11 եղանակ, թե ինչպես 3D տպագրված մասերն ավելի ամուր դարձնել – պարզ ուղեցույց

Roy Hill 02-06-2023
Roy Hill

3D տպագրություններն ունեն բազմաթիվ ֆունկցիոնալ կիրառումներ, որոնք կարող են պահանջել բավականաչափ ուժ՝ ճիշտ աշխատանքի համար: Նույնիսկ եթե դուք ունեք որոշ էսթետիկ 3D տպագրություն, դուք դեռևս կցանկանաք ամրության որոշակի մակարդակ, որպեսզի այն լավ պահի:

Ես որոշեցի հոդված գրել, որտեղ մանրամասն կներկայացնեք, թե ինչպես կարող եք ձեր 3D տպագրված մասերն ավելի ամուր դարձնել, ինչը թույլ կտա դուք ավելի շատ վստահ կլինեք ձեր պատրաստած առարկաների ամրության վրա:

Շարունակեք կարդալ՝ լավ խորհուրդներ ստանալու համար, թե ինչպես բարելավել և ուժեղացնել ձեր 3D տպագրությունը:

    Ինչու՞ են ձեր 3D տպագրությունները փափուկ, թույլ և ուժեղ; Փխրի՞կ

    Փխրուն կամ թույլ 3D տպագրության հիմնական պատճառը թելքում խոնավության կուտակումն է: Որոշ 3D թելեր, բնականաբար, հակված են ներծծելու օդից խոնավությունը՝ չափից դուրս ազդեցության պատճառով: Փորձելով ջեռուցել թելիկը բարձր ջերմաստիճանի, որը կլանել է խոնավությունը, կարող է առաջացնել փուչիկներ և ցայտկոտություն, ինչը կհանգեցնի թույլ արտամղման:

    Այն, ինչ դուք ցանկանում եք անել այս իրավիճակում, չորացնել ձեր թելիկն է: Թելն արդյունավետ չորացնելու մի քանի եղանակներ կան, որոնցից առաջինն այն է, որ ձեր թելիկի կծիկը ցածր ջերմության մեջ դնել ջեռոցում:

    Դուք նախ պետք է համոզվեք, որ ձեր ջեռոցում ջերմաստիճանը ճիշտ չափորոշված ​​է ջերմաչափով, քանի որ ջեռոցի ջերմաստիճանը կարող է բավականին սխալ լինել, հատկապես ավելի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:

    Տես նաեւ: 3D տպագրությունը հոտ ունի՞: PLA, ABS, PETG & AMP; Ավելին

    Մեկ այլ ավելի հայտնի մեթոդ է օգտագործել մասնագիտացված թելիկ չորանոց, ինչպիսին է SUNLU թելիկ չորանոցը Amazon-ից: Մարդկանց մեծ մասը, ովքեր օգտագործում են սաՑանկանում եք ավելին իմանալ 3D տպագրության վրա էպոքսիդային ծածկույթի կիրառման մասին, դիտեք Matter Hackers-ի տեսանյութը:

    Ինչպես ուժեղացնել խեժի 3D տպումները

    Խեժի 3D տպումները ուժեղացնելու համար ավելացրեք մոդելի պատի հաստությունը, եթե այն փորված է մինչև 3 մմ: Դուք կարող եք մեծացնել ամրությունը՝ ավելացնելով մոտ 25% ճկուն խեժ խեժի տարայի մեջ, որպեսզի այն ունենա որոշակի ճկուն ուժ: Համոզվեք, որ չափից դուրս չմշակեք այն մոդելը, որը կարող է խեժը փխրուն դարձնել:

    շատ գոհ են իրենց արդյունքներից՝ կարողանալով խնայել թելերը, որոնք նրանք կարծում էին, որ այլևս արդյունավետ չէ:

    Կան մի քանի հակասական կարծիքներ, թեև մարդիկ ասում էին, որ այն բավականաչափ չի տաքանում, թեև դրանք կարող են սխալ միավորներ լինել: .

