3D დაბეჭდილი ძაფები, ხრახნები და amp; ჭანჭიკები - შეუძლიათ მათ ნამდვილად იმუშაონ? Როგორ

Roy Hill 15-08-2023
Roy Hill

3D პრინტები ძალიან მრავალმხრივია და ბევრს აინტერესებს, შეგიძლიათ თუ არა 3D ბეჭდვის ძაფები, ხრახნები, ჭანჭიკები და სხვა მსგავსი ტიპის ნაწილები. მას შემდეგ, რაც მე თვითონ დავინტერესდი, გადავწყვიტე შემესწავლა და ჩამეტარებინა კვლევა, რათა გამეგო პასუხები.

ბევრი დეტალია, რომელთა ცოდნაც გაინტერესებთ, ასე რომ გააგრძელეთ ამ სტატიის წაკითხვა მეტი ინფორმაციისთვის.

    შეუძლია თუ არა 3D პრინტერს ხრახნიანი ხვრელების, ხრახნიანი ხვრელების დაბეჭდვა; ჩამოსასხმელი ნაწილები?

    დიახ, შეგიძლიათ 3D დაბეჭდოთ ხრახნიანი ხვრელები, ხრახნიანი ხვრელები და დაჭერილი ნაწილები, თუ ძაფი არ არის ძალიან თხელი ან თხელი. უფრო დიდი ძაფები, როგორიცაა ბოთლის თავსახურებზე, საკმაოდ მარტივია. სხვა პოპულარული ნაწილებია თხილი, ჭანჭიკები, საყელურები, მოდულური სამონტაჟო სისტემები, მანქანური ჭურვები, ხრახნიანი კონტეინერები და ცერის ბორბლებიც კი.

    შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა ტიპის 3D ბეჭდვის ტექნოლოგია, როგორიცაა FDM, SLA და თუნდაც SLS ხრახნიანი 3D ბეჭდვის შესაქმნელად, თუმცა ყველაზე პოპულარულია ძირითადად FDM და SLA.

    SLA ან ფისოვანი 3D ბეჭდვა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ბევრად უფრო დახვეწილი დეტალები ძაფებთან შედარებით FDM ან ძაფის 3D ბეჭდვასთან შედარებით. მუშაობს უფრო მაღალი გარჩევადობით.

    Იხილეთ ასევე: როგორ გავზარდოთ მაქსიმალური ტემპერატურა 3D პრინტერზე - Ender 3

    3D პრინტერები, როგორიცაა Ender 3, Dremel Digilab 3D45, ან Elegoo Mars 2 Pro არის ყველა მანქანა, რომელსაც შეუძლია 3D ბეჭდვა ხრახნიანი ხვრელებისა და დაჭერილი ნაწილების საკმაოდ კარგად. დარწმუნდით, რომ ბეჭდავთ კარგი პარამეტრებით და აკრიფეთ 3D პრინტერით, მაშინ კარგად უნდა წახვიდეთ.

    ქვემოთ ვიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ აჭერს მომხმარებელი 3D პრინტერს.ნაწილები მოდელში ხვრელის ჩასმით, შემდეგ მაკმასტერისგან ჩამოსასხმელი ხელსაწყოს გამოყენებით.

    შეუძლია თუ არა SLA ძაფების დაბეჭდვა? შეხებით Resin Prints

    დიახ, შეგიძლიათ 3D ბეჭდვის ძაფები SLA resin 3D პრინტერების გამოყენებით. ეს იდეალურია, რადგან ის უზრუნველყოფს თქვენს მიერ არჩეულ მოდელს მაღალ სიზუსტესა და სიზუსტეს, მაგრამ მე გირჩევთ გამოიყენოთ ფისოვანი, რომელიც კარგად უმკლავდება ხრახნებს. საინჟინრო ან ხისტი ფისები შესანიშნავია 3D ბეჭდვის ხრახნიანი ძაფებისთვის, რომელთა დაჭერა შესაძლებელია.

    SLA შესანიშნავი არჩევანია ძაფების დიზაინისთვის, რადგან მას აქვს მაღალი გარჩევადობა და სიზუსტე. მას შეუძლია 3D ბეჭდვა ობიექტების ძალიან მაღალი გარჩევადობით 10 მიკრონიმდე.

    მე გირჩევთ გამოიყენოთ ძლიერი ფისოვანი, როგორიცაა Siraya Blu Tough Resin, რომელიც უზრუნველყოფს გასაოცარ სიმტკიცეს და გამძლეობას, იდეალურია ფისოვანი ანაბეჭდებისთვის ან 3D ბეჭდვისთვის. ხრახნიანი ობიექტები.

