PLA, ABS & AMP; PETG նեղացման փոխհատուցում 3D տպագրության մեջ. Ինչպես անել

Roy Hill 25-06-2023
Roy Hill

Չնայած 3D տպագրությունը արտադրում է բավականին մանրամասն մոդելներ, որոնք գրեթե նույնական են CAD պատկերին, չափերի ճշգրտությունը և հանդուրժողականությունը կատարյալ նույնական չեն: Սա մի բան է, որը կոչվում է նեղացում, որը տեղի է ունենում 3D տպագրության մեջ, որը դուք հավանաբար չեք էլ նկատում:

Ես մտածեցի այն մասին, թե որքան փոքրացում է տեղի ունենում 3D տպագրության մեջ, իդեալական հարց նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ստեղծել ֆունկցիոնալ օբյեկտներ, որոնք պահանջում են խիստ հանդուրժողականություն, ուստի ես որոշեցի դա պարզել և կիսվել ձեզ հետ, տղաներ:

Այս հոդվածում մենք կպատմենք, թե ինչ է նեղացումը, որքան հնարավոր է ձեր 3D տպումները փոքրանան և որոշ լավ կծկվեն: օգտագործման փոխհատուցում:

    Ի՞նչ է նեղացումը 3D տպագրության մեջ:

    Կծկումը 3D տպագրության մեջ վերջնական մոդելի չափի կրճատումն է՝ հալված ջերմապլաստիկից ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով: , դեպի սառեցված արտամղված նյութի շերտերը:

    Տպագրման ժամանակ էքստրուդերը հալեցնում է տպագրական թելը՝ ստեղծելով 3D մոդելը, և նյութը ընդլայնվում է այս գործընթացի ընթացքում: Այն բանից հետո, երբ շերտերը սկսում են սառչել անմիջապես արտամղումից հետո, նյութի խտությունը մեծանում է, բայց չափը նվազում է:

    Մարդկանց մեծամասնությունը չի հասկանա, որ դա տեղի է ունենում, մինչև չունենան մի մոդել, որը պահանջում է մի փոքր ավելին: չափերի ճշգրտություն:

    Կծկումը խնդիր չէ էսթետիկ մոդելներ տպելիս, ինչպիսիք են արվեստի գործերը, ծաղկամանները և խաղալիքները: Երբ մենք սկսում ենք շարժվել դեպի այնպիսի առարկաներ, որոնք ունեն խիստ հանդուրժողականություն, ինչպիսին աՀեռախոսի պատյանը կամ առարկաները միմյանց միացնող մոնտաժը, կծկումը կդառնա լուծելու խնդիր:

    Այն տեղի է ունենում գրեթե յուրաքանչյուր 3D տպագրության գործընթացում՝ կապված ջերմաստիճանի տատանումների հետ: Սակայն դրա առաջացման արագությունը տատանվում է՝ կախված մի քանի գործոններից:

    Տես նաեւ: Ինչպես ուղղել CR Touch & AMP; BLTouch Homing Fail

    Այս գործոններն են՝ օգտագործվող նյութը, ջերմաստիճանը, տպագրության տեխնոլոգիան և խեժի տպագրության ամրացման ժամանակը:

    Այս բոլորից դուրս: գործոնները, հավանաբար, ամենակարևոր գործոնը, որն ազդում է նեղացման վրա, օգտագործվող նյութն է:

    Օգտագործված նյութի տեսակը կազդի մոդելի փոքրանալու վրա:

    Տպման ջերմաստիճանը և սառեցման արագությունները նույնպես կախված են: կարևոր գործոններ. Կծկումը կարող է առաջանալ, եթե մոդելը տպվում է բարձր ջերմաստիճանում կամ շատ արագ սառչում է, ինչը նշանակում է, որ ավելի բարձր ջերմաստիճանի պլաստմասսաները կծկվելու հավանականությունն ավելի մեծ է:

