Կարո՞ղ եք 3D տպել ռետինե մասեր: Ինչպես 3D տպել ռետինե անվադողեր

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Շատերին հետաքրքրում է, թե արդյոք նրանք կարող են 3D տպել ռետինե մասեր 3D տպիչի վրա, ինչպես Ender 3-ը, ուստի ես որոշեցի հոդված գրել այս հարցին պատասխանելու համար:

Շարունակեք կարդալ 3D տպագրության ռետինե մասերի մասին լրացուցիչ մանրամասների համար: . Ես կխոսեմ այն ​​մասին, թե արդյոք դուք կարող եք 3D տպել որոշակի 3D տպագրություն, ապա կխոսեմ 3D տպագրության ռետինե անվադողերի մասին:

    Կարո՞ղ եք 3D տպել ռետինե մասեր:

    Այո, դուք կարող եք 3D տպել ռետինե մասեր՝ օգտագործելով նյութեր, ինչպիսիք են TPU, TPE և նույնիսկ ճկուն խեժեր: Սրանք ավելի շատ ռետինանման մասեր են, բայց պատրաստված չեն իրական ռետինից: Շատ մարդիկ ունեն 3D տպագրված ռետինե նման մասեր, ինչպիսիք են հեռախոսի պատյանները, բռնակները, ռետինե առանցքակալները, պահարանները, կոշիկները, միջադիրները, դռների կանգառները և շատ ավելին:

    Մեկ օգտատեր, ում խոհանոցի գզրոցները պատշաճ կերպով չեն փակվում: 20 տարի օգտագործելուց հետո պարզվել է, որ ռետինե առանցքակալները քայքայվել են: Նրան հաջողվել է 3D տպել մի քանի փոխարինող ռետինե առանցքակալներ ճկուն թելերով, և դրանք լավ են աշխատում:

    Տես նաեւ: Ո՞ր շերտի բարձրությունն է լավագույնը 3D տպագրության համար:

    Եթե նա վճարեր փոխարինող սլայդերի գինը, յուրաքանչյուրը կկազմեր 40 դոլար՝ մի քանի ցենտ թելքի դիմաց և ընդամենը 10 րոպե: տպագրության ժամանակ:

    Մեկ այլ օգտատեր նույնիսկ 3D-ով տպել է իր ճամպրուկի փոխարինող բռնակ: Մոդելավորումը որոշ ժամանակ տևեց, չնայած բոլոր կորերի պատճառով, ասելով, որ դա տևում էր մոտ 15 ժամ: Նա գտավ, որ դա զվարճալի նախագիծ էր դա անելը, որոշեց, որ ժամանակի ներդրումն ի վերջո արժե այն:

    Դիտեք գրառումը imgur.com-ում

    Can You 3D Print RubberՆամականիշեր

    Այո, դուք կարող եք 3D տպել ռետինե դրոշմանիշներ՝ օգտագործելով ճկուն թելեր, ինչպիսիք են TPU-ն: Օգտատերերը խորհուրդ են տալիս օգտագործել NinjaTek NinjaFlex TPU Filament ռետինե դրոշմանիշների և նմանատիպ իրերի 3D տպագրության համար: Դուք կարող եք օգտագործել արդուկման պարամետրը ձեր կտրիչի մեջ՝ բարելավելու ձեր ռետինե դրոշմանիշների վերին մակերեսները: Դուք կարող եք գեղեցիկ կերպով դաջել առարկաները այս դրոշմանիշներով:

    NinjaFlex թելիկի օգտատերերից մեկն ասաց, որ դրանք հիանալի փոխարինում են ռետինե մասերին: TPU թելիկի լավ կողմն այն է, որ այն չափազանց հիգրոսկոպիկ չէ, ուստի այն հեշտությամբ չի կլանում ջուրը շրջակա միջավայրից, թեև այն դեռ արժե չորացնել լավագույն արդյունքների համար:

    Մեկ այլ օգտատեր ասաց, որ տպում է գլանափաթեթը: այս թելիկի գլանափաթեթը փոքր ռետինե մասերի արտադրության համար: Վերջին 2 ամսվա ընթացքում նա օգտագործել է այս թելի շուրջ 40 գլանափաթեթներ՝ առանց բողոքների:

    Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը, որպեսզի տեսնեք մի քանի հիանալի 3D տպագրված ռետինե կնիքներ, որոնք տպվել են NinjaFlex TPU-ով: .