    როგორ გადაიტანოთ 3D ნაბეჭდი ნაწილები

    3D ბეჭდური ძაფების დამზადება შესაძლებელია CAD პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით და ჩაშენებული ძაფის გამოყენებით დიზაინი თქვენს მოდელებში. ამის მაგალითი იქნება ძაფის ხელსაწყო და ხვეული ხელსაწყო Fusion 360-ში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ უნიკალური მეთოდი, სახელწოდებით ხვეული გზა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ თქვენთვის სასურველი ძაფის ფორმა.

    3D Print ძაფები დიზაინში

    ძაფების ბეჭდვა შესანიშნავი ვარიანტია, რადგან ის ამცირებს ნებისმიერ ზიანს, რომელიც შეიძლება მოხდეს 3D დაბეჭდილი ნაწილის ხელით შეხებით ძაფების შესაქმნელად, მაგრამ თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ საცდელი და შეცდომა მისაღებადზომა, ტოლერანტობა და ზომები საკმარისად კარგია.

    3D ბეჭდვას აქვს შეკუმშვა და სხვა ფაქტორები, ამიტომ შეიძლება დასჭირდეს რამდენიმე ტესტი.

    თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ დაბეჭდოთ სხვადასხვა განზომილების ძაფები. სტანდარტული CAD პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება ჩაშენებული ძაფების ხელსაწყოებით საშუალებას მოგცემთ 3D დაბეჭდოთ ნაწილი შიგნიდან ძაფით.

    აი, როგორ დაბეჭდოთ ძაფები TinkerCAD-ში.

    პირველ რიგში გსურთ შექმნათ TinkerCAD. ანგარიში, შემდეგ გადადით „ახალი დიზაინის შექმნა“ და დაინახავთ ამ ეკრანს. შეამოწმეთ მარჯვენა მხარე, სადაც ნაჩვენებია „ძირითადი ფორმები“ და დააწკაპუნეთ ჩამოსაშლელ მენიუზე, სადაც უამრავი სხვა ჩაშენებული დიზაინის ნაწილებია იმპორტირებული.

    მოგვიანებით მე შემოვიტანე კუბი სამუშაო სიბრტყეში, რათა გამომეყენებინა, როგორც ობიექტი. შექმენით თემა შიგნით.

    ჩამოსაშლელი მენიუში გადადით ბოლოში და აირჩიეთ „ფორმის გენერატორები“

    "Shape Generators" მენიუში იპოვით ISO მეტრიკული ძაფის ნაწილს, რომელიც შეგიძლიათ გადაათრიოთ და ჩააგდოთ სამუშაო სიბრტყეში.

    როდესაც თქვენ აირჩევთ თემას, ის იქნება მოიყვანეთ უამრავი პარამეტრი, სადაც შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ძაფი თქვენს სურვილზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე ობიექტის შიგნით არსებული პატარა ველების დაწკაპუნებისა და გადატანით.

    აი, როგორ გამოიყურება კუბის იმპორტის დროს. "მყარი" და გადაიტანეთ ძაფი კუბში "ხვრელად" არჩევის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გადაათრიოთ ძაფი მის გადასაადგილებლად და გამოიყენოთზედა ისარი სიმაღლის ასამაღლებლად ან შესამცირებლად.

    როდესაც ობიექტი დაპროექტდება ისე, როგორც გსურთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ღილაკი „ექსპორტი“, რათა მოამზადოთ იგი 3D ბეჭდვისთვის.

    შეგიძლიათ აირჩიოთ .OBJ, .STL ფორმატებიდან, რომლებიც სტანდარტია 3D ბეჭდვისთვის.

    შემდეგ გადმოვწერე ხრახნიანი კუბის დიზაინი, შემოვიტანე სლაისერში. ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ Cura-ში იმპორტირებული დიზაინი ძაფის დასაბეჭდად და Lychee Slicer ფისოვანი ბეჭდვისთვის.

    ეს არის TinkerCAD-ის პროცესი.

    თუ გსურთ იცოდეთ ამის გაკეთების პროცესი უფრო მოწინავე პროგრამულ უზრუნველყოფაში, როგორიცაა Fusion 360, ნახეთ ვიდეო ქვემოთ CNC Kitchen-ის მიერ 3D ბეჭდური ძაფების შექმნის სამ გზაზე.

    Pres-Fit ან Heat Set Threaded Inserts

    3D ნაწილებზე ძაფების დაბეჭდვის ეს ტექნიკა ძალიან მარტივია. მას შემდეგ, რაც ნაწილი დაიბეჭდება, პრესის შესაკრავები მოთავსებულია მორგებულ ღრუში.

    დაჭერით მორგებული ჩანართების მსგავსად, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ექვსკუთხა თხილის მსგავსი სითბოს მქონე ძაფების დასაწებებლად და ჩასართავად. თქვენი 3D პრინტი, სადაც არის დაპროექტებული ჩაღრმავებული ხვრელი.

    შეიძლება ამის გაკეთება ჩაღრმავებული ხვრელის გარეშე, მაგრამ მეტი სითბო და ძალა დასჭირდება პლასტმასის გავლით. ადამიანები ჩვეულებრივ იყენებენ შედუღების რკინას და ათბობენ მას პლასტმასის დნობის ტემპერატურამდე, რომელსაც იყენებენ.

    წამებში ის უნდა ჩაიძიროს თქვენს 3D-ში.დაბეჭდეთ მშვენიერი ჩასმული ძაფის შესაქმნელად, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ის კარგად უნდა მუშაობდეს ყველა სახის ძაფთან, როგორიცაა PLA, ABS, PETG, ნეილონი და amp; კომპიუტერი.

    3D დაბეჭდილი ძაფები ძლიერია?

    3D ბეჭდური ძაფები ძლიერია, როდესაც ისინი 3D დაბეჭდილია ძლიერი მასალებისგან, როგორიცაა მკაცრი/საინჟინრო ფისები ან ABS/ნეილონის ძაფი. PLA 3D დაბეჭდილი ძაფები კარგად უნდა იდგეს და იყოს გამძლე ფუნქციური მიზნებისთვის. თუ იყენებთ ნორმალურ ფისს ან მტვრევად ძაფს, 3D დაბეჭდილი ძაფები შეიძლება არ იყოს ძლიერი.

    CNC Kitchen-მა ჩაატარა ვიდეო ტესტირება, თუ რამდენად ძლიერია ხრახნიანი ჩანართები 3D დაბეჭდილ ძაფებთან შედარებით, ასე რომ აუცილებლად შეამოწმეთ ეს. უფრო ამომწურავი პასუხისთვის.

    კიდევ ერთი ფაქტორი, როდესაც საქმე ეხება 3D დაბეჭდილ ძაფებს, არის ორიენტაცია, რომლითაც თქვენ ბეჭდავთ ობიექტებს.

    ჰორიზონტალურად 3D დაბეჭდილი ხრახნები საყრდენებით შეიძლება ჩაითვალოს უფრო მტკიცე ვიდრე ვერტიკალურად. 3D დაბეჭდილი ხრახნები. ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში ნაჩვენებია რამდენიმე ტესტირება სხვადასხვა ორიენტაციაზე, როდესაც საქმე ეხება 3D ბეჭდვის ჭანჭიკებსა და ძაფებს.

    ის განიხილავს სიძლიერის ტესტირებას, თავად ჭანჭიკისა და ძაფების დიზაინს, სტრესის დონეს, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს და კიდევ ბრუნვის ტესტი.

    შეიძლება თუ არა 3D პრინტირებულ პლასტმასში ჩაყრა?

    დიახ, შეგიძლიათ 3D პრინტირებულ პლასტმასში ჩახრახნოთ, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა არ გაიბზაროთ ან დნება პლასტმასი. მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ სწორი ტიპის საბურღი და უზრუნველყოთ საბურღი სიჩქარეარ ქმნის ზედმეტ სითბოს, რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს პლასტმასზე, განსაკუთრებით PLA-ზე.

    ABS პლასტმასზე ხრახნი, როგორც ამბობენ, ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე სხვა ძაფები. ABS პლასტმასი ნაკლებად მყიფეა და ასევე აქვს მაღალი დნობის წერტილი.

    თუ თქვენ გაქვთ დიზაინის ძირითადი უნარები, თქვენ უნდა შეგეძლოთ ჩართოთ ხვრელი ანაბეჭდში, რათა არ დაგჭირდეთ ნახვრეტის გაბურღვა. მოდელი. გაბურღული ხვრელი არ იქნება ისეთივე გამძლე, როგორც ხვრელი, რომელიც ჩაშენებულია მოდელზე.

    კარგი პრაქტიკაა ნახვრეტის დაბეჭდვა მოდელის დაბეჭდვის დროს. დაბეჭდილ ნახვრეტს და გაბურღულს რომ შევადარებ, ნაბეჭდი ნახვრეტი უფრო საიმედო და მტკიცეა.

    აბა, ბურღვამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს მთელ არქიტექტურას. აქ მე მაქვს რამდენიმე სასარგებლო რჩევა 3D პლასტმასში ხვრელის ზუსტად გაბურღვისთვის არქიტექტურის დაზიანების გარეშე:

    საბურღი პერპენდიკულარულად

    დაბეჭდილ პლასტმასს აქვს სხვადასხვა ფენა. დაბეჭდილ პლასტმასში არასწორი მიმართულებით ბურღვა გამოიწვევს ფენების გაყოფას. ამ პრობლემის გამოკვლევისას აღმოვაჩინე, რომ საბურღი მანქანა უნდა გამოვიყენოთ პერპენდიკულარულად, რათა ხვრელი გავაკეთოთ ისე, რომ არ დაზიანდეს არქიტექტურა.

    გაბურღეთ ნაწილი თბილად

    გათბეთ საბურღი წერტილი, სანამ ხრახნიან ეს შეამცირებს ამ წერტილის სიმტკიცეს და მტვრევადობას. ეს ტექნიკა დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ბზარები თქვენს 3D ანაბეჭდებში.

    შეგიძლიათ გამოიყენოთ ათმის საშრობი ამ მიზნით, მაგრამ ეცადეთ არ გაზარდოთ ტემპერატურა იმ დონემდე, რომ ის ძალიან დარბილებას დაიწყებს, განსაკუთრებით PLA-ით, რადგან მას აქვს საკმაოდ დაბალი სითბოს წინააღმდეგობა.

    როგორ ჩავდოთ თხილი 3D პრინტში

    შესაძლებელია თხილის ჩასმა თქვენს 3D პრინტში, ძირითადად, თქვენი მოდელის დიზაინით, რათა შეძლოთ დატყვევებული თხილის მოთავსება ჩაღრმავებულ ადგილას. ამის მაგალითია Thingiverse-ის მოდელი, სახელწოდებით Accessible Wade's Extruder, რომელიც საჭიროებს რამდენიმე ხრახნს, თხილს და ნაწილს მის დასამაგრებლად.

    მას აქვს ჩაღრმავებული ადგილები მოდელში ჩაშენებული, ამიტომ ხრახნები და კაკალი. შეიძლება უკეთ მოერგოს.

    კიდევ ერთი ბევრად უფრო რთული დიზაინი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ჩაღრმავებული ექვსკუთხა ზონა დატყვევებული კაკლის მოსაწყობად, არის Thingiverse-ის The Gryphon (ქაფი Dart Blaster). ამ მოდელის დიზაინერს ბევრი M2 & M3 ხრახნები, ასევე M3 თხილი და მრავალი სხვა.

    შეგიძლიათ მიიღოთ უამრავი მზა დიზაინი სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებზე, როგორიცაა Thingiverse და MyMiniFactory, სადაც დიზაინერებს აქვთ უკვე ჩაშენებული კაკალი 3D პრინტში.

    დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო.

    როგორ გაასწოროთ 3D პრინტერის ძაფები, რომლებიც არ ჯდება

    იმისათვის, რომ დააფიქსიროთ 3D პრინტერის ძაფები, რომლებიც არ ჯდება, თქვენ უნდა დააკალიბროთ თქვენი ექსტრუდერის საფეხურები ისე, რომ თქვენმა ექსტრუდერმა მოახდინოს მასალის სწორი ოდენობა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაკალიბროთ და დაარეგულიროთ თქვენი ექსტრუზიის მულტიპლიკატორი, რათა დაგეხმაროთ მეტის მიღებაშიზუსტი ნაკადის სიჩქარე კარგი ტოლერანტობისთვის. ზედმეტი ექსტრუზია აქ პრობლემებს გამოიწვევს.

    იხილეთ ჩემი სტატია 5 გზა, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ზედმეტი ექსტრუზია თქვენს 3D პრინტებში.

    Იხილეთ ასევე: 7 საუკეთესო 3D პრინტერი პოლიკარბონატის დასაბეჭდად და amp; ნახშირბადის ბოჭკოვანი წარმატებით

    Roy Hill

    როი ჰილი არის 3D ბეჭდვის მგზნებარე ენთუზიასტი და ტექნოლოგიების გურუ, რომელსაც აქვს მდიდარი ცოდნა 3D ბეჭდვასთან დაკავშირებულ ყველაფერზე. ამ სფეროში 10 წელზე მეტი გამოცდილებით, როი დაეუფლა 3D დიზაინისა და ბეჭდვის ხელოვნებას და გახდა ექსპერტი 3D ბეჭდვის უახლესი ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში.როი ფლობს მექანიკურ ინჟინერიის ხარისხს კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, ლოს ანჯელესში (UCLA) და მუშაობდა რამდენიმე ცნობილ კომპანიაში 3D ბეჭდვის სფეროში, მათ შორის MakerBot და Formlabs. ის ასევე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბიზნესთან და ინდივიდებთან, რათა შეექმნა პერსონალური 3D ბეჭდური პროდუქტები, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს მათ ინდუსტრიაში.გარდა მისი გატაცებისა 3D ბეჭდვით, როი არის მგზნებარე მოგზაური და გარე ენთუზიასტი. მას უყვარს ბუნებაში დროის გატარება, ლაშქრობა და ოჯახთან ერთად დაბანაკება. თავისუფალ დროს ის ასევე ასწავლის ახალგაზრდა ინჟინრებს და უზიარებს თავის ცოდნას 3D ბეჭდვის შესახებ სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით, მათ შორის მისი პოპულარული ბლოგის, 3D Printerly 3D Printing.