3D printera filaments 1,75 mm pret 3 mm - viss, kas jums jāzina

Roy Hill 02-08-2023
Roy Hill

Meklējot filamentu Amazon, citās tīmekļa vietnēs un meklējot YouTube, es sastapos ar 1,75 mm un 3 mm diametra filamenta izmēriem. Es nezināju, cik liela ir atšķirība starp abiem filamentiem un kāpēc cilvēki dod priekšroku vienam, nevis otram.

Es veicu nelielu izpēti un gribēju dalīties ar jums savos atklājumos.

1,75 mm filamenta diametrs ir vispopulārākais filamenta diametrs, un to izmanto tādi 3D printeri kā Ender 3, Prusa MK3S+, Anycubic Vyper & amp; Voxelab Aquila. 1,75 mm filamentu ražo vairāk filamentu zīmolu. 3 mm ir izturīgāks filamenta diametrs, un ir mazāka iespēja, ka tas aizķersies, un to izmanto tādi printeri kā Ultimaker mašīnas un Lulzbot Taz 6.

Esmu sīkāk aprakstījis šķiedras diametra atšķirības, uzskaitījis katras šķiedras priekšrocības un atbildējis uz jautājumu, vai vienu šķiedru var pārvērst citā, tāpēc lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.

    Kāda ir 3 mm filamenta un 1,75 mm filamenta vēsture?

    3D printeri, kuros izmanto filamentu, pastāv jau vairāk nekā 20 gadus, taču tolaik tie bija ārkārtīgi dārgi un ļoti specializētas iekārtas.

    Viena no lietām, kas gadu gaitā 3D drukāšanā saglabājās, bija 3 mm filamenta standarts.

    3 mm filamenta parādīšanās vēsturē bija tikai nejaušs process piegādes ķēdēs, kad 3D printeru filamentus pirmo reizi radīja hobiji.

    Izstrādājuma, ko sauca par plastmasas metināšanas stieni, kuram ir kausēšanas ierīce un pildvielas avots, diametrs bija 3 mm, tāpēc to bija vieglāk izgatavot. To jau izmantoja plastmasas metināšanas nozarē, tāpēc. 3D printeru ražotāji izmantoja jau esošos 3 mm plastmasas pavedienu piegādātājus.

    Produktam jau bija 3D drukāšanai nepieciešamās tehniskās prasības, tāpēc tas bija lieliski piemērots. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, cik pieejama bija filamenta piegāde, tāpēc tas tika pieņemts.

    Pirms vairākiem gadiem lielākā daļa 3D printeru, kas bija pieejami patērētājiem, izmantoja tikai 3 mm filamentu.

    Laika gaitā 3D drukāšanas nozarē ir veikti daudzi pētījumi un uzlabojumi. Tā nonāca līdz brīdim, kad uzņēmumi varēja ražot pavedienus tieši 3D drukāšanas nozarei.

    Pirmie termoplastisko materiālu ekstrūderi tika īpaši izstrādāti tā, lai tie būtu saderīgi ar 3 mm pavedieniem, taču tas mainījās ap . 2011. gadā, ieviešot 1,75 mm filamentu.

    Tā kā 3D drukāšana ir kļuvusi pilnīgāka, mēs arvien biežāk izmantojam arī 1,75 mm filamentus, jo tos ir vieglāk izgatavot un izmantot.

    RepRap bija uzņēmums, kas ieviesa 3D printerus vidusmēra mājās, taču tas prasīja daudz pētniecības, izstrādes un smaga darba!

    Vispārīga informācija par pavedienu diametru

    Filamenta izmērs, ko jūs, visticamāk, redzēsiet 3D drukas kopienā, ir 1,75 mm filaments.

    Divi standarta pavedienu izmēri ir 1,75 mm un 3 mm. Kāda ir atšķirība starp šo filamentu izmēriem? Īsā atbilde ir, ka starp šiem diviem filamentiem nav būtiskas atšķirības. Jums vienkārši jāizmanto tas filamenta izmērs, ko reklamē jūsu 3D printeris.

    Ja jums vēl nav 3D printera, es noteikti iegādātos tādu, kas izmanto 1,75 mm filamentu.

    Daži specializētie pavedieni 3D drukāšanas nozarē faktiski nav pieejami 3 mm izmērā, taču pēdējā laikā šī plaisa noteikti samazinās. Agrāk bija otrādi.

    Par lielāka vai mazāka diametra pavedienu priekšrocībām parasti dzirdat dažādus viedokļus. Reālistiski 1,75 mm un 3 mm diametra pavediena patiesās priekšrocības nav tik būtiskas, tāpēc par to nevajadzētu pārāk uztraukties.

    Kādas ir 1,75 mm pavedienu priekšrocības?

    • 1,75 mm filaments ir daudz populārāks un vieglāk iegādājams nekā 3 mm filaments.
    • Jums ir pieejams plašāks materiālu klāsts, kā arī daudzas ekskluzīvas filamentu sērijas, kas paredzētas tikai 1,75 mm.
    • To ir vieglāk izmantot ar Bowdena cauruli.
    • Jums ir lielāka kontrole un precizitāte attiecībā uz izspiestā pavediena daudzumu.
    • Lielāks drukāšanas ātrums
    • Mazāka izplūšana, jo kausējuma zonas tilpums ir mazāks.
    • Ātrāki potenciālie plūsmas ātrumi

    Daži ekstrūderi izmanto zobratus, lai virzītu filamentu caur karsto sprauslu. Ja tiek izmantots 1,75 mm filaments, soļu motoram nepieciešamais griezes moments (spēks) ir aptuveni vienāds ar. ceturksnis no daudzuma, kas nepieciešams ar 3 mm pavedienu.

    Ja jūs domājat par 1,75 mm filamenta saspiešanu 0,4 mm sprauslā, tas prasīs daudz mazāk darba, salīdzinot ar 3 mm filamenta saspiešanu tajā pašā sprauslā.

    Tas ļauj iegūt mazākas un ātrākas izdrukas ar mazāku slāņa augstumu, jo sistēmai nepieciešams mazāks griezes moments un mazāka tiešās piedziņas sistēma samazina ass pretestību.

    Tas ļāva printeriem pāriet uz tiešās piedziņas ekstrūzija, ar piedziņas trīsi, kas uz motora vārpstas uzstādīta taisni.

    3 mm pavedienu ekstrūderiem parasti ir jāizmanto reduktors starp piedziņas motoru un skriemeli, lai radīt pietiekamu spēku. lai caur sprauslu izstumtu biezāku pavedienu.

    Tas ne tikai padara printeri vienkāršāku un lētāku, bet arī nodrošina. labāka šķiedras plūsmas ātruma kontrole. jo nav slīpuma, ko rada reduktora pārnesums.

    Ir atšķirība drukas ātrumā. 1,75 mm filamenta izmantošanai būs nepieciešams mazāk laika, lai to uzsildītu, tāpēc jūs varēsiet padot filamentu ar lielāku ātrumu nekā ar 3 mm filamentu.

    Apjoms precīza kontrole Tas ir tāpēc, ka, padodot printerim plānāku materiālu, tiek ekstrudēts mazāk plastmasas. Jums ir arī lielāka izvēle, izvēloties smalkāku sprauslas izmēru.

    Kādas ir 3 mm pavedienu priekšrocības?

    • Lieliski darbojas ar lielākiem sprauslu izmēriem, tāpēc var ekstrudēt ātrāk.
    • Cietāka, tāpēc to ir vieglāk drukāt, ja tiek izmantota elastīga plastmasa.
    • Lielāka izturība pret lieci
    • Vislabāk darbojas ar profesionāliem vai rūpnieciskiem 3D printeriem
    • Mazāka iespēja, ka tas iestrēgs, jo to ir grūtāk saliekt.

    Atsevišķos iespieddarbos varat izvēlēties izmantot lielāku sprauslu un vēlaties lielu padeves ātrumu. Šādos gadījumos 3 mm filamenta izmantošana ir izdevīga.

    Ja mēģināt izmantot 1,75 mm printeri noteiktām elastīgām plastmasām, piemēram, NinjaFlex, tas var sagādāt problēmas, ja neveicat papildu piesardzības pasākumus un neveicat dažus uzlabojumus, lai atvieglotu drukāšanu.

    3 mm pavedieni ir mazāk elastīgi, kas nozīmē, ka tos ir vieglāk izstumt cauri karstajam galam. Tas jo īpaši attiecas uz Bowdena tipa komplektiem.

    Tā kā tas ir lielāka izmēra pavediens, tas spēj ekstrudēt ātrāk nekā 1,75 mm pavediens, jo var izmantot 1,75 mm filamentu. lielāka sprausla.

    Skatīt arī: Vai es varu pārdot 3D izdrukas no Thingiverse? Juridiski jautājumi

    Kādas ir galvenās atšķirības starp 1,75 mm un 3 mm filamentu?

    Plūsmas ātrums caur ekstrūderi

    Ja izmantojat 1,75 mm filamentu, jums ir. plašāka plūsmas ātruma elastība, jo mazākam pavedienam ir lielāka virsmas laukuma un tilpuma attiecība. Tas ļauj ātrāka kušana caur sprauslu, jo siltumu uz to var sūknēt ātrāk, un tas ļauj 3D printeri virzīt uz priekšu līdz lielāks izspiešanas ātrums.

    Tās nodrošinās labāku kontroli, kā arī ekstrūzijas ātrumu, izmantojot šauru sprauslu izmērus.

    Nokļūšana līdz 3 mm pavedienu spoles galam var būt problemātiska. papildu berze gar pavedienu ceļu. 3 mm filaments rada lielu spriedzi, kad spole ir gandrīz pabeigta. Tā var būt problēma ar spoles pēdējiem pāris metriem, padarot to nelietojamu.

    Attiecībā uz filamenta diametru un sprauslas platumu nav ieteicams izmantot 3 mm filamentu ar mazām sprauslām (0,25 mm-0,35 mm), jo papildu spiediens, kas rodas, ekstrudējot caur mazāku caurumu, nozīmē, ka jums būs jāizmanto zems ekstrūzijas ātrums. Šādi rīkojoties, var ciest drukas kvalitāte.

    3 mm filaments ir visefektīvākais, ja to izmanto kopā ar lielāka izmēra sprauslu (0,8-1,2 mm), un tas nodrošina labāku ekstrūzijas kontroli.

    Izmantojot šīs mazākās sprauslas, jāizmanto 1,75 mm filaments.

    Tolerances līmenis

    Lai gan 1,75 mm filaments ir populārāks par 3 mm filamentu, mazāks diametrs nozīmē, ka 1,75 mm filamenta ražotāju pielaidēm jābūt stingrākām. visā pavediena garumā.

    Piemēram, ja jums ir ±0,1 mm atšķirība ar gar jūsu pavedienu, tas būtu ±3,5 % jūsu 2,85 mm filamentam un ±6,7 % 1,75 mm filamentam.

    Šo atšķirību dēļ plūsmas ātrums būs lielāks, salīdzinot ar plūsmas ātrumu jūsu griezējmašīnā, un, iespējams, izdrukas būs zemākas kvalitātes.

    Lai to novērstu, ieteicams izvēlēties kvalitatīvāku, bet dārgāku 1,75 mm filamentu. stingrāki pielaides līmeņi. tāpēc tie nav pakļauti sastrēgumu rašanās riskam.

    3D printeri ar B owden bāzētā Aparatūras uzstādīšana dos labākus rezultātus ar biezāku pavedienu, jo plānāks pavediens vairāk saspiežas Bowdena caurulē, radot izturīgu atsperes efektu un radot lielāku spiedienu uz sprauslas.

    Tas var izraisīt virknēšanu, pārmērīgu ekstrūziju un blobingu, kas kavē priekšrocības, ko sniedz retrakcijas (pavedieni, kas kustības laikā tiek ievilkti atpakaļ ekstrūzerā).

    Viena no galvenajām lietām, ko varat darīt, lai novērstu lielāko daļu kvalitātes atšķirību starp 1,75 mm filamentu un 3 mm filamentu, ir attiecīgi pielāgot printera un griezēja iestatījumus.

    Problēmas ar 1,75 mm pavedienu savērpšanu

    Ja runa ir par 1,75 mm šķiedrām, tām ir tendence diezgan viegli sapīties, īpaši, ja tās nav uz spoles. Daudzus mezglus var izveidot nejauši, un tos būs grūti atšķetināt. Ja 1,75 mm šķiedrvielas visu laiku turat uz spoles, tam nevajadzētu jūs īpaši ietekmēt.

    Šī parasti ir problēma, ja jūs nepareizi izvēršat un pēc tam pārtinat šķiedru.

    Jums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību spoles orientācijai un filamenta padeves ceļam. Ja filamenta ruļļi netiek pareizi uzglabāti ārpus printera, filaments var viegli saslēgties vai sapīties, kad mēģināt ar to drukāt. 3 mm filamenta gadījumā tas ir mazāk iespējams, ka radīsies problēmas.

    Ūdens absorbcija

    1,75 mm šķiedras trūkums ir ūdens absorbcija. Tai ir lielāka virsmas un tilpuma attiecība, kas nozīmē, ka tā biežāk piesaista mitrumu. Tomēr vienmēr ir svarīgi, lai jebkura 1,75 mm vai 3 mm šķiedra būtu sausa.

    Daži cilvēki ir pieļāvuši kļūdu, iegādājoties 3 mm pavedienus 1,75 mm pavedienu vietā. Vēl sliktāk, ja tie ir iegādāti 1,75 mm pavedienu. lielos apjomos, jo tie mēdz būt lētāki pavedieni.

    Vairumā gadījumu laiks un izdevumi, kas būs nepieciešami, lai pārveidotu un atkārtoti kalibrētu 3D printeri, nebūs tā vērti. Iespējams, ka jums būs labāk nosūtīt atpakaļ nepareizo pavedienu un atkārtoti pasūtīt normālā izmēra pavedienu.

    Tātad, ja jums nav konkrēta iemesla, kāpēc vēlaties izmantot 3 mm filamentu, tad jums vajadzētu izvairīties no izmaiņām.

    Vai 1,75 mm filamentu var izmantot 3D printerī, kas izmanto 3 mm filamentu?

    Daži cilvēki interesējas, vai var izmantot 1,75 mm filamentu 3D printerī, kas izmanto 3 mm filamentu.

    Parasti jūsu ekstrūderis un karstais gals ir īpaši paredzēti 1,75 mm vai 3 mm pavedienam. Citu izmēru tie nevarēs izmantot, ja vien netiks ieviestas kādas mehāniskas izmaiņas.

    Tā kā ekstrūderis ir paredzēts 3 mm filamentam, tam būtu grūti satvert mazāku 1,75 mm diametra filamentu ar pietiekamu spēku, lai vienmērīgi padotu un ievilktu materiālu.

    Ar karsto galu tas ir nedaudz sarežģītāk. Standarta process, kad pavediens tiek virzīts cauri kausēšanas zonai, ir kaut kas tāds, kam nepieciešams pastāvīgs spiediens, kas spiež pavedienu uz leju.

    Tas notiek viegli, ja 1,75 mm filaments tiek izmantots 1,75 mm 3D printerī.

    Tomēr, mēģinot ievietot 1,75 mm filamentu 3D printerī, kurā tiek izmantots 3 mm filaments, rodas spraugas visā karstās daļas sienās.

    Plaisu un pretspiediena dēļ mīkstinātā pavediena kustība notiek atpakaļ gar karstā gala sieniņu.

    Tad materiāls atdzisīs nevēlamās vietās, kā rezultātā jūsu karstais gals iesprūdīs vai, kā minimums, neļaus izspiest vienmērīgu pavediena plūsmu.

    Ir karstie gali, uz kuriem var piestiprināt nelielu teflona caurulīti, kas aizņem atstarpes starp pavedienu un karstā gala sieniņām, lai jūs varētu apiet atpakaļgaitas spiediena problēmu.

    Vispārējā prakse, ja vēlaties izmantot 1,75 mm 3 mm printeri, ir šāda. atjauniniet visu ekstrūdera un karsto galu daļas līdz pareizajam izmēram.

    1,75 mm filamenta izmantošana 3 mm ekstrūderī var darboties, ja īss laiks (uzsvars uz īsu) , bet jūs, visticamāk, diezgan ātri piepildīsiet kausēšanas kameru, izraisot pārplūdi, kurai pavediens varētu iestrēgt.

    Tas radīs daudz izkausētas plastmasas, kas caur ekstrūdera spraugām plūdīs atpakaļ.

    Cits scenārijs varētu būt tāds, ka 1,75 mm filaments vienkārši iet cauri un netiek pietiekami sakarsēts, lai faktiski izkausētos un tiktu ekstrudēts.

    Vai es varu konvertēt 3 mm (2,85 mm) pavedienu uz 1,75 mm pavedienu?

    Sākumā tas var šķist vienkārši. 3 mm karsto galu ar 1,75 mm caurumu, caur kuru ekstrudē biezāku pavedienu, ļauj tam atdzist un tad to atkal uztin atpakaļ.

    Ja jums nav specializēta aprīkojuma, to būtu ļoti grūti pārveidot, jo ir daudzi faktori, kas padara šķiedru izmantojamu.

    Ja nav vienmērīga spiediena vai vienmērīgas temperatūras, var rasties pavediens, kura iekšpusē ir burbuļi. Pavediena biezumam ir jābūt diezgan precīzam, citādi pavedienā var rasties daudz viļņu.

    Būtībā to nav vērts izmēģināt, ja jums jau iepriekš nav nepieciešamo zināšanu.

    Ir pārāk daudz problēmu, kas var rasties, ja to darāt, tāpēc nav vērts tam veltīt laiku un pūles.

    No tā, ko esmu izpētījis, nav pieejama vienkārša 3 mm uz 1,75 mm pārveidotāja ierīce, tāpēc pagaidām jums būs jāpieņem šī atšķirība.