    Կարող եք 3D տպել ռետինե միջադիրներ

    Այո, դուք կարող եք հաջողությամբ 3D տպել ռետինե միջադիրներ: Շատ օգտատերեր փորձարկել են TPU-ով ռետինե միջադիրներ պատրաստելը և խնդիրներ չեն ունեցել դրա ջերմակայունության և ընդհանուր ամրության հետ: Նրանք ասում են, որ բենզինի և TPU-ի միջև ռեակցիա չկա, ուստի այն կարող է իսկապես աշխատել որպես երկարաժամկետ փոխարինող:

    Դուք կարող եք տեսնել մի քանի հիանալի օրինակներ ստորև նկարներում:

    3D տպագրված TPU միջադիրների փորձարկում 3Dprinting-ից

    Դուք կարող եք նաև ստուգելստորև ներկայացված տեսանյութը՝ նույն օգտատիրոջ կողմից գործընթացի լավ բացատրության և տեսանելիության համար:

    Կարող եք 3D տպել ռետինե ատրճանակը

    Այո, դուք կարող եք 3D տպել ռետինե ատրճանակ: Ռետինե ատրճանակը 3D տպելու համար անհրաժեշտ է միայն դրա մասերի 3D ֆայլերը և 3D տպիչ: Մասերը 3D տպելուց հետո դուք կարող եք դրանք հավաքել՝ ձևավորելու ռետինե ատրճանակ:

    Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը՝ տեսնելու 3D տպագրված WW3D 1911R ռետինե ատրճանակը (գնվում է Cults3D-ից), առանց մասեր հավաքելու անհրաժեշտության: օգտագործելուց առաջ: Ես կառաջարկեի 3D տպել ռետինե ատրճանակ վառ գույներով, ինչպիսիք են նարնջագույնը կամ նեոնը, որպեսզի դրանք չշփոթվեն իրական ատրճանակների հետ:

    Դուք կարող եք նաև ստանալ անվճար տարբերակ, ինչպիսին է այս 3D Printed Rebber Band Gun Thingiverse-ից: , բայց սա պահանջում է հավաքում: Կա նաև տեսահոլովակ, որը կարող է երկար շարունակել, եթե ցանկանում եք դա ստուգել:

    Կարո՞ղ եք 3D տպել սիլիկոն Ender 3-ի վրա:

    Ոչ, դուք չեք կարող 3D տպել սիլիկոն: an Ender 3. Սիլիկոնային 3D տպագրությունը դեռ սկզբնական փուլում է, և որոշ մասնագիտացված մեքենաներ ունեն հնարավորություններ, բայց ոչ Ender 3: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք 3D տպել սիլիկոնե ձուլվածքները Ender 3-ի վրա:

    Ինչպես անել: 3D տպման ռետինե անվադողեր – RC անվադողեր

    3D տպագրության ռետինե անվադողեր ձեզ հարկավոր է>3D տպիչ

    Դուք պետք է հաշվի առնեք NinjaTek NinjaFlex TPU թելեր ռետինե անվադողեր տպելու համար, քանի որ դրանք ճկուն են, դիմացկուն և չեն պահանջում:մահճակալի բարձր ջերմաստիճանը և, ընդհանուր առմամբ, ավելի հեշտ է տպագրվել՝ համեմատած այլ ճկուն թելերի հետ:

    Դուք նաև պետք է ի նկատի ունենաք, որ ճկունով տպելիս 3D տպիչը նախընտրելի է ուղղակի շարժիչով արտազատիչով: թելեր, քանի որ վարդակին հասնելու համար ավելի քիչ շարժում է անհրաժեշտ:

    Ահա 3D տպագրության ռետինե անվադողերի քայլերը.

    1. Ներբեռնեք անվադողի 3D ֆայլը
    2. Տեղադրեք ձեր ճկուն TPU թելիկը
    3. Ներմուծեք անվադողերի 3D ֆայլը ձեր ընտրած կտրիչի մեջ
    4. Մուտքագրեք կտրիչի կարգավորումները
    5. Կտրեք և արտահանեք ֆայլը ձեր USB կրիչի մեջ
    6. Մտցրեք USB-ը ձեր 3D տպիչի մեջ և սկսեք տպել
    7. Հեռացրեք տպագրությունը և կատարեք հետմշակում

    1: Ներբեռնեք կամ նախագծեք STL ֆայլ անվադողի համար

    Դուք կարող եք ներբեռնել մոդելի 3D ֆայլը: Ինտերնետում կան բազմաթիվ անվճար ռեսուրսներ, որտեղ դուք կարող եք ստանալ անվադողերի անվճար 3D ֆայլեր: Դուք կարող եք ստուգել այս անվադողերի STL ֆայլերը.

    • Անիվների հավաքածու OpenRC Truggy-ի համար
    • Gaslands – Rims & Անվադողեր

    Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը՝ 3D տպագրության հատուկ անիվների և անվադողերի պատկերը տեսնելու համար: Նա օգտագործել է SlowlysModels-ի այս հիանալի հավաքածուն Cults3D-ում:

    2. Տեղադրեք ձեր ճկուն TPU թելիկը

    Կցեք թելիկը կծիկի վրա և ամրացրեք այն ձեր 3D տպիչի կծիկի վրա: Եթե ​​ձեր թելիկը դուրս է մնացել, դուք կարող եք չորացնել այն՝ օգտագործելով թելիկ չորանոց:

    Ինչպես որոշներըճկուն թելերը կլանում են շրջակա միջավայրի խոնավությունը, չորացնում են թելքը 4-5 ժամ տնային ջեռոցում՝ 45°–60°C ջերմաստիճանում: Խոնավության այս հեռացումը նվազեցնում է թելերը թելիկով տպելիս:

    Ես խորհուրդ եմ տալիս գնալ Amazon-ի SUNLU թելիկ չորանոցով: Շատ օգտատերերի համար այն հաջողությամբ է աշխատել իրենց թելիկը հեշտությամբ չորացնելու համար:

    3. Ներմուծեք Tire 3D ֆայլը ձեր ընտրած Slicer-ում

    Հաջորդ քայլը STL ֆայլը ձեր ընտրած կտրատիչին ներմուծելն է, լինի դա Cura, PrusaSlicer կամ Lychee Slicer: Սրանք են այն, ինչ մշակում է ձեր մոդելները, որպեսզի նրանք կարողանան ուղղորդել 3D տպիչին, թե ինչ պետք է անի մոդելը ստեղծելու համար:

    Մոդելը կտրող սարքի մեջ ներմուծելը բավականին հեշտ գործընթաց է: Անվադողերի մոդելը Cura կտրատման ծրագրակազմ ներմուծելու համար՝

    1. Ներբեռնեք Cura
    2. Սեղմեք «Ֆայլ» > «Open Files» կամ թղթապանակի պատկերակը, որը գտնվում է կտրիչի պատուհանի վերևի ձախ անկյունում:
    3. Ընտրեք անվադողերի STL ֆայլը ձեր համակարգչից:
    4. Սեղմեք «Բացել» և ֆայլը կհայտնվի ներմուծված է slicer

    Շատերի մեծ մասի համար այս գործընթացը հաճախ ինքնին ցուցիչ է, սակայն լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք ստուգել ձեր կտրատողի ձեռնարկը:

    4. Input Slicer Settings

    • Տպագրություն & Մահճակալի ջերմաստիճանը
    • Տպման արագությունը
    • Հետադարձ հեռավորությունը & Արագություն
    • Լրացում

    Տպագրություն & Մահճակալի ջերմաստիճանը

    Ներմուծված անվադողերի մոդելի տպման ջերմաստիճանը սահմանեք 225-ից 250°C-ի միջևկտրատողի տպման կարգավորումներում:

    Չկա մեկ արժեք TPU տպելու համար, քանի որ տպման ջերմաստիճանը կախված է TPU թելի ապրանքանիշից, ձեր 3D տպիչից և տպման միջավայրից:

    Օրինակ՝ NinjaTek խորհուրդ է տալիս 225–250°C ջերմաստիճանի միջակայք իր NinjaFlex TPU-ի համար, MatterHackers-ն առաջարկում է 220–240°C ջերմաստիճանի միջակայք իր Pro Series TPU-ի համար, իսկ Polymaker-ը առաջարկում է 210–230°C ջերմաստիճանի միջակայք իր PolyFlex TPU-ի համար:

    Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս օգտվողներին 3D տպել ջերմաստիճանի աշտարակ՝ պարզելու ձեր թելերի տպման օպտիմալ ջերմաստիճանը: Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը՝ իմանալու համար, թե ինչպես դա անել:

    TPU թելերի մեծ մասը կարելի է տպել առանց մահճակալի ջերմաստիճանի, բայց եթե որոշեք օգտագործել մահճակալի ջերմաստիճանը, ընտրեք մահճակալի ջերմաստիճանը 30-ից մինչև 60°C:

    Տպման արագություն

    TPU-ի միջոցով սովորաբար խորհուրդ է տրվում դանդաղեցնել տպման արագությունը: Դա կախված է նրանից, թե ինչ 3D տպիչ ունեք, ինչպես նաև TPU-ի տեսակից, որն օգտագործում եք, բայց տպման սովորական արագությունը ընկնում է 15-30 մմ/վ-ի միջև:

    Քանի որ TPU-ն առաձգական նյութ է, այն կարող է դժվարանալ այն ավելի մեծ արագությամբ տպելու համար, հատկապես, երբ շարժման մեջ հանկարծակի փոփոխություններ են լինում:

    Դուք կարող եք կատարել ձեր սեփական փորձարկումները՝ տեսնելու, թե ինչ է աշխատում, համոզվեք, որ սկսեք 15-20 մմ/վրկ արագությունից և բարձրանալով:

    Հետադարձ հեռավորություն & Արագություն

    Խորհուրդ է տրվում, որ սկսեք տպել TPU-ն հետ քաշելովկարգավորումն անջատված է: Այն բանից հետո, երբ հավաքեք այլ կարգավորումներ, ինչպիսիք են տպման արագությունը, հոսքի արագությունը և ջերմաստիճանը, դուք կարող եք սկսել օգտագործել փոքր հետբերումներ՝ ձեր 3D տպագրության մեջ լարերը նվազեցնելու համար:

    TPU-ի հետադարձման իդեալական կարգավորումները սովորաբար 0,5-2 մմ են: Հետադարձ հեռավորությունը և 10-20 մմ/վրկ՝ հետադարձ արագության համար:

    Տես նաեւ: Փղի ոտքը շտկելու 6 եղանակ. 3D տպագրության ստորին հատվածը վատ է թվում

    Դուք կարող եք նույնիսկ 3D տպել Հետադարձ աշտարակը՝ տեսնելու, թե ինչպես են հետբերման տարբեր կարգավորումներն օգնում լարերի և տպման որակին: Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը՝ տեսնելու, թե ինչպես կարելի է ստեղծել Cura-ում:

    Infill

    Gyroid լցման նախշը սովորաբար խորհուրդ է տրվում 3D տպագրության համար TPU մասերը, քանի որ այն ունի զսպանակավոր, ալիքաձև ձև: Այլ հանրաճանաչ տարբերակներն են Cross-ը և Cross3D-ը, քանի որ դրանք հավասարապես և մեղմ են կլանում ճնշումը:

    Ինչ վերաբերում է լցման խտությանը, դուք կարող եք ձեռք բերել մի քանի գեղեցիկ մոդելներ՝ օգտագործելով 0% լիցք: Եթե ​​մոդելը 3D տպագրության համար պահանջում է լիցքավորում և ապահովում ներսը, կարող եք հաջողությամբ օգտագործել 10-25%:

    Հատկապես անվադողերի համար կարող եք օգտագործել մոտ 20% լիցքավորում: Լիցքավորման մակարդակը բարձր դնելը կարող է անվադողը չափազանց կոշտ դարձնել:

    Լիցքավորման օրինաչափությունը նույնպես գործի է դրվում լիցքավորման տոկոսը որոշելիս, քանի որ այն ազդում է ներսում լիցքավորման քանակի վրա:

    Squishy TPU խաղալիք (0% լրացում) 3Dprinting-ից

    5. Կտրեք և արտահանեք ֆայլը ձեր USB Stick-ին

    Հենց որ կատարեք բոլոր կարգավորումներն ու ձևավորումը, այնուհետև կարող եք կտրատել անվադողի STL ֆայլը ֆայլի մեջ:պարունակում է հրահանգներ, որոնք կարող են հասկանալի և մեկնաբանվել 3D տպիչի կողմից:

    Պարզապես սեղմեք «Կտոր» Cura-ի ներքևի աջ մասում և կտեսնեք տպման ժամանակի նախահաշիվը:

    3D-ը կտրատելուց հետո մոդելի ֆայլը, պարզապես ֆայլը պահեք ձեր համակարգչում և պատճենեք այն USB կրիչի կամ հիշողության քարտի վրա, կամ պահեք այն ուղղակիորեն USB-ի մեջ, սեղմելով «Պահել շարժական սկավառակում»:

    Հիշեք, որ տրամադրեք մոդելավորեք անուն, որը դուք կճանաչեք:

    6. Տեղադրեք USB-ը ձեր 3D տպիչի մեջ և սկսեք տպել

    Ապահով հեռացրեք USB-ն ձեր համակարգչից և տեղադրեք այն ձեր 3D տպիչի մեջ: Գտեք այն ֆայլի անունը, որով այն պահում եք և սկսեք տպել մոդելը:

    7. Հեռացրեք տպագրությունը և հետընտրական գործընթացը

    Հեռացրեք մոդելը՝ օգտագործելով սպաթուլա, կամ ճկելով կառուցման ափսեը, եթե ունեք այդպիսի տեսակի մահճակալ: Հնարավոր է, որ անվադողերի մոդելի վրա կան թելեր, այնպես որ կարող եք ազատվել դրանցից՝ օգտագործելով վարսահարդարիչի նման մի բան, կամ ինչ-որ բան, որը կարող է նմանապես տաքանալ:

    Ոմանք նույնիսկ խորհուրդ են տալիս օգտագործել կրակայրիչ կամ ջահ: սա. TPU մոդելները ավազով մշակելը կարող է դժվար լինել, քանի որ այն ունի առաձգական բնույթ:

    Դիտեք այս տեսանյութը, որտեղ տպագրվել են TPU անվադողեր հեռակառավարվող մեքենաների համար:

    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: