შეგიძლიათ 3D ბეჭდვითი რეზინის ნაწილები? როგორ დავბეჭდოთ რეზინის საბურავები 3D

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Სარჩევი

ბევრს აინტერესებს, შეუძლიათ თუ არა 3D ბეჭდვა რეზინის ნაწილების 3D პრინტერზე Ender 3-ის მსგავსად, ამიტომ გადავწყვიტე დამეწერა სტატია ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.

განაგრძეთ კითხვა 3D ბეჭდვის რეზინის ნაწილების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის. . მე ვისაუბრებ იმაზე, შეგიძლიათ თუ არა 3D ბეჭდვა გარკვეული 3D ანაბეჭდები, შემდეგ ვისაუბრებ 3D ბეჭდვის რეზინის საბურავებზე.

    შეგიძლიათ 3D ბეჭდვითი რეზინის ნაწილები?

    დიახ, შეგიძლიათ რეზინის ნაწილების 3D ბეჭდვა მასალების გამოყენებით, როგორიცაა TPU, TPE და მოქნილი ფისებიც კი. ეს უფრო რეზინის მსგავსი ნაწილებია, მაგრამ არ არის დამზადებული ნამდვილი რეზინისგან. ბევრ ადამიანს აქვს 3D დაბეჭდილი რეზინის მსგავსი ნაწილები, როგორიცაა ტელეფონის ქედები, სახელურები, რეზინის საკისრები, დამჭერები, ფეხსაცმელი, შუასადებები, კარების სამაგრები და მრავალი სხვა.

    ერთი მომხმარებელი, რომლის სამზარეულოს უჯრები სწორად არ იხურება 20 წლის გამოყენების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რეზინის საკისრები დაიშალა. მან მოახერხა 3D ბეჭდვითი რეზინის საკისრები მოქნილი ძაფით და ისინი კარგად მუშაობენ.

    რომ გადაეხადა ფასი შესაცვლელი სლაიდერებისთვის, ეს იქნებოდა თითო $40, ძაფის რამდენიმე ცენტის წინააღმდეგ და სულ რაღაც 10 წუთი. ბეჭდვის დროის შესახებ.

    სხვა მომხმარებელმა, თუნდაც 3D-ით დაბეჭდა თავისი ჩემოდნის შემცვლელი სახელური. მოდელირებას გარკვეული დრო დასჭირდა, თუმცა ყველა მოსახვევის გამო, თქვა, რომ ეს დაახლოებით 15 საათი იყო. მან მიიჩნია, რომ ეს იყო სახალისო პროექტი, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ დროში ინვესტიცია ღირდა.

    იხილეთ პოსტი imgur.com-ზე

    Can You 3D Print Rubberმარკები

    დიახ, შეგიძლიათ რეზინის მარკების 3D ბეჭდვა მოქნილი ძაფების გამოყენებით, როგორიცაა TPU. მომხმარებლები გვირჩევენ გამოიყენოთ NinjaTek NinjaFlex TPU Filament 3D რეზინის მარკების და მსგავსი ნივთების დასაბეჭდად. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საუთაო პარამეტრი თქვენს საჭრელში, თქვენი რეზინის შტამპების ზედა ზედაპირების გასაუმჯობესებლად. ამ შტამპებით შეგიძლიათ ობიექტების ლამაზად ჭედურობა.

    NinjaFlex filament-ის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა თქვა, რომ ისინი შესანიშნავი შემცვლელია რეზინის ნაწილებისთვის. TPU ძაფის კარგი თვისება ის არის, რომ ის არ არის ძალიან ჰიგიროსკოპიული, ასე რომ, ის ადვილად არ შთანთქავს წყალს გარემოდან, თუმცა მაინც ღირს მისი გაშრობა საუკეთესო შედეგისთვის.

    სხვა მომხმარებელმა თქვა, რომ ის ბეჭდავს რულონს შემდეგ. ამ ძაფის რულეტი მცირე რეზინის ნაწილების წარმოებისთვის. მან გამოიყენა ამ ძაფის დაახლოებით 40 რულონი ბოლო 2 თვის განმავლობაში ჩივილების გარეშე.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რომ ნახოთ რამდენიმე მაგარი 3D დაბეჭდილი რეზინის მარკები, რომლებიც დაბეჭდილი იყო NinjaFlex TPU-ით. .

    შეგიძლიათ თუ არა 3D ბეჭდვითი რეზინის შუასადებები

    დიახ, შეგიძლიათ წარმატებით დაბეჭდოთ რეზინის შუასადებები. ბევრმა მომხმარებელმა გამოსცადა რეზინის შუასადებების დამზადება TPU-ით და არანაირი პრობლემა არ ჰქონია მის სითბოს წინააღმდეგობასა და მთლიან გამძლეობასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ ბენზინსა და TPU-ს შორის რეაქცია არ არის, ასე რომ, ის შეიძლება მართლაც იმუშაოს როგორც გრძელვადიანი შემცვლელი.

    შეგიძლიათ იხილოთ რამდენიმე შესანიშნავი მაგალითი ქვემოთ მოცემულ სურათებში.

    3D ბეჭდური TPU შუასადებების ტესტირება 3Dprinting-დან

    ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთქვემოთ მოცემული ვიდეო იმავე მომხმარებლის მიერ პროცესის კარგი ახსნისთვის და ვიზუალური სახით.

    შეგიძლიათ რეზინის იარაღის 3D ბეჭდვა

    დიახ, შეგიძლიათ რეზინის იარაღის 3D ბეჭდვა. რეზინის იარაღის 3D ბეჭდვისთვის საჭიროა მხოლოდ მისი ნაწილების 3D ფაილები და 3D პრინტერი. ნაწილების 3D ბეჭდვის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ ისინი რეზინის იარაღის შესაქმნელად.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რომ ნახოთ 3D დაბეჭდილი WW3D 1911R Rubber Band Gun (შეძენილია Cults3D-დან), ნაწილების აწყობის გარეშე. გამოყენებამდე. მე ვურჩევდი 3D ბეჭდვას რეზინის იარაღის ნათელ ფერებში, როგორიცაა ნარინჯისფერი ან ნეონი, რათა თავიდან აიცილოთ ისინი შეცდომით რეალურ იარაღად.

    ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო ვერსია, როგორიცაა ეს 3D Printed Rubber Band Gun Thingiverse-სგან. , მაგრამ ეს მოითხოვს ასამბლეას. ასევე არის ვიდეო, რომელიც დიდხანს გაგრძელდება, თუ ამის შემოწმება გსურთ.

    Იხილეთ ასევე: Cura Settings Ultimate Guide – Settings Explained & Როგორ გამოვიყენო

    შეგიძლიათ სილიკონის 3D ბეჭდვა Ender 3-ზე?

    არა, თქვენ არ შეგიძლიათ 3D ბეჭდვა სილიკონზე Ender 3. სილიკონის 3D ბეჭდვა ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და ზოგიერთ სპეციალიზებულ აპარატს აქვს შესაძლებლობები, მაგრამ არა Ender 3. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ 3D დაბეჭდოთ სილიკონის ჩამოსხმა Ender 3-ზე.

    როგორ გავაკეთოთ. 3D ბეჭდვის რეზინის საბურავები – RC საბურავები

    3D ბეჭდვითი რეზინის საბურავებისთვის დაგჭირდებათ:

    1. საბურავის STL ფაილი
    2. TPU ძაფი
    3. 3D პრინტერი

    თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ NinjaTek NinjaFlex TPU ძაფების მიღება რეზინის საბურავების დასაბეჭდად, რადგან ისინი მოქნილი, გამძლეა და არ საჭიროებსსაწოლის მაღალი ტემპერატურა და, როგორც წესი, უფრო ადვილია დაბეჭდვა სხვა მოქნილ ძაფებთან შედარებით.

    ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ 3D პრინტერი პირდაპირი დისკის ექსტრუდერით ძირითადად უპირატესობას ანიჭებს პრინტერს Bowden დისკის ექსტრუდერით მოქნილი ბეჭდვისას. ძაფები, რადგან საქშენამდე მისასვლელად ნაკლები მოძრაობაა საჭირო.

    აქ არის ნაბიჯები 3D ბეჭდვის რეზინის საბურავებისთვის:

    1. ჩამოტვირთეთ 3D ფაილი საბურავისთვის
    2. ჩადეთ თქვენი მოქნილი TPU ძაფი
    3. საბურავის 3D ფაილის იმპორტი თქვენს მიერ არჩეულ სლაისერში
    4. შეყვანის სლაისერის პარამეტრები
    5. დაჭერით და გაიტანეთ ფაილი თქვენს USB დისკზე
    6. ჩადეთ USB თქვენს 3D პრინტერში და დაიწყეთ ბეჭდვა
    7. ამოიღეთ ბეჭდვა და გააკეთეთ შემდგომი დამუშავება

    1. ჩამოტვირთეთ ან შეიმუშავეთ STL ფაილი საბურავისთვის

    შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მოდელის 3D ფაილი. ინტერნეტში ბევრი უფასო რესურსია, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ საბურავების უფასო 3D ფაილები. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ეს საბურავის STL ფაილები:

    • ბორბლების ნაკრები OpenRC Truggy-ისთვის
    • Gaslands – Rims & საბურავები

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რომ ნახოთ 3D ბეჭდვის მორგებული დისკები და საბურავები. მან გამოიყენა ეს შესანიშნავი კოლექცია SlowlysModels-დან Cults3D-ზე.

    2. ჩადეთ თქვენი მოქნილი TPU ძაფი

    მიამაგრეთ ძაფი კოჭზე და დააინსტალირეთ თქვენი 3D პრინტერის კოჭის დამჭერზე. თუ თქვენი ძაფი გამოტოვებულია, შეიძლება დაგჭირდეთ მისი გაშრობა ძაფის საშრობით.

    როგორც ზოგიერთიმოქნილი ძაფები შთანთქავს ტენიანობას გარემოდან, აშრობენ ძაფს 4-5 საათის განმავლობაში სახლის ღუმელში 45°-60°C ტემპერატურაზე. ტენიანობის ეს მოცილება ამცირებს ძაფს ძაფით ბეჭდვისას.

    გირჩევთ გამოიყენოთ Amazon-ის SUNLU Filament Dryer-ით. ბევრმა მომხმარებელმა წარმატებით იმუშავა ძაფის ადვილად გასაშრობად.

    3. საბურავის 3D ფაილის იმპორტი თქვენს მიერ არჩეულ სლაისერში

    შემდეგი ნაბიჯი არის STL ფაილის იმპორტი თქვენს მიერ არჩეულ სლაისერში, იქნება ეს Cura, PrusaSlicer თუ Lychee Slicer. ეს არის ის, რაც ამუშავებს თქვენს მოდელებს, რათა მათ შეძლონ 3D პრინტერის მითითება, თუ რა უნდა გააკეთოს მოდელის შესაქმნელად.

    მოდელის იმპორტი სლაისერში საკმაოდ მარტივი პროცესია. საბურავის მოდელის Cura-ს დაჭრის პროგრამაში იმპორტისთვის:

    1. ჩამოტვირთეთ Cura
    2. დააწკაპუნეთ „ფაილზე“ > „გახსენით ფაილები“ ​​ან საქაღალდის ხატულა, რომელიც მდებარეობს სლაისერის ფანჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში.
    3. აირჩიეთ საბურავის STL ფაილი თქვენი კომპიუტერიდან.
    4. დააწკაპუნეთ „გახსნაზე“ და ფაილი გამოჩნდება. იმპორტირებულია სლაისერში

    სლაისერების უმეტესობისთვის ეს პროცესი ხშირად თვითმხილველია, მაგრამ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი სლაისერის სახელმძღვანელო.

    4. Input Slicer Settings

    • ბეჭდვა & amp; საწოლის ტემპერატურა
    • ბეჭდვის სიჩქარე
    • შებრუნების მანძილი & amp; სიჩქარე
    • შევსება

    ბეჭდვა & amp; საწოლის ტემპერატურა

    დააყენეთ იმპორტირებული საბურავის მოდელის ბეჭდვის ტემპერატურა 225-დან 250°C-მდესლაისერის ბეჭდვის პარამეტრებში.

    არ არსებობს ერთი მნიშვნელობა TPU ბეჭდვისთვის, რადგან ბეჭდვის ტემპერატურა დამოკიდებულია TPU ძაფის ბრენდზე, თქვენს 3D პრინტერზე და ბეჭდვის გარემოზე.

    მაგალითად, NinjaTek რეკომენდაციას უწევს ტემპერატურულ დიაპაზონს 225–250°C თავისი NinjaFlex TPU–სთვის, MatterHackers რეკომენდაციას უწევს ტემპერატურის დიაპაზონს 220–240°C თავისი Pro Series TPU–სთვის, ხოლო Polymaker რეკომენდაციას უწევს ტემპერატურის დიაპაზონს 210–230°C თავისი PolyFlex TPU–სთვის.

    მე ყოველთვის ვურჩევ მომხმარებლებს 3D დაბეჭდონ ტემპერატურის კოშკი, რათა გაარკვიონ თქვენი ძაფების ბეჭდვის ოპტიმალური ტემპერატურა. იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რათა გაიგოთ, როგორ გააკეთოთ ეს.

    TPU ძაფის უმეტესობის დაბეჭდვა შესაძლებელია საწოლის ტემპერატურის გარეშე, მაგრამ თუ გადაწყვეტთ საწოლის ტემპერატურის გამოყენებას, აირჩიეთ საწოლის ტემპერატურა 30-დან 60°C-მდე.

    ბეჭდვის სიჩქარე

    TPU-ით, ჩვეულებრივ, რეკომენდებულია ბეჭდვის სიჩქარის შენელება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა 3D პრინტერი გაქვთ, ასევე TPU-ის ტიპზე, რომელსაც იყენებთ, მაგრამ ჩვეულებრივი ბეჭდვის სიჩქარე 15-30 მმ/წმ-ს შორისაა.

    რადგან TPU ელასტიური მასალაა, ეს შეიძლება გართულდეს. უფრო მაღალი სიჩქარით დაბეჭდვისას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მოძრაობაში უეცარი ცვლილებებია.

    შეგიძლიათ ჩაატაროთ საკუთარი ტესტირება, რათა ნახოთ რა მუშაობს, დარწმუნდით, რომ დაიწყეთ დაბალი ბოლოდან 15-20 მმ/წმ და მიდიხარ მაღლა.

    ამობრუნების მანძილი და amp; სიჩქარე

    რეკომენდებულია, რომ დაიწყოთ TPU-ს ბეჭდვა შებრუნებითპარამეტრი გამორთულია. მას შემდეგ, რაც აკრიფეთ სხვა პარამეტრებში, როგორიცაა ბეჭდვის სიჩქარე, ნაკადის სიჩქარე და ტემპერატურა, შეგიძლიათ დაიწყოთ მცირე ამოღების გამოყენება, რათა შეამციროთ სიმებიანი თქვენს 3D ანაბეჭდებში.

    TPU-სთვის ამოღების იდეალური პარამეტრები ჩვეულებრივ არის 0,5-2 მმ-ს შორის. რეტრაქციის მანძილი და 10-20 მმ/წმ შებრუნების სიჩქარისთვის.

    შეგიძლიათ 3D ამობეჭდვაც კი დაბეჭდოთ Retraction Tower, რათა ნახოთ, თუ როგორ ეხმარება ამოწურვის სხვადასხვა პარამეტრებს სიმებიანი და ბეჭდვის ხარისხი. იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რათა ნახოთ, როგორ შექმნათ ის Cura-ში.

    Infill

    გიროიდის შევსების ნიმუში ჩვეულებრივ რეკომენდებულია TPU ნაწილების 3D ბეჭდვისთვის, რადგან მას აქვს ზამბარიანი, ტალღოვანი ფორმა. სხვა პოპულარული არჩევანია Cross და Cross3D, რადგან ისინი თანაბრად და რბილად შთანთქავენ წნევას.

    შევსების სიმკვრივის თვალსაზრისით, შეგიძლიათ მიიღოთ საკმაოდ მაგარი მოდელები 0% შევსების გამოყენებით. თუ მოდელს სჭირდება შევსება 3D ბეჭდვისთვის და შიგნიდან მხარდაჭერით, შეგიძლიათ წარმატებით გამოიყენოთ 10-25%.

    კონკრეტულად საბურავისთვის, შეიძლება დაგჭირდეთ დაახლოებით 20% შევსება. შევსების მაღალი დონის დაყენებამ შესაძლოა საბურავი ზედმეტად ხისტი გახადოს.

    შევსების ნიმუში ასევე მოქმედებს შევსების პროცენტის განსაზღვრისას, რადგან ის გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენი შევსება იქნება შიგნით.

    Squishy. TPU სათამაშო (0% შევსება) 3Dprinting-დან

    5. დაჭერით და გადაიტანეთ ფაილი თქვენს USB Stick-ში

    როგორც კი დაასრულებთ ყველა პარამეტრს და დიზაინს, შეგიძლიათ შემდეგ დაჭრათ საბურავის STL ფაილი ფაილადშეიცავს ინსტრუქციებს, რომელთა გაგება და ინტერპრეტაცია შესაძლებელია 3D პრინტერის მიერ.

    უბრალოდ დააწკაპუნეთ „Slice“-ზე Cura-ს ქვედა მარჯვენა კუთხეში და დაინახავთ ბეჭდვის დროის შეფასებას.

    3D-ის დაჭრის შემდეგ მოდელის ფაილი, უბრალოდ შეინახეთ ფაილი თქვენს კომპიუტერში და დააკოპირეთ იგი USB დისკზე ან მეხსიერების ბარათზე, ან შეინახეთ იგი პირდაპირ USB-ზე სლაისერიდან დაწკაპუნებით „შენახვა მოსახსნელ დისკზე“.

    გახსოვდეთ, რომ მიეცით შექმენით სახელი, რომელსაც იცნობთ.

    6. ჩადეთ USB თქვენს 3D პრინტერში და დაიწყეთ ბეჭდვა

    უსაფრთხოებით ამოიღეთ USB თქვენი კომპიუტერიდან და ჩადეთ იგი თქვენს 3D პრინტერში. იპოვეთ ფაილის სახელი, როგორც შეინახეთ და დაიწყეთ მოდელის ბეჭდვა.

    7. ამოიღეთ ბეჭდვა და შემდგომი პროცესი

    ამოიღეთ მოდელი ან სპატულის გამოყენებით, ან ასაწყობი ფირფიტის მოქნევით, თუ თქვენ გაქვთ ასეთი ტიპის საწოლი. შესაძლოა, საბურავის მოდელზე გქონდეთ ძაფები, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მოიშოროთ ისინი თმის საშრობის მსგავსი, ან ისეთი რამ, რაც შეიძლება გაცხელდეს ანალოგიურად.

    ზოგიერთები გვირჩევენ სანთებელას ან ჩირაღდნის გამოყენებას. ეს. TPU მოდელების ქვიშის მცდელობა შეიძლება რთული იყოს, რადგან ის ბუნებით ელასტიურია.

    Იხილეთ ასევე: როგორ 3D ამობეჭდოთ სუფთა პლასტიკური და amp; გამჭვირვალე ობიექტები

    იხილეთ ეს ვიდეო, სადაც TPU საბურავები იყო დაბეჭდილი დისტანციური მართვის მანქანებისთვის.

    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.