    Kā pārveidot 3D printeri no 3 mm uz 1,75 mm filamentu

    Zemāk ir Thomasa Sanladerera (Thomas Sanladererer) videoieraksts, kurā soli pa solim aprakstīta 3D printera pielāgošana 1,75 mm, nevis 3 mm filamenta izspiešanai.

    Tas ir diezgan ilgs process, un, lai to izdarītu pareizi, noteikti ir nepieciešamas zināšanas un DIY pieredze.

    Jums būs nepieciešams iegādāties 1,75 mm filamentam piemērotu karsto galviņu, kā arī dažus pamatinstrumentus.

    Nepieciešamie pamatinstrumenti:

    • 4 mm urbis
    • 2,5 mm amp; 3 mm sešstūra atslēga
    • 13 mm uzgriežņu atslēga
    • 4 mm PTFE caurulītes (standarta Bowdena caurulītes 1,75 mm)

    Šos instrumentus parasti izmanto, lai izjauktu ekstrūdera un karstumiekārtas mezglu.

    Skatīt arī: Vai 100 mikroni ir piemēroti 3D drukāšanai? 3D drukāšanas izšķirtspēja

    2,85 mm un 3 mm filaments - vai ir atšķirība?

    Lielākā daļa labu 3 mm filamentu patiesībā ir 2,85 mm filamenti, jo tas ir standarta izmērs, kas zināms ražotājiem. 3 mm ir vairāk vispārīgs termins.

    3 mm filaments parasti aptver filamentu izmēru diapazonu no 2,7 mm līdz 3,2 mm. Lielākā daļa ražotāju izvēlas 2,85 mm, kam vajadzētu būt saderīgam ar 3 mm 3D printeriem.

    Piegādātāji un tīmekļa vietnes to parasti paskaidro savās lapās.

    Līdz noteiktam brīdim izmēram nav lielas nozīmes, ja vien tas atbilst vispārējam diapazonam, lai tas darbotos pareizi. Kad ievietojat mērījumus savā griezēja programmatūru, tam vajadzētu būt kārtībā.

    Lielākoties 2,85 mm un 3 mm filamentam vajadzētu darboties vienādi. Daudzu griezējmašīnu noklusējuma iestatījumi ir 2,85 mm, tāpēc, ja iegādājaties lētu, nekvalitatīvu pavedienu, tā diametrs var būt ar lielākām novirzēm, tāpēc var rasties problēmas, ja tas pārāk atšķiras no iestatītā.

    Laba prakse ir izmērīt filamenta diametru un attiecīgi pielāgot to iestatījumos, lai 3D printeris varētu aprēķināt pareizo filamenta daudzumu, kas jāizdala.

    Ja pielāgojat iestatījumus, lai tie labāk atbilstu jūsu izmantotā pavediena diametram, ir mazāks risks, ka izspiešana būs nepietiekama vai pārmērīga.

    Atkarībā no tā, kas ir jūsu piegādātājs, daži piegādātāji ar sliktu kvalitātes kontroli var pārdot jums nepareiza izmēra pavedienu, tāpēc par to ņemiet vērā. Jums labāk izvēlēties labu uzņēmumu, par kuru jūs zināt, ka tas jums nodrošinās nemainīgu kvalitāti katru reizi.

    3D printeri ar Bowden sistēmu izmanto PTFE caurules ar iekšējo diametru 3,175 mm. Boudena caurules un 3 mm pavediena diametrs var atšķirties.

    Roy Hill

    Rojs Hils ir kaislīgs 3D drukāšanas entuziasts un tehnoloģiju guru ar bagātīgām zināšanām par visām lietām, kas saistītas ar 3D drukāšanu. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi šajā jomā Rojs ir apguvis 3D projektēšanas un drukāšanas mākslu, kā arī kļuvis par ekspertu jaunākajās 3D drukas tendencēs un tehnoloģijās.Rojs ir ieguvis mašīnbūves grādu Kalifornijas Universitātē, Losandželosā (UCLA), un viņš ir strādājis vairākos cienījamos uzņēmumos 3D drukāšanas jomā, tostarp MakerBot un Formlabs. Viņš ir arī sadarbojies ar dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām, lai radītu pielāgotus 3D drukātus produktus, kas ir mainījuši viņu nozares.Neatkarīgi no aizraušanās ar 3D drukāšanu, Rojs ir dedzīgs ceļotājs un brīvdabas entuziasts. Viņam patīk pavadīt laiku dabā, doties pārgājienos un kempingā ar ģimeni. Savā brīvajā laikā viņš arī konsultē jaunos inženierus un dalās ar savām bagātajām zināšanām par 3D drukāšanu, izmantojot dažādas platformas, tostarp savu populāro emuāru 3D Printerly 3D Printing.