    Արագ անհավասար սառեցումը կարող է նույնիսկ հանգեցնել շեղումների, ինչը կարող է վնասել մոդելը կամ ընդհանրապես փչացնել տպագրությունը: Մեզանից շատերը զգացել են այս շեղումը, անկախ այն բանից, թե դա առաջացել է գծերից, թե պարզապես սառը սենյակից:

    Ինչ-որ բան, որն օգնեց իմ ճեղքմանը, որը ես վերջերս կիրառեցի, դա իմ Ender 3-ի տակ գտնվող HAWKUNG տաքացվող մահճակալի մեկուսացման գորգ օգտագործելն է: միայն օգնում է ծռվելուն, այն նաև արագացնում է տաքացման ժամանակը և անկողնու ավելի կայուն ջերմաստիճանը պահպանելու համար:

    Վերջապես, օգտագործվող տպագրական տեխնոլոգիայի տեսակը նույնպես որոշում է կրճատման աստիճանը: հայտնաբերվել է մոդելում: Ավելի էժան տեխնոլոգիաներFDM-ի նման սովորաբար չի կարող օգտագործվել խիստ հանդուրժողականությամբ բարձրորակ մասեր պատրաստելու համար:

    SLS-ը և մետաղական շիթային տեխնոլոգիաները արդարացնում են իրենց բարձր գինը՝ արտադրելով ճշգրիտ մոդելներ:

    Բարեբախտաբար, կան բազմաթիվ եղանակներ: հաշվի առնել կրճատումը, ինչը թույլ է տալիս մեզ արտադրել չափի ճշգրիտ մասեր առանց ավելորդ դժվարության, թեև դուք պետք է իմանաք ճիշտ տեխնիկան:

    Ինչքան են ABS, PLA & PETG Prints Shrink?

    Ինչպես արդեն նշեցինք, կրճատման արագությունը մեծապես կախված է օգտագործվող նյութի տեսակից: Այն տարբերվում է նյութից նյութ: Եկեք նայենք երեք առավել լայնորեն օգտագործվող 3D տպագրության նյութերին, և թե ինչպես են դրանք պահպանվում մինչև կծկվել:

    PLA

    PLA-ն օրգանական, կենսաքայքայվող նյութ է, որն օգտագործվում է նաև FDM տպիչների մեջ: Այն 3D տպագրության մեջ օգտագործվող ամենահայտնի նյութերից մեկն է, քանի որ հեշտ է տպել և նաև ոչ թունավոր:

    PLA-ն տուժում է փոքր նեղացումից, լսողության կրճատման մակարդակը կազմում է 0,2% մինչև 3%, քանի որ այն ավելի ցածր ջերմաստիճանի ջերմապլաստիկ է:

    PLA թելերը արտամղման համար բարձր ջերմաստիճանի կարիք չունեն, տպման ջերմաստիճանը մոտ 190℃ է, ինչը փոքր է ABS-ից:

    PLA-ի կծկումը կարող է նաև կրճատվել փակ միջավայրում տպագրելու միջոցով կամ պարզապես մեծացնելով մոդելը` փոխհատուցելու կրճատումը:

    Սա աշխատում է, քանի որ այն նվազեցնում է ջերմաստիճանի արագ փոփոխությունները և նվազեցնում ֆիզիկական սթրեսը:մոդելը:

    Կարծում եմ, որ այս կրճատման տեմպերը կախված են ապրանքանիշից և արտադրական գործընթացից, և նույնիսկ բուն թելի գույնից: Որոշ մարդիկ պարզել են, որ մուգ գույները հակված են ավելի փոքրանալ, քան բաց գույները:

    ABS

    ABS-ը նավթի վրա հիմնված տպագրական նյութ է, որն օգտագործվում է FDM տպիչներում: Այն լայնորեն օգտագործվում է իր բարձր ամրության, ջերմակայունության և բազմակողմանիության պատճառով: Այն կարելի է գտնել ամեն ինչում՝ հեռախոսի պատյաններից մինչև Legos:

    ABS-ն իսկապես մեծ նեղացման արագություն ունի, այնպես որ, եթե Ձեզ անհրաժեշտ են չափային ճշգրիտ 3D տպումներ, ես կփորձեմ խուսափել այն օգտագործելուց: Ես տեսել եմ, որ մարդիկ մեկնաբանում են կրճատման տեմպերը 0,8%-ից մինչև 8%։

    Վստահ եմ, որ դրանք ծայրահեղ դեպքեր են, և դուք կկարողանաք նվազեցնել այն ճիշտ կարգավորմամբ։ , բայց լավ ցուցադրություն է՝ ցույց տալու համար, թե իրականում որքան վատ կծկվի:

    Կծկումը նվազեցնելու հիմնական ուղիներից մեկը տաքացվող մահճակալի ճիշտ ջերմաստիճանում տպելն է:

    ճիշտ չափաբերված սարքի օգտագործումը տաքացվող մահճակալն օգնում է առաջին շերտի կպչունությանը, ինչպես նաև թույլ չի տալիս, որ ստորին շերտը շատ ավելի արագ սառչի, քան տպագրության մնացած մասը, որպեսզի խուսափի աղավաղումից: Սա մեկուսացնում է 3D տպագրությունը արտաքին օդային հոսանքներից՝ ապահովելով, որ այն անհավասար չի սառչում:

    Փակ խցիկը պահպանում է տպումը կայուն մոտ պլաստիկ ջերմաստիճանում մինչև տպագրության ավարտը, և բոլոր հատվածները կարող են սառչել:նույն արագությամբ:

    Հիանալի պարիսպ, որը հազարավոր մարդիկ օգտագործել և վայելել են Creality Fireproof & Փոշին դիմացկուն պատյան Amazon-ից: Այն պահպանում է մշտական ​​ջերմաստիճանի միջավայր և շատ հեշտ է տեղադրել & AMP; պահպանել:

    Բացի այդ, այն ապահովում է ավելի մեծ անվտանգություն հրդեհների առումով, նվազեցնում է ձայնային արտանետումները և պաշտպանում է փոշու կուտակումից:

    Տես նաեւ: 5 Լավագույն ողողվող կտրիչներ 3D տպագրության համար

    PETG

    PETG-ը 3D տպագրության մեկ այլ նյութ է, որը լայնորեն օգտագործվում է իր ֆենոմենալ հատկությունների շնորհիվ: Այն համատեղում է ABS-ի կառուցվածքային ուժն ու ամրությունը տպագրության հեշտության և PLA-ի ոչ թունավորության հետ:

    Սա այն դարձնում է այն հարմար օգտագործման համար շատ ծրագրերում, որոնք պահանջում են բարձր ամրություն և նյութական անվտանգություն

    0.8%-ով PETG թելերն ունեն ամենացածր նեղացման մակարդակը: PETG-ով պատրաստված 3D մոդելները համեմատաբար կայուն են մյուսների համեմատությամբ: Սա դրանք դարձնում է իդեալական ֆունկցիոնալ տպումներ պատրաստելու համար, որոնք պետք է համապատասխանեն որոշակիորեն խիստ հանդուրժողականություններին:

    PETG տպումների կրճատումը փոխհատուցելու կամ նվազեցնելու համար մոդելը կարող է մեծացնել 0,8%-ով մինչև տպելը:

    Ինչպես ստանալ ճիշտ փոխհատուցում 3D տպագրության մեջ

    Ինչպես տեսանք վերևում, նեղացումը կարող է կրճատվել մի քանի ձևով: Բայց փաստը մնում է փաստ, որ ինչքան էլ արվի, կրճատումը հնարավոր չէ վերացնել։ Ահա թե ինչու է լավ պրակտիկա՝ փորձել և հաշվի առնել մոդելը տպագրության համար պատրաստելիս կրճատումը:

    Իրավունքի հասնելըԿծկման փոխհատուցումն օգնում է հաշվառել մոդելների չափերի կրճատումը: Որոշ տպագրական ծրագրեր ունեն նախադրյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով դա անում են ձեզ համար, բայց շատ ժամանակ դա պետք է արվի ձեռքով:

    Կիրառվող նեղացման փոխհատուցման տեսակը հաշվարկելը կախված է երեք բանից՝ օգտագործվող նյութից: , տպագրության ջերմաստիճանը և մոդելի երկրաչափությունը:

    Այս բոլոր գործոնները միասին պատկերացում կտան, թե որքան է ակնկալվում տպագրության կրճատումը և ինչպես փոխհատուցել դա:

    Ստանալ աջ նեղացումը կարող է նաև լինել կրկնվող գործընթաց, որը այլ կերպ հայտնի է որպես պարզ փորձարկում և սխալ: Կծկման արագությունը կարող է նույնիսկ տարբեր լինել նույն տեսակի նյութի տարբեր ապրանքանիշերի համար:

    Այսպիսով, նեղացումը չափելու և քանակականացնելու հիանալի միջոց է նախ տպել փորձնական մոդելը և չափել նեղացումը: Այնուհետև ստացված տվյալները կարող են օգտագործվել մաթեմատիկորեն հիմնավոր կրճատման արագության փոխհատուցում ստեղծելու համար:

    Կծկումը չափելու հիանալի միջոց է Thingiverse-ից այս կրճատման հաշվարկման օբյեկտ օգտագործելը: Օգտատերերից մեկն այն նկարագրել է որպես «ընդհանուր տրամաչափման լավագույն գործիքներից մեկը»: Շատ այլ օգտվողներ կիսում են իրենց շնորհակալությունը այս CAD մոդելի ստեղծողին:

    Քայլերը հետևյալն են.

    • Տպեք փորձնական մասը՝ օգտագործելով ձեր նախընտրած թելիկը և կտրատողի կարգավորումները, որոնք դուք նախատեսում եք: օգտագործելու համար:
    • Չափել և մուտքագրել աղյուսակի մեջ (իմը համօգտագործվում էհասցեով //docs.google.com/spreadsheets/d/14Nqzy8B2T4-O4q95d4unt6nQt4gQbnZm_qMQ-7PzV_I/edit?usp=sharing):
    • Թարմացրեք slicer-ի կարգավորումները

    օգտագործեք, որոնք ցանկանում եք օգտագործել Google-ը Թերթեք և պատրաստեք նոր պատճեն, որը կարող եք ինքներդ խմբագրել թարմից: Լրացուցիչ մանրամասների համար հրահանգները կգտնեք Thingiverse էջում:

    Եթե ցանկանում եք իսկապես ճշգրիտ փոխհատուցում ստանալ, կարող եք իրականում կրկնել կրկնությունը, բայց ստեղծողն ասում է, որ ընդամենը մեկ կրկնությունը բավական է դրանք սահմանելու համար: 100 մմ (0,01 մմ) հանդուրժողականություն 150 մմ հատվածի նկատմամբ:

    Մեկ օգտատեր ասել է, որ ինքը պարզապես չափում է իր մոդելները մինչև 101%, և դա բավականին լավ է աշխատում նրա համար: Սա իրերին նայելու իսկապես պարզ միջոց է, բայց այն կարող է հաջողակ լինել արագ արդյունքների համար:

    Դուք կարող եք նաև օգտագործել այն պարամետրը, որը կոչվում է հորիզոնական ընդլայնում, որը կարգավորում է ձեր 3D տպումների չափերը X/Y-ում: չափը, չափի փոփոխությունները փոխհատուցելու համար, քանի որ մոդելը սառչում և փոքրանում է:

    Եթե դուք ինքներդ եք ստեղծում մոդելները, կարող եք հարմարեցնել հանդուրժողականությունը հենց մոդելի վրա, և ավելի շատ պրակտիկայի դեպքում դուք կսկսեք ի վիճակի է գուշակել ճիշտ թույլատրելիությունը՝ ըստ ձեր կոնկրետ դիզայնի:

    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: