Сіз резеңке бөлшектерді 3D басып шығара аласыз ба? Резеңке шиналарды 3D басып шығару әдісі

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Көптеген адамдар Ender 3 сияқты 3D принтерде резеңке бөлшектерді 3D басып шығаруға болады ма деген сұрақ туындайды, сондықтан мен осы сұраққа жауап беретін мақала жазуды жөн көрдім.

3D басып шығару резеңке бөлшектері туралы қосымша мәліметтер алу үшін оқуды жалғастырыңыз. . Мен белгілі бір 3D басып шығаруларды 3D басып шығаруға болатындығы туралы сөйлесемін, содан кейін 3D басып шығару резеңке шиналары туралы сөйлесемін.

    Сіз резеңке бөлшектерді 3D басып шығара аласыз ба?

    Иә, резеңке бөлшектерді TPU, TPE және тіпті икемді шайырлар сияқты материалдарды пайдаланып 3D басып шығаруға болады. Бұл резеңкеге ұқсас бөлшектер, бірақ нақты резеңкеден жасалмаған. Көптеген адамдарда телефон қораптары, тұтқалар, резеңке мойынтіректер, ұстағыштар, аяқ киімдер, тығыздағыштар, есік тоқтатқыштары және т.б. сияқты 3D басып шығарылған резеңке тәрізді бөлшектер бар.

    Ас үйдегі тартпалары дұрыс жабылмайтын бір пайдаланушы. 20 жыл пайдаланудан кейін резеңке мойынтіректердің ыдырап кеткені анықталды. Ол икемді жіптері бар кейбір ауыстырылатын резеңке мойынтіректерді 3D басып шығара алды және олар жақсы жұмыс істейді.

    Егер ол ауыстыру сырғытпаларының бағасын төлесе, бірнеше цент жіппен салыстырғанда әрқайсысы 40 доллар болар еді және бар болғаны 10 минут. басып шығару уақыты.

    Басқа пайдаланушы тіпті 3D форматында чемоданының ауыстыратын тұтқасын басып шығарды. Модельдеу біраз уақытқа созылды, дегенмен барлық қисықтардың кесірінен бұл шамамен 15 сағатқа созылды. Ол мұны көңілді жоба деп тапты, бұл уақытты инвестициялаудың ақыры соған лайық деп шешті.

    imgur.com сайтындағы жазбаны қарау

    Can You 3D Print RubberШтамптар

    Иә, резеңке штамптарды TPU сияқты икемді жіптерді пайдаланып 3D басып шығаруға болады. Пайдаланушылар резеңке мөрлерді және ұқсас заттарды 3D басып шығару үшін NinjaTek NinjaFlex TPU Filament пайдалануды ұсынады. Резеңке штамптардың үстіңгі беттерін жақсарту үшін кескіштегі үтіктеу параметрін пайдалануға болады. Бұл штамптармен нысандарды әдемі бедерлеуге болады.

    Сондай-ақ_қараңыз: Ender 3 (Pro/V2) үшін ең жақсы филамент – PLA, PETG, ABS, TPU

    NinjaFlex жіпінің бір пайдаланушысы олардың резеңке бөлшектерді тамаша алмастыратынын айтты. TPU жіпінің жақсы жағы - оның тым гигроскопиялық еместігі, сондықтан ол қоршаған ортадан суды оңай сіңірмейді, бірақ жақсы нәтиже алу үшін оны әлі де кептірген жөн.

    Басқа пайдаланушы орамды кейін басып шығаратынын айтты. шағын резеңке бөлшектерді өндіру үшін осы жіптің орамы. Ол соңғы 2 айда бұл жіптің шамамен 40 орамын шағымдарсыз пайдаланды.

    NinjaFlex TPU арқылы басып шығарылған кейбір керемет 3D басып шығарылған резеңке мөрлерді көру үшін төмендегі бейнені қараңыз. .

    Резеңке тығыздағыштарды 3D басып шығаруға болады ма

    Иә, резеңке тығыздағыштарды 3D басып шығаруға болады. Көптеген пайдаланушылар TPU бар резеңке тығыздағыштарды жасауды сынап көрді және оның ыстыққа төзімділігі мен жалпы беріктігімен ешқандай проблемалар болмады. Олардың айтуынша, бензин мен TPU арасында реакция жоқ, сондықтан ол шынымен ұзақ мерзімді ауыстыру ретінде жұмыс істей алады.

    Төмендегі суреттерден тамаша мысалдарды көре аласыз.

    3D басып шығарудан TPU тығыздағыштарын сынау

    Сонымен қатар тексеруге боладысол пайдаланушының процесінің жақсы түсіндірмесі мен көрнекілігі үшін төмендегі бейнені қараңыз.

    Резеңке жолақты мылтықты 3D басып шығаруға болады ма

    Иә, резеңке жолақты мылтықты 3D басып шығаруға болады. Резеңке мылтықты 3D басып шығару үшін оның бөліктерінің 3D файлдары және 3D принтері қажет. Бөлшектерді 3D басып шығарғаннан кейін оларды резеңке жолақты тапаншаны қалыптастыру үшін жинай аласыз.

    Бөлшектерді құрастырудың қажеті жоқ, 3D басып шығарылған WW3D 1911R резеңке жолақты тапаншаны (Cults3D дүкенінен сатып алуға болады) көру үшін төмендегі бейнені қараңыз. қолданар алдында. Мен 3D-ді пистолетті «Резеңке» пистоласын қызғылт сары немесе неон сияқты жарқын түстермен басып шығаруды ұсынар едім, олардан жасалған зеңбіректер үшін ашық түстермен, олардан қателеспеңіз.

    Сондай-ақ, сізден осы 3D резеңке дана мылтық сияқты тегін нұсқасын аласыз , бірақ бұл құрастыруды қажет етеді. Егер сіз оны тексергіңіз келсе, онымен бірге ұзағырақ бейне де бар.

    Силиконды Ender 3-те 3D басып шығаруға болады ма?

    Жоқ, сіз силиконды 3D басып шығаруға болмайды. Ender 3. Силиконды 3D басып шығару әлі қалыптасу сатысында және кейбір арнайы машиналарда мүмкіндіктер бар, бірақ Ender 3 емес. Сіз Ender 3 құрылғысында силикон қалыптарын 3D басып шығаруға болады.

    Қалай 3D басып шығару резеңке шиналары – RC шиналары

    3D басып шығару резеңке шиналар үшін сізге қажет:

    1. шинаның STL файлы
    2. TPU жіпі
    3. 3D принтер

    Резеңке шиналарды басып шығару үшін NinjaTek NinjaFlex TPU жіптерін алуды қарастырған жөн, өйткені олар икемді, берік, қажет емес.жоғары төсек температурасы және басқа икемді жіптермен салыстырғанда әдетте басып шығару оңайырақ.

    Сонымен қатар икемді филаменттермен басып шығару кезінде Bowden жетек экструдері бар 3D принтерге қарағанда тікелей жетек экструдері бар 3D принтерге артықшылық берілетінін ескеру қажет. жіптер, өйткені саптамаға жету үшін азырақ қозғалыс қажет.

    Міне, резеңке шиналарды 3D басып шығару қадамдары:

    1. Шинаға арналған 3D файлын жүктеп алыңыз
    2. Икемді TPU жіпін салыңыз
    3. Шинаның 3D файлын таңдалған кескішке импорттаңыз
    4. Шектегіш параметрлерін енгізіңіз
    5. Файлды USB флэш-дискіңізге кесіңіз және экспорттаңыз
    6. USB құрылғысын 3D принтерге салыңыз және басып шығаруды бастаңыз
    7. Басып шығаруды алып тастаңыз және кейінгі өңдеуді орындаңыз

    1. Шина үшін STL файлын жүктеп алыңыз немесе жобалаңыз

    Үлгінің 3D файлын жүктеп алуға болады. Интернетте шиналардың тегін 3D файлдарын алуға болатын көптеген тегін ресурстар бар. Сіз бұл шина STL файлдарын тексере аласыз:

    • OpenRC Truggy доңғалақтар жинағы
    • Gaslands – Rims & Шиналар

    Төмендегі бейнені 3D басып шығаруға арналған арнайы дөңгелектер мен шиналарды көру үшін қараңыз. Ол Cults3D жүйесінде SlowlysModels ұсынған тамаша жинақты пайдаланды.

    2. Икемді TPU жіпті салыңыз

    Жіпті катушкаға бекітіңіз және оны 3D принтеріңіздің катушка ұстағышына орнатыңыз. Егер жіпшеңіз қалдырылған болса, оны жіп кептіргішпен кептіргіңіз келуі мүмкін.

    Кейбіреулер сияқты.икемді жіптер қоршаған ортадан ылғалды сіңіреді, жіпті 45°–60°C-қа орнатылған үй пешінде 4-5 сағат құрғатыңыз. Бұл ылғалды кетіру жіппен басып шығару кезінде жіптерді азайтады.

    Мен Amazon компаниясының SUNLU Filament кептіргішін пайдалануды ұсынамын. Бұл көптеген пайдаланушылар үшін жіптерді оңай кептіру үшін сәтті жұмыс істеді.

    3. Tire 3D файлын таңдалған кескішке импорттаңыз

    Келесі қадам STL файлын Cura, PrusaSlicer немесе Lychee Slicer болсын, таңдалған кескішке импорттау болып табылады. Модельдерді жасау үшін не істеу керектігін 3D принтерге бағыттай алуы үшін үлгілерді өңдейтін осылар.

    Модельді кескішке импорттау өте оңай процесс. Шина үлгісін Cura кесу бағдарламалық құралына импорттау үшін:

    1. Cura жүктеп алу
    2. “Файл” түймесін басыңыз > "Файлдарды ашу" немесе кескіш терезесінің жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан қалта белгішесі.
    3. Компьютеріңізден шина STL файлын таңдаңыз.
    4. "Ашу" түймесін басыңыз, сонда файл кескішке импортталған

    Көптеген шектегіштер үшін бұл процесс өзін-өзі көрсетеді, бірақ қосымша ақпарат алу үшін кескіш нұсқаулығын тексеруге болады.

    4. Кіріс кескіш параметрлері

    • Басып шығару & Төсек температурасы
    • Басып шығару жылдамдығы
    • Тексеру қашықтығы & Жылдамдық
    • Толтыру

    Басып шығару & Төсек температурасы

    Импортталған шина үлгісін басып шығару температурасын 225 және 250°C аралығындағы мәнге орнатыңызкескіштің басып шығару параметрлерінде.

    TPU басып шығару үшін бір мән жоқ, себебі басып шығару температурасы TPU жіпінің брендіне, 3D принтеріңізге және басып шығару ортасына байланысты.

    Мысалы, NinjaTek NinjaFlex TPU үшін 225–250°C температура диапазонын ұсынады, MatterHackers Pro Series TPU үшін 220–240°C температура диапазонын ұсынады, ал Polymaker PolyFlex TPU үшін 210–230°C температура диапазонын ұсынады.

    Мен әрқашан пайдаланушыларға жіптеріңіз үшін оңтайлы басып шығару температураларын білу үшін температура мұнарасын 3D басып шығаруды ұсынамын. Мұны қалай жасау керектігін білу үшін төмендегі бейнені қараңыз.

    ТПУ жіптерінің көпшілігін төсек температурасынсыз басып шығаруға болады, бірақ төсек температурасын пайдалануды шешсеңіз, төсек температурасы 30 және 60°C арасында таңдаңыз.

    Басып шығару жылдамдығы

    TPU көмегімен әдетте басып шығару жылдамдығын баяулату ұсынылады. Бұл сізде қандай 3D принтері бар екеніне, сондай-ақ сіз пайдаланып жатқан TPU түріне байланысты, бірақ әдеттегі басып шығару жылдамдығы 15-30 мм/с аралығында болады.

    TPU серпімді материал болғандықтан, ол қиын болуы мүмкін. оны жоғары жылдамдықпен басып шығару үшін, әсіресе қозғалыста кенет өзгерістер болған кезде.

    15-20 мм/с және ең төменгі нүктеден басталатынына көз жеткізіп, не жұмыс істейтінін көру үшін өзіңіздің кейбір сынақтарыңызды орындауға болады. жоғары қарай жұмыс істеу.

    Ретрация қашықтығы & Жылдамдық

    ТПУ басып шығаруды кері тарту арқылы бастау ұсыныладыпараметр өшірілген. Басып шығару жылдамдығы, ағын жылдамдығы және температура сияқты басқа параметрлерді тергеннен кейін, 3D басып шығаруларыңыздағы жолдарды азайту үшін кішігірім кері тартуларды пайдалана бастауға болады.

    TPU үшін тамаша кері тарту параметрлері әдетте 0,5-2 мм аралығында болады. Тарту қашықтығы және кері тарту жылдамдығы үшін 10-20 мм/с.

    Тіпті кері тарту мұнарасын 3D форматында басып шығаруға болады, ол әртүрлі кері тарту параметрлері тігу мен басып шығару сапасына қалай көмектесетінін көру үшін. Cura-да бейнені қалай жасау керектігін көру үшін төмендегі бейнені қараңыз.

    Сондай-ақ_қараңыз: Сіз Warhammer модельдерін 3D басып шығара аласыз ба? Бұл заңсыз ба әлде заңды ма?

    Infill

    Gyroid толтыру үлгісі әдетте 3D басып шығару TPU бөліктері үшін ұсынылады, себебі оның серіппелі, толқынды пішіні бар. Басқа танымал таңдаулар Cross және Cross3D болып табылады, өйткені олар қысымды бірдей және жұмсақ сіңіреді.

    Толтыру тығыздығы тұрғысынан 0% толтыруды пайдаланып, әдемі үлгілерді алуға болады. Модель 3D басып шығару үшін толтыруды қажет етсе және ішкі жағын қолдаса, 10-25% сәтті пайдалануға болады.

    Әсіресе шиналар үшін шамамен 20% толтыру қажет болуы мүмкін. Толтырғышты жоғары орнату шинаны тым қатты етіп көрсетуі мүмкін.

    Толтыру үлгісі толтыру пайызын анықтау кезінде де орындалады, себебі оның ішінде қанша толтыру болатынына әсер етеді.

    Squishy. TPU ойыншығы (0% толтыру) 3Dprinting

    5. Файлды USB таяқшаңызға кесіңіз және экспорттаңыз

    Барлық параметрлер мен дизайнды орындағаннан кейін, шина STL файлын файлға кесуге болады.3D принтері түсінуге және түсіндіруге болатын нұсқауларды қамтиды.

    Кураның төменгі оң жағындағы «Тесік» түймесін жай басыңыз, сонда сіз басып шығару уақытының болжамын көресіз.

    3D кескінін кескеннен кейін. үлгі файлы үшін файлды компьютерге сақтап, оны USB флэш-дискісіне немесе жад картасына көшіріңіз немесе «Алынбалы дискіге сақтау» түймесін басу арқылы оны тура USB құрылғысына сақтаңыз.

    өзіңіз танитын ат үлгісін жасаңыз.

    6. USB құрылғысын 3D принтеріңізге салыңыз және басып шығаруды бастаңыз

    USB құрылғысын компьютерден қауіпсіз шығарып, 3D принтерге салыңыз. Оны сақтаған файл атауын тауып, үлгіні басып шығаруды бастаңыз.

    7. Басып шығару және өңдеуден кейінгі

    үлгіні қалақшаны пайдаланып немесе төсек түрі бар болса, құрастыру тақтасын иілу арқылы алып тастаңыз. Доңғалақ үлгісінде бірнеше жіптер болуы мүмкін, сондықтан шаш кептіргіш сияқты немесе сол сияқты қызып кетуі мүмкін нәрсе арқылы олардан құтылуға болады.

    Кейбір адамдар мұны істеу үшін тіпті жеңілірек немесе үрлейтін шамды пайдалануды ұсынады. бұл. TPU үлгілерін тегістеу қиын болуы мүмкін, себебі ол серпімді.

    Қашықтан басқарылатын көліктер үшін TPU шиналары басылған осы бейнені қараңыз.

    Roy Hill

    Рой Хилл - 3D басып шығаруға қатысты барлық нәрселер бойынша бай білімі бар құмарлық 3D басып шығару әуесқойы және технология гуру. Осы саладағы 10 жылдан астам тәжірибесі бар Рой 3D дизайн және басып шығару өнерін игерді және 3D басып шығарудың соңғы трендтері мен технологияларының сарапшысы болды.Рой Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде (UCLA) машина жасау мамандығы бойынша білім алған және MakerBot және Formlabs қоса алғанда, 3D басып шығару саласындағы бірнеше беделді компанияларда жұмыс істеген. Ол сондай-ақ әртүрлі кәсіпорындармен және жеке тұлғалармен ынтымақтаса отырып, өз салаларында төңкеріс жасаған жеке 3D басып шығарылған өнімдерді жасауда.3D басып шығаруға деген құмарлығынан басқа, Рой саяхатшы және ашық ауада әуесқой. Табиғатта уақыт өткізгенді, жаяу серуендегенді және отбасымен кемпинг жасағанды ​​ұнатады. Бос уақытында ол жас инженерлерге тәлімгерлік етеді және әртүрлі платформалар, соның ішінде өзінің танымал блогы, 3D Printerly 3D Printing арқылы 3D басып шығару бойынша өзінің бай білімімен бөліседі.