    Մի օգտատեր, ով 3D տպում է նեյլոն, որը հայտնի է խոնավությունը կլանողով, օգտագործել է SUNLU թելիկ չորանոցը և ասել, որ իր տպումները այժմ մաքուր և գեղեցիկ են դուրս գալիս:

    Ես խորհուրդ կտայի օգտագործել մեկուսացման լրացուցիչ շերտ, ինչպիսին է մեծ պլաստիկ տոպրակը կամ ստվարաթղթե տուփը ջերմությունը պահպանելու համար:

    Այլ գործոններ, որոնք կարող են նպաստել փափուկ, թույլ և փխրուն տպագրությանը. լրացման խտությունը և պատի հաստությունը. Ես ձեզ կներկայացնեմ ստորև ձեր 3D տպումների ուժը բարելավելու գաղափարի մեթոդները:

    Ինչպես եք ամրացնում & Դարձնե՞լ 3D տպագրությունն ավելի ուժեղ: PLA, ABS, PETG & AMP; Ավելին

    1. Օգտագործեք ավելի ուժեղ նյութեր

    Որոշ դեպքերում հայտնի են որպես թույլ նյութեր օգտագործելու փոխարեն, դուք կարող եք ընտրել այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են լավ դիմանալ ուժեղ ուժերով կամ հարվածներով:

    Ես խորհուրդ կտայի: պատրաստվում է Amazon-ից ածխածնային մանրաթելերի ամրապնդմամբ պոլիկարբոնատի նման մի բանով:

    Այս թելիկը մեծ ուշադրություն է գրավում 3D տպագրության համայնքում՝ 3D տպագրության մեջ իրական ուժ ապահովելու համար: Այն ունի ավելի քան 600 վարկանիշ և ներկայումս գրելու պահին 4.4/5.0 է:

    Սրա ամենալավ բանն այն է, թե որքան հեշտ է տպել ABS-ի համեմատ,որը ևս մեկ ավելի ամուր նյութ է, որը մարդիկ օգտագործում են:

    Մեկ այլ լայնորեն օգտագործվող թել, որը մարդիկ օգտագործում են ֆունկցիոնալ 3D տպագրության կամ ընդհանրապես ամրության համար, OVERTURE PETG 1.75 մմ թելն է, որը հայտնի է որպես PLA-ից մի փոքր ավելի ամուր և դեռևս գեղեցիկ: հեշտ է 3D տպել:

    2. Բարձրացնել պատի հաստությունը

    Ձեր 3D տպագրությունն ամրացնելու և ամրապնդելու լավագույն մեթոդներից մեկը պատի հաստությունը մեծացնելն է: Պատի հաստությունը պարզ է, թե որքան հաստ է ձեր 3D տպագրության արտաքին պատը, որը չափվում է «Պատի գծերի քանակով» և «Արտաքին գծի լայնությամբ»:

    Դուք չեք ցանկանում, որ պատի հաստությունը 1,2 մմ-ից պակաս լինի: Ես խորհուրդ կտայի ունենալ նվազագույն պատի հաստությունը 1,6 մմ, բայց ավելի մեծ ամրության համար դուք կարող եք, անկասկած, ավելի բարձրանալ:

    Պատերի հաստության ավելացումը նաև առավելություններ ունի՝ բարելավելով ելուստները, ինչպես նաև 3D տպագրությունն ավելի անջրանցիկ դարձնելու համար:

    3. Բարձրացնել լցման խտությունը

    Լցման օրինաչափությունը տպվող օբյեկտի ներքին կառուցվածքն է: Ձեզ անհրաժեշտ լիցքավորման քանակը հիմնականում կախված է այն օբյեկտից, որը ստեղծում եք, բայց ընդհանուր առմամբ, դուք ցանկանում եք լիցքավորել առնվազն 20% լավ ուժի համար:

    Եթե ցանկանում եք անցնել լրացուցիչ մղոն, կարող եք բարձրացնել այն մինչև 40%+, սակայն լցման խտության ավելացման հետ կապված եկամուտները նվազում են:

