud PLA

    Carbon Fiber PLA on väga jäik filament, kuigi see võib puududa paindlikkus on suurenenud jäikus, sest süsinikkiud tekitavad rohkem struktuurilist tuge ja on suurepärane materjal tugede, raamide, tööriistade jne jaoks.

    Kui soovite 3D-trükki midagi, mida te ei taha painutada, sobib Carbon Fiber PLA suurepäraselt. See filament on leidnud palju armastust drooni ehitajate ja RC-hobistide seas.

    Ma soovitan valida midagi sellist nagu IEMAI Carbon Fiber PLA Amazonist.

    Süsinikkiust PETG

    Carbon Fiber PETG filament on suurepärane filament, mis võimaldab lõtvumisvaba printimist, lihtsat toe eemaldamist ja suurepärast kihtide haardumist. See on üks kõige mõõdustatumaid süsinikkiuga täidetud filamente.

    Vaadake PRILINE Carbon Fiber PETG Filamenti Amazonist.

    Süsinikkiuga täidetud nailon

    Süsinikkiuga täidetud nailon on teine suurepärane valik süsinikkiud-filamentide jaoks. Võrreldes tavalise nailoniga on see madalama kokkusurumisega, kuid suurema kulumiskindlusega. Seda kasutatakse tavaliselt meditsiiniliste rakenduste 3D-trükkimiseks, kuna see on üks kõige vastupidavamaid filamente, mis on saadaval.

    See on ka üks kõige soovitatavamaid süsinikkiuga täidetud filamente, sest sellega on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi tekstuuri, kihi haardumise ja hinna osas.

    See filament talub ka kõrgeid temperatuure, nii et seda saab kasutada 3D-trükkimiseks mootoriosade või muude osade jaoks, mis peavad kannatama suurt kuumust ilma sulamata.

    Eriti SainSmart ePA-CF süsinikkiududega täidetud nailonfilament, nagu saate vaadata kommentaare Amazoni nimekirjast.

    Making for Motorsport YouTube'is tegi fantastilise video 3D-printimise kohta süsinikkiust nailonil Ender 3 Pro'l, nagu saate vaadata allpool.

    Süsinikkiust polükarbonaat

    Süsinikkiust polükarbonaadil on võrreldes tavalise polükarbonaadiga suhteliselt vähe väändumist ja see annab suurepärase tekstuurse välimuse, mis on nii kuumakindel kui ka piisavalt vastupidav, et suvepäeval kuumas autos vastu pidada.

    Süsinikkiust polükarbonaatfilament on väga jäik ja pakub head tugevuse ja kaalu suhet, mis teeb sellest väga usaldusväärse filamendi, millega töötada.

    See on täiuslik filament, millega saab 3D printida funktsionaalseid osi, nagu on soovitatud PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate 3D Printer Filamenti Amazon'i loetelus toodud ülevaadetes.

    2. Kasutage täismetallist hotend'i

    Täismetallist kuumutusotsiku uuendamine on hea mõte, kui kavatsete töötada kõrgema temperatuuriga süsinikkiudude, näiteks nailon- ja polükarbonaatvariantidega. Kui mitte, võite jääda oma Ender 3 kuumutusotsiku juurde.

    Üks kasutaja kasutas väga edukalt Micro Swiss All-Metal Hotend'i (Amazon), et 3D printida süsinikkiust nailonit pärast seadete valimist. On odavamaid alternatiive, kuid see on üks valikutest, millega saab minna.

    Isegi süsinikkiust PETG on üsna kõrge temperatuuriga filament ja Ender 3 PTFE-toru võib nendel kõrgematel temperatuuridel hakata lagunema. Täismetallist kuumutusotsik tähendab, et PTFE-toru ja kuumutusotsiku vahel on suurem vahe läbi soojuspausi.

    Vaadake Chris Riley allolevat videot Ender 3 täismetallist hotend'ile ülemineku kohta.

    3. Kasutage karastatud terasest otsikut

    Kuna süsinikkiudfilament on abrasiivsem kui tavaline filament, on soovitatav kasutada pigem karastatud terasest otsikut kui messingist või roostevabast terasest otsikut.

    Üks asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et karastatud terasest otsikud ei juhi soojust nii hästi kui messingist, nii et soovite suurendada printimistemperatuuri umbes 5-10 °C. Ma soovitan kasutada kvaliteetset otsikut, nagu see kõrge temperatuuriga karastatud terasest otsik Amazonist.

    Vaata ka: Kuidas eemaldada tugimaterjal 3D-printidest - Parimad tööriistad

    Üks kasutaja soovitas ka kasutada Ender 3 puhul MicroSwiss Hardened Steel Nozzle'i, et saada paremaid tulemusi 3D-printimisel abrasiivsete materjalidega, näiteks süsinikkiududega.

    Üks arvustaja ütles, et ta arutles, kas valida Ruby Olsson või Diamond back düüs, ja siis sattus ta selle peale, mis oli hea hinna ja kvaliteedi suhe. Ta on printinud PLA, Carbon Fiber PLA, PLA+ ja PETG-ga ilma probleemideta.

    Teine kasutaja ütles, et nad printisid süsinikkiust PETG-ga 260°C juures ja on rahul sellega, kui hästi see materjal 3D-prinditakse.

    Kui te ei ole ikka veel veendunud karastatud terasest otsiku kasutamises, siis üks teine kasutaja jagas suurepärast pildivõrdlust selle kohta, mida 80 grammi süsinikkiust PETG tegi tema messingist otsikuga. Te võite mõelda süsinikkiust filamendi kohta nagu liivapaber filamendi kujul, kui seda kasutatakse pehmemate metallide, näiteks messingiga.

    ModBotil on hämmastav video süsinikkiust nailonist 3D-printimise kohta Ender 3-s, milles on terve jagu otsiku muutmise ja Micro Swiss karastatud terasest otsiku paigaldamise kohta Ender 3-sse.

    4. Vabanege niiskusest

    Oluline samm süsinikkiudude, näiteks süsinikkiududega täidetud nailoni 3D-trükkimiseks on niiskusest vabanemine.

    See juhtub seetõttu, et filamendid, nagu süsinikkiududega täidetud nailon või süsinikkiud PLA, on nn hügroskoopilised, mis tähendab, et nad kipuvad õhust vett imama, nii et peate neid hoidma kuivas kastis, et kontrollida niiskustaset.

    Isegi pärast vaid tundide pikkust kokkupuudet võib niiskus hakata niiskust mõjutama.

    Üks selle sümptom on mullide tekkimine või plahvatav heli väljapressimise ajal, või võite saada rohkem nöörimisi.

    Üks kasutaja, kes 3D-trükkis süsinikkiust PETG-ga, koges seda, nagu allpool näidatud.

    Ma proovin seda uut süsinikkiust petg filamenti, aga ma olen saanud kohutavat stringi. Eriti selle printimise puhul muudab see rihmaratta hambad kasutuskõlbmatuks. Ma teen pärast seda liivatrükke, aga igasugune nõuanne selle vähendamiseks printimise ajal oleks teretulnud. alates prusa3d'st.

    Suurepärane võimalus, mis aitab teil niiskusest vabaneda, on SUNLU filamentkuivati, mis võimaldab teil panna oma filamenti sinna sisse ja rakendada temperatuuri, et filament kuivatada. Sellel on isegi augud, mille kaudu saate filamenti sööta, nii et saate sellega kuivatamise ajal veel 3D-trükki teha.

    5. Leidke õige printimistemperatuur

    Igal süsinikkiudfilamendil on erinev temperatuur, seega on väga oluline otsida iga filamendi tootja spetsifikatsiooni, et leida õige temperatuur.

    Siin on mõned süsinikkiuga täidetud kiudude trükkimistemperatuurid:

    • Süsinikkiud PLA - 190-220°C
    • Süsinikkiud PETG - 240-260°C
    • Süsinikkiust nailon - 260-280°C
    • Süsinikkiust polükarbonaat - 240-260°C

    Temperatuur sõltub ka tootemargi ja filamendi enda valmistamisest, kuid need on mõned üldised temperatuurid.

    Süsinikkiust trükkimine? alates 3Dprinting

    6. Leidke õige vooditemperatuur

    Õige vooditemperatuuri leidmine on midagi väga olulist, et 3D-printida süsinikkiudfilamenti oma Ender 3 abil.

    Sõltuvalt süsinikkiudfilamentidest, millega otsustate töötada, võib tekkida probleeme, kui proovite 3D-printimist ilma õige vooditemperatuuri leidmata, nagu üks kasutaja allpool koges.

    Kas see on märk sellest, et 70C vooditemp on liiga külm? Ma kasutan süsinikkiust PLA klaasvoodil. alates 3Dprintingist

    Siin on mõned vooditemperatuurid süsiniku täidisega filamentide jaoks:

    • Süsinikkiud PLA - 50-60°C
    • Süsinikkiud PETG - 100°C
    • Süsinikkiust nailon - 80-90°C
    • Süsinikkiust polükarbonaat - 80-100°C

    Need on samuti üldised väärtused ja optimaalsed temperatuurid sõltuvad tootemargist ja teie keskkonnast.

    7. Jahutusventilaatori kiirus

    Mis puutub 3D-printimise süsinikkiud-filamentide jahutusventilaatori kiirustesse Ender 3-s, siis need sõltuvad sellest, mis tüüpi filament on. Üldiselt järgivad need peamise filamendipõhja, nagu PLA või nailon, jahutusventilaatori kiirusi.

    PLA-CF puhul peaksid jahutusventilaatorid olema 100%-l, samas kui Nailon-CF puhul peaksid jahutusventilaatorid olema välja lülitatud, kuna see kipub kahanemise tõttu rohkem väänduma. Üks kasutaja, kes 3D-trükkis mõned Nailon-CF-i, ütles, et tal õnnestus edukalt kasutada 20%-lise jahutusventilaatoriga.

    Kui jahutusventilaator on veidi sisse lülitatud, võib see aidata ülestõusude ja sildade tekkimisel.

    Vaata ka: Mis on erinevus STL & OBJ failid 3D printimise jaoks?

    Carbon Fiber Polycarbonate'i puhul on ventilaatorite väljalülitamine ideaalne. Võite seadistada ventilaatorid nii, et need aktiveeruksid ainult sillutamise ajal, mis on teie viilutaja sillutamise ventilaatori seadistus, kuigi enamasti soovite vältida ventilaatorite kasutamist, kui saate.

    Allpool olevas videos, mille autor on teinud Motorspordi jaoks, on ta 3D-trükitud süsinikkiuga täidetud nailonist, kusjuures ventilaator on välja lülitatud, kuna selle sisselülitamine tekitas probleeme.

    8. Esimese kihi seaded

    Soovitan valida oma esimese kihi seaded, nagu näiteks algkihtide kiirus ja algkihtide kõrgus, et süsinikkiudfilamentide kihtide korralikult voodile kinnituks. Cura vaikimisi algkihtide kiirus on 20mm/s, mis peaks hästi toimima.

    Esialgset kihikõrgust võib suurendada umbes 20-50%, et suurendada materjali kogust voodil, nii et sellel oleks rohkem ruumi voodipinnale kinnitumiseks. 0,2 mm kihikõrguse puhul võite kasutada näiteks 0,28 mm algset kihikõrgust.

    On ka teine seade nimega Initial Layer Flow, mis on protsent. See on vaikimisi 100%, kuid võite proovida seda suurendada umbes 105%-ni, et näha, kas see aitab.

    Roy Hill

    Roy Hill on kirglik 3D-printimise entusiast ja tehnoloogiaguru, kellel on palju teadmisi kõigist 3D-printimisega seotud asjadest. Üle 10-aastase kogemusega selles valdkonnas on Roy omandanud 3D-disaini ja -printimise kunsti ning temast on saanud uusimate 3D-printimise trendide ja tehnoloogiate ekspert.Roy'l on kraad Los Angelese California ülikoolist (UCLA) masinaehituse erialal ning ta on töötanud mitmes mainekas 3D-printimise alal ettevõttes, sealhulgas MakerBot ja Formlabs. Samuti on ta teinud koostööd erinevate ettevõtete ja üksikisikutega, et luua kohandatud 3D-prinditud tooteid, mis on nende tööstust revolutsiooniliselt muutnud.Lisaks oma kirele 3D-printimise vastu on Roy innukas reisija ja vabaõhuhuviline. Talle meeldib perega looduses aega veeta, matkata ja telkida. Vabal ajal juhendab ta ka noori insenere ja jagab oma teadmisi 3D-printimise kohta erinevatel platvormidel, sealhulgas oma populaarsel ajaveebil 3D Printerly 3D Printing.