    Որքան շատ ավելացնեք այն, այնքան ավելի քիչ կբարելավեք ուժը ձեր 3D տպագրված մասում: Ես խորհուրդ կտայի նախ բարձրացնել ձեր պատի հաստությունը, նախքան մեծացնելըլցոնման խտությունը այնքան բարձր է:

    Ընդհանրապես, 3D տպիչ օգտագործողները չեն գերազանցում 40%-ը, եթե նրանց իրական ֆունկցիոնալության կարիք չկա, և տպումը կրող կլինի:

    Շատ դեպքերում նույնիսկ 10% խորանարդ լցման նախշով լրացնելը բավականին լավ է աշխատում ամրության համար:

    4. Օգտագործեք ուժեղ լիցքավորման ձևանմուշ

    Օգտագործելով ամրության համար ստեղծված լցոնման նախշ, լավ գաղափար է ձեր 3D տպումները ամրապնդելու և դրանք ամրացնելու համար: Երբ խոսքը վերաբերում է ամրությանը, մարդիկ հակված են օգտագործել Ցանց կամ խորանարդ (Մեղրախորիսխ) նախշը:

    Եռանկյունի նախշը նույնպես իսկապես լավ է ամրության համար, բայց դուք պետք է ունենաք լավ վերին շերտի հաստություն՝ հավասարաչափ ստանալու համար: վերին մակերեսը:

    Լցման նախշերը սերտորեն համագործակցում են լցման խտության հետ, որտեղ 10% լցման խտության որոշ լցոնման նախշեր շատ ավելի ամուր կլինեն, քան մյուսները: Հայտնի է, որ գիրոիդը լավ է աշխատում ցածր լցման խտության դեպքում, բայց ընդհանուր առմամբ դա այնքան էլ ուժեղ լցման օրինաչափություն չէ:

    Գիրոիդն ավելի լավ է ճկուն թելերի համար և երբ դուք կարող եք օգտագործել լուծվող թել, ինչպիսին է HIPS-ը:

    0>Երբ դուք կտրատում եք ձեր 3D տպագրությունը, կարող եք ստուգել, ​​թե իրականում որքան խիտ է լցոնումը` ստուգելով «Նախադիտում» ներդիրը:

    5: Կողմնորոշումը փոխելը (արտահանման ուղղությունը)

    Պարզապես տպագրությունները հորիզոնական, անկյունագծով կամ ուղղահայաց տեղադրելով ձեր  տպիչի մահճակալի վրա, կարող է փոխել տպումների ուժը 3D տպումների ստեղծման ուղղության պատճառով:

    Որոշ մարդիկ թեստեր են կատարել ուղղանկյուն 3D տպագրության վրա, որոնք ուղղված ենտարբեր ուղղություններով, և զգալի փոփոխություններ են հայտնաբերել մասի ուժի մեջ:

    Դա հիմնականում կապված է կառուցման ուղղության հետ, և թե ինչպես են 3D տպագրությունները կառուցվում միմյանց կապող առանձին շերտերի միջոցով: Երբ 3D տպագրությունը կոտրվում է, դա սովորաբար տեղի է ունենում շերտերի գծերի բաժանումից: այնուհետև կողմնորոշեք մասը այնպես, որ շերտի գծեր չունենան նույն ուղղությամբ, այլ հակառակը:

    Պարզ օրինակ կարող է լինել դարակաշարի փակագիծը, որտեղ ուժը ուղղված է դեպի ներքև: 3D-Pros-ը ցույց տվեց, թե ինչպես են նրանք 3D տպել դարակաշարը երկու կողմնորոշմամբ: Մեկը չարաչար ձախողվեց, իսկ մյուսը ոտքի կանգնեց:

    Շինարարական ափսեի վրա կողմնորոշումը հարթ ունենալու փոխարեն, դուք պետք է 3D տպեք դարակի փակագիծը դրա կողքին, այնպես որ դրա շերտերը կառուցված լինեն ոչ թե մասի երկայնքով, այլ ամբողջ երկայնքով: որն ուժ ունի դրա վրա և ավելի հավանական է, որ կոտրվի:

    Սա սկզբում կարող է շփոթեցնող լինել, բայց դուք կարող եք ավելի լավ հասկանալ՝ տեսնելով այն տեսողականորեն:

    Ստուգեք ստորև ներկայացված տեսանյութը: ուղեցույց ձեր 3D տպագրության կողմնորոշման վերաբերյալ:

    6. Կարգավորեք հոսքի արագությունը

    Ձեր հոսքի արագությունը փոքր-ինչ կարգավորելը ձեր 3D տպագրությունն ամրապնդելու և ամրացնելու ևս մեկ միջոց է: Եթե ​​դուք որոշեք կարգավորել սա, այնուամենայնիվ, դուք ցանկանում եք բավականին փոքր փոփոխություններ կատարել, քանի որ կարող եք առաջացնել արտամղման և ավելորդ արտահոսքի պատճառ:

    Դուքկարող է կարգավորել հոսքը ձեր 3D տպագրության որոշակի մասերի համար, ինչպիսիք են «Wall Flow», որը ներառում է «Outer Wall Flow» և AMP; «Inner Wall Flow», «Infill Flow», «Support Flow» և այլն:

    Չնայած, շատ դեպքերում, հոսքի կարգավորումը ժամանակավոր լուծում է մեկ այլ խնդրի համար, ուստի ավելի լավ կլինի ուղղակիորեն մեծացնել գիծը: լայնությունը, այլ ոչ թե կարգավորել հոսքի արագությունը:

    7. Գծի լայնությունը

    Cura-ն, որը հայտնի կտրիչ է, նշում է, որ ձեր գծի լայնությունը հարմարեցնելը ձեր տպագրության շերտի բարձրության նույնիսկ բազմապատիկին կարող է իրականում ավելի ամուր դարձնել ձեր 3D տպագրված օբյեկտները:

    Փորձեք չանել չափից շատ հարմարեցրեք Գծի լայնությունը, որը նման է Հոսքի արագությանը, քանի որ դա կարող է կրկին և կրկին հանգեցնել արտամղման: Լավ գաղափար է կարգավորել տպման արագությունը՝ որոշակիորեն անուղղակիորեն կարգավորելու հոսքը և գծի լայնությունը:

    8: Նվազեցրեք տպման արագությունը

    Տպման ավելի ցածր արագության օգտագործումը, ինչպես նշվեց վերևում, կարող է մեծացնել 3D տպումների ուժը, քանի որ այն կարող է թողնել ավելի շատ նյութ՝ լրացնելու այն բացերը, որոնք կարող էին առաջանալ, եթե արագությունը շատ բարձր լիներ:

    Եթե ավելացնեք ձեր տողերի լայնությունը, դուք ցանկանում եք նաև ավելացնել տպման արագությունը՝ ավելի հաստատուն Հոսքի արագությունը պահպանելու համար: Սա կարող է նաև բարելավել տպման որակը, երբ ճիշտ հավասարակշռված լինի:

    Եթե դուք նվազեցնեք տպման արագությունը, գուցե ստիպված լինեք նվազեցնել տպման ջերմաստիճանը` հաշվի առնելով այն ժամանակահատվածը, երբ ձեր թելիկը տաքանում է:

    9. Նվազեցրեք սառեցումը

    Սառեցման մասերը նույնպեսարագ կարող է հանգեցնել շերտի վատ կպչունության, քանի որ ջեռուցվող թելիկը բավարար ժամանակ չունի նախորդ շերտի հետ պատշաճ կերպով կապվելու համար:

    Կախված նրանից, թե ինչ նյութից եք 3D տպում, կարող եք փորձել նվազեցնել հովացման օդափոխիչի արագությունը, այնպես որ ձեր մասերը կարող են ամուր կապվել միմյանց հետ տպման գործընթացում:

    PLA-ն լավագույնս աշխատում է բավականին ուժեղ սառեցնող օդափոխիչի հետ, բայց կարող է փորձել հավասարակշռել այն տպման ջերմաստիճանի, տպման արագության և հոսքի արագության հետ:

    10. Օգտագործեք ավելի հաստ շերտեր (բարձրացրեք շերտի բարձրությունը)

    Ավելի հաստ շերտերի օգտագործումը հանգեցնում է շերտերի միջև ավելի լավ կպչունության: Ավելի հաստ շերտերը կներկայացնեն ավելի շատ բացեր շերտերի հարակից մասերի միջև: Փորձարկումները ցույց են տվել, որ ավելի մեծ շերտերի բարձրություններ են նկատվել՝ արտադրելու համար 3D տպումներ, որոնք ավելի ամուր են:

    Ցույց է տրված, որ 0,3 մմ շերտի բարձրությունը գերազանցում է 0,1 մմ շերտի բարձրությունը ամրության կատեգորիայում: Փորձեք օգտագործել ավելի մեծ շերտի բարձրություն, եթե տպման որակը կարևոր չէ կոնկրետ 3D տպագրության համար: Այն նաև օգտակար է, քանի որ արագացնում է տպման ժամանակը:

    Տեսեք ստորև ներկայացված տեսանյութը տարբեր շերտերի բարձրությունների համար ամրության փորձարկման մասին լրացուցիչ մանրամասների համար:

    11. Բարձրացրեք վարդակների չափը

    Ոչ միայն կարող եք նվազեցնել ձեր 3D տպումների տպման ժամանակը, այլ նաև կարող եք մեծացնել ձեր մասերի ամրությունը՝ օգտագործելով 0,6 մմ կամ 0,8 մմ վարդակների ավելի մեծ տրամագիծ:

    Ստորև բերված տեսանյութը ModBot-ի կողմից անցնում է գործընթացի միջով, թե որքան ավելի արագ է նա կարողտպագրությունը, ինչպես նաև այն ուժը, որը նա ստացել է շերտի բարձրության բարձրացումից:

    Դա կապված է հոսքի արագության և շերտի լայնության ավելացման հետ, ինչը հանգեցնում է ավելի կոշտ մասի: Այն նաև բարելավում է, թե որքան սահուն թելերը կարող են արտամղվել և ստեղծել շերտի ավելի լավ կպչունություն:

    Այլ բաներ, որոնք պետք է փորձել ուժեղացնել 3D տպագրությունը

    Եռաչափ տպագրության կռումը

    Կառուցել 3D տպագրությունը ջերմային մշակման գործընթաց է՝ 3D տպագրված առարկաները դնելով բարձր ջերմաստիճանի տակ՝ դրանց ամբողջականությունն ամրապնդելու համար: Որոշ փորձարկումների արդյունքում մարդիկ ցույց են տվել ուժի աճ 40%-ով՝ ըստ Fargo 3D Printing-ի փորձարկման:

    Դուք կարող եք դիտել Յոզեֆ Պրուսայի եռացման մասին տեսանյութը, որտեղ նա փորձարկում է 4 տարբեր նյութեր՝ PLA, ABS, PETG, ASA: տեսնելու համար, թե ինչ տարբերություններ են առաջանում կռելու ժամանակ:

    Էլեկտրասալկապատում 3D տպագրություն

    Այս պրակտիկան դառնում է ավելի տարածված, քանի որ այն գործնական է և մատչելի: Սա ներառում է տպագրական մասի ընկղմումը ջրի և մետաղի աղի լուծույթի մեջ: Այնուհետև դրա միջով անցնում է էլեկտրական հոսանք՝ այդպիսով առաջացնելով մետաղական կատուների՝ բարակ ծածկույթի պես ձևավորվելով դրա շուրջը:

    Արդյունքը դիմացկուն և երկարատև 3D տպում է: Միակ բացասական կողմն այն է, որ շատ շերտեր կարող են պահանջվել, եթե ցանկանում եք ավելի ամուր տպել: Ծածկապատման որոշ նյութեր ներառում են ցինկ, քրոմ և նիկել: Այս երեքն ունեն ամենաշատ արդյունաբերական կիրառությունները:

    Այն, ինչ դա անում է, պարզ է. մոդելն այնպես կողմնորոշելն է, որ ամենաթույլըկետը, որը շերտի սահմանն է, այնքան էլ բացահայտված չէ: Արդյունքն ավելի ուժեղ 3D տպագրությունն է:

    Եռաչափ տպագրության մասին ավելին իմանալու համար տես ստորև ներկայացված տեսանյութը:

    Դիտեք ևս մեկ հիանալի տեսահոլովակ էլեկտրապատման մասին՝ պարզ ցուցումներով, թե ինչպես կարելի է հիանալի ավարտվել: ձեր մոդելները:

    Ինչպես ամրացնել պատրաստի 3D տպագրությունը. էպոքսիդային ծածկույթի օգտագործումը

    Երբ ավարտում եք մոդելի տպագրությունը, էպոքսիդը կարող է ճիշտ կիրառվել՝ տպելուց հետո մոդելը ամրացնելու համար: Էպոքսիդը, որը նաև հայտնի է որպես պոլիէպօքսիդ, ֆունկցիոնալ կարծրացուցիչ է, որն օգտագործվում է ձեր ընթերցված մոդելն ավելի ամուր դարձնելու համար:

    Խոզանակի օգնությամբ նրբորեն կիրառեք էպոքսիդային ծածկույթը 3D տպիչների վրա այնպես, որ էպոքսիդը կիրառի մի կաթիլ ներքեւ. Օգտագործեք ավելի փոքր վրձիններ ճեղքերի և դժվարամատչելի անկյունների համար, որպեսզի արտաքինի բոլոր մասերը լավ ծածկված լինեն:

    Շատ հայտնի 3D տպագրությամբ էպոքսիդային ծածկույթը, որով տոննա մարդիկ հաջողության են հասել, XTC-3D High Performance Print-ն է: Ծածկույթ Amazon-ից:

    Այն աշխատում է բոլոր տեսակի 3D տպագրված նյութերի հետ, ինչպիսիք են PLA, ABS, SLA տպագրությունները, ինչպես նաև փայտի, թղթի և այլ նյութերի հետ:

    Այս էպոքսիդային հավաքածուն շատ երկարակյաց է, քանի որ լավ արդյունք ստանալու համար ընդհանրապես պետք չէ շատ բան օգտագործել:

    Տես նաեւ: Կարո՞ղ եք 3D տպել 3D տպիչ: Ինչպես իրականում դա անել

    Շատերն ասում են, որ «մի քիչ երկար ճանապարհ է անցնում»: Էպոքսիդային խառնուրդից հետո դուք ստանում եք լրացուցիչ ուժ և գեղեցիկ պարզ և փայլուն մակերես, որը հիանալի տեսք ունի:

    Դա պարզ բան է, բայց եթե ցանկանում եք:

    Roy Hill

    Ռոյ Հիլլը 3D տպագրության կրքոտ սիրահար է և տեխնոլոգիայի գուրու՝ 3D տպագրության հետ կապված ամեն ինչի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներով: Ոլորտում ունենալով ավելի քան 10 տարվա փորձ՝ Ռոյը տիրապետել է 3D ձևավորման և տպագրության արվեստին և դարձել 3D տպագրության վերջին միտումների և տեխնոլոգիաների փորձագետ:Ռոյը ստացել է Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) մեխանիկական ճարտարագիտության կոչում և աշխատել է 3D տպագրության ոլորտում մի քանի հեղինակավոր ընկերություններում, ներառյալ MakerBot-ը և Formlabs-ը: Նա նաև համագործակցել է տարբեր բիզնեսների և անհատների հետ՝ ստեղծելու հատուկ 3D տպագրությամբ արտադրանք, որը հեղափոխություն է կատարել նրանց արդյունաբերության մեջ:Բացի 3D տպագրության հանդեպ իր կիրքից, Ռոյը մոլի ճանապարհորդ է և բացօթյա էնտուզիաստ: Նա սիրում է ժամանակ անցկացնել բնության գրկում, զբոսնել և արշավել ընտանիքի հետ։ Ազատ ժամանակ նա նաև դաստիարակում է երիտասարդ ինժեներներին և կիսում է իր հարուստ գիտելիքները 3D տպագրության վերաբերյալ տարբեր հարթակների միջոցով, ներառյալ իր հայտնի բլոգը՝ 3D Printerly 3D Printing: