Cum să imprimați fibră de carbon 3D pe un Ender 3 (Pro, V2, S1)

Roy Hill 01-10-2023
Roy Hill

Fibra de carbon este un material de nivel superior care poate fi imprimat 3D, dar oamenii se întreabă dacă îl pot imprima 3D pe un Ender 3. Acest articol va oferi detalii despre cum să imprimați corect fibra de carbon 3D pe un Ender 3.

Continuați să citiți pentru mai multe informații despre imprimarea 3D a fibrei de carbon pe un Ender 3.

    Poate un Ender 3 imprima fibra de carbon?

    Da, un Ender 3 poate imprima 3D filamente umplute cu fibră de carbon (CF), cum ar fi PLA-CF, ABS-CF, PETG-CF, policarbonat-CF și ePA-CF (nailon). Pentru filamentele cu temperaturi mai ridicate, Ender 3 va necesita îmbunătățiri pentru a atinge aceste temperaturi mai ridicate. Un Ender 3 de serie poate imprima variantele PLA, ABS și PETG de fibră de carbon.

    Voi vorbi despre upgrade-urile de care veți avea nevoie în secțiunea următoare.

    Uitați-vă la acest suport de bobină minunat pe care acest utilizator l-a imprimat 3D pe Ender 3 cu SUNLU Carbon Fiber PLA de la Amazon. El a folosit o duză standard de 0,4 mm și o înălțime a stratului de 0,2 mm la o temperatură de imprimare de 215°C.

    Absolut iubesc calitatea de imprimare din E3 și Carbon Fiber PLA de la ender3

    Filamentele din fibră de carbon utilizează în principiu un procent de fibre mici îmbinate în materialul de bază pentru a modifica proprietățile naturale ale fiecărui material. Acest lucru poate duce la piese mai stabile, deoarece se spune că fibrele reduc contracția și deformarea în timp ce piesa se răcește.

    Un utilizator a spus că ar trebui să imprimați cu fibră de carbon mai degrabă pentru calitatea imprimării decât pentru rezistență. Dacă doriți doar rezistență, este mai bine să imprimați 3D Nylon de la sine, deoarece fibra de carbon reală este puternică în funcție de greutate, dar nu și fibra de carbon imprimată 3D.

    Uitați-vă la această imprimare 3D pe un Ender 3 folosind filamentul eSUN Carbon Fiber Nylon Filament. A primit multe laude pentru textura pe care a obținut-o.

    Filamentele din fibră de carbon din nailon sunt grozave! Imprimate pe ender 3 de la 3Dprinting

    Unii utilizatori au spus că fibra de carbon nu adaugă cu adevărat multă rezistență pieselor. Adaugă rigiditate și scade șansele de deformare, astfel încât, cu anumite filamente, puteți obține rezultate excelente. Nu recomandă să alegeți ceva de genul PLA + CF, deoarece PLA este deja destul de rigid.

    Nylon + CF este o combinație mai bună, deoarece nailon este mai puternic, dar mai flexibil. Atunci când combinați cele două, devine mult mai rigid și este excelent pentru diverse scopuri tehnice. Același lucru se întâmplă și cu ABS + CF.

    Un alt beneficiu pentru filamentele din fibră de carbon este că poate crește temperatura de deformare, astfel încât poate rezista la mai multă căldură.

    Acest utilizator a imprimat 3D Fiber PETG din fibră de carbon pe Ender 3 și a obținut rezultate frumoase care au impresionat întreaga comunitate.

    fibra de carbon petg este atât de frumos. (ventilator și carcasă hotend pentru mega s) de la 3Dprinting

    Cum să imprimați fibră de carbon 3D pe un Ender 3 (Pro, V2, S1)

    Există câțiva pași pe care trebuie să îi faceți pentru a imprima corect fibra de carbon 3D pe imprimanta Ender 3.

    Iată cum să imprimați filamente din fibră de carbon 3D pe un Ender 3:

    Vezi si: Cele mai bune mese/birouri și mese de lucru pentru imprimare 3D
    1. Alegeți un filament umplut cu fibră de carbon
    2. Utilizați un hotend complet metalic
    3. Utilizați o duză din oțel călit
    4. Scapă de umezeală
    5. Găsiți temperatura de imprimare corectă
    6. Găsiți temperatura corectă a patului
    7. Viteza ventilatorului de răcire
    8. Setări pentru primul strat

    1. Alegeți un filament umplut cu fibră de carbon

    Pe piața de astăzi există câteva opțiuni diferite de filamente umplute cu fibră de carbon pe care le puteți alege pentru a le imprima pe Ender 3. Este important să știți ce veți face cu obiectul imprimat 3D pentru a alege cel mai bun filament umplut cu fibră de carbon.

    Unele opțiuni pentru filamente din fibră de carbon sunt:

    • Fibra de carbon PLA
    • Fibra de carbon ABS
    • Fibra de carbon umplut Nylon
    • Fibra de carbon PETG
    • Fibră de carbon ASA
    • Fibra de carbon Policarbonat

    Fibra de carbon PLA

    Fibra de carbon PLA este un filament foarte rigid, în timp ce îi lipsește flexibilitatea, are o rigiditate crescută datorită fibrei de carbon care generează mai mult suport structural și servește ca un material excelent pentru suporturi, cadre, unelte etc.

    Dacă doriți să imprimați 3D ceva care nu doriți să se îndoaie, fibra de carbon PLA va funcționa foarte bine. Filamentul a găsit multă dragoste printre constructorii de drone și pasionații de RC.

    V-aș recomanda să alegeți ceva de genul IEMAI Carbon Fiber PLA de pe Amazon.

    Fibra de carbon PETG

    Filamentul PETG din fibră de carbon este un filament excelent pentru o imprimare fără deformări, îndepărtarea ușoară a suportului și o aderență excelentă a stratului. Este unul dintre cele mai stabile din punct de vedere dimensional dintre filamentele umplute cu fibră de carbon.

    Consultați PRILINE Carbon Fiber PETG Filament de la Amazon.

    Fibra de carbon umplut Nylon

    Nailonul umplut cu fibră de carbon este o altă opțiune excelentă pentru filamentele din fibră de carbon. În comparație cu nailonul normal, acesta are o compresie mai mică, dar o rezistență mai mare la abraziune. Este utilizat în mod obișnuit pentru imprimarea 3D a aplicațiilor medicale, deoarece este unul dintre cele mai rezistente filamente disponibile.

    Este, de asemenea, unul dintre cele mai recomandate filamente umplute cu fibră de carbon, datorită rezultatelor excelente pe care le poate obține în ceea ce privește textura, aderența stratului și prețul.

    De asemenea, acest filament poate rezista la temperaturi ridicate, astfel încât poate fi utilizat pentru imprimarea 3D a pieselor de motor sau a altor piese care trebuie să suporte multă căldură fără să se topească.

    Mai ales SainSmart ePA-CF Filament de nylon umplut cu fibră de carbon SainSmart ePA-CF, după cum puteți verifica recenziile de pe lista de pe Amazon.

    Vezi si: Rășină Vs Filament - O comparație aprofundată a materialelor de imprimare 3D

    Making for Motorsport de pe YouTube a realizat un videoclip fantastic despre imprimarea 3D a fibrei de carbon din nailon pe un Ender 3 Pro, după cum puteți vedea mai jos.

    Fibra de carbon Policarbonat

    Policarbonatul din fibră de carbon se deformează relativ puțin în comparație cu policarbonatul normal și produce un aspect texturat grozav, care este rezistent la căldură și suficient de dur pentru a rezista la o mașină fierbinte într-o zi de vară.

    Filamentul de policarbonat din fibră de carbon este foarte rigid și oferă un raport bun între rezistență și greutate, ceea ce îl face un filament foarte fiabil.

    Este un filament perfect pentru imprimarea 3D a pieselor funcționale, așa cum se recomandă în recenziile din lista de pe Amazon pentru PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate 3D Printer Filament.

    2. Folosiți un hotend complet metalic

    Trecerea la un hotend complet metalic este o idee bună dacă aveți de gând să lucrați cu filamente din fibră de carbon la temperaturi mai ridicate, cum ar fi variantele de nailon și policarbonat. În caz contrar, puteți rămâne cu hotendul Ender 3 de serie.

    Un utilizator a avut mare succes folosind Micro Swiss All-Metal Hotend (Amazon) pentru a imprima 3D din fibră de carbon din nailon după ce a reglat setările. Există alternative mai ieftine, dar este una dintre alegerile pe care le puteți alege.

    Chiar și cu PETG din fibră de carbon, acesta este un filament cu temperaturi destul de ridicate, iar tubul din PTFE din Ender 3 poate începe să se degradeze la aceste temperaturi ridicate. Având un hotend complet metalic, înseamnă că există un spațiu mai mare între tubul din PTFE și hotend prin întreruperea căldurii.

    Urmăriți videoclipul de mai jos realizat de Chris Riley despre trecerea la un hotend complet metalic pe un Ender 3.

    3. Utilizați o duză din oțel călit

    Deoarece filamentul din fibră de carbon este mai abraziv decât filamentul standard, se recomandă utilizarea unei duze din oțel călit, mai degrabă decât din alamă sau oțel inoxidabil.

    Un lucru de reținut este că duzele din oțel călit nu conduc căldura la fel de bine ca alama, așa că va trebui să creșteți temperatura de imprimare cu aproximativ 5-10°C. Vă recomand să alegeți o duză de bună calitate, cum ar fi această duză din oțel călit la temperaturi ridicate de pe Amazon.

    Un utilizator a recomandat, de asemenea, utilizarea duzei din oțel călit MicroSwiss pe Ender 3 pentru a obține rezultate mai bune la imprimarea 3D cu materiale abrazive, cum ar fi filamentele din fibră de carbon.

    Un recenzent a spus că se gândea dacă să aleagă o duză Ruby Olsson sau Diamond back, apoi a dat peste aceasta, care are un raport calitate-preț foarte bun. A imprimat cu PLA, PLA din fibră de carbon, PLA+ și PETG fără probleme.

    Un alt utilizator a spus că a imprimat cu PETG din fibră de carbon la 260°C și este mulțumit de cât de bine imprimă materialul 3D.

    Dacă încă nu sunteți convins să folosiți o duză din oțel călit, un alt utilizator a împărtășit o comparație de imagini minunată pentru ceea ce au făcut 80 de grame de PETG din fibră de carbon cu duza sa din alamă. Vă puteți gândi la filamentul din fibră de carbon ca la șmirghel sub formă de filament, atunci când este folosit cu metale mai moi precum alama.

    ModBot are un videoclip uimitor despre imprimarea 3D din nailon din fibră de carbon pe Ender 3, care are o întreagă secțiune despre schimbarea duzei și instalarea unei duze din oțel călit Micro Swiss pe Ender 3.

    4. Scapă de umezeală

    Un pas important pentru a reuși să imprimați cu succes filamente din fibră de carbon, cum ar fi nailon umplut cu fibră de carbon, este eliminarea umidității.

    Acest lucru se întâmplă deoarece filamentele, cum ar fi fibra de carbon din nailon sau fibra de carbon PLA, sunt ceea ce noi numim higroscopice, ceea ce înseamnă că au tendința de a absorbi apa din aer, astfel încât va trebui să le păstrați într-o cutie uscată pentru a controla nivelul de umiditate.

    Chiar și după doar câteva ore de expunere, filamentul poate începe să fie afectat de umiditate.

    Un simptom al acestui lucru este apariția bulelor sau a unui sunet de pocnitură în timpul extrudării, sau puteți obține mai multe înșiruiri.

    Un utilizator care a imprimat 3D cu PETG din fibră de carbon a experimentat acest lucru, după cum se arată mai jos.

    Încerc acest nou filament petg din fibră de carbon, dar am obținut o înșiruire îngrozitoare. În special pentru această imprimare, face ca dinții de scripete să fie inutilizabili. Fac imprimări de nisip după aceea, dar orice sfat pentru a reduce acest lucru în timpul imprimării ar fi apreciat. de la prusa3d

    O opțiune excelentă pentru a vă ajuta să scăpați de umiditate este uscătorul de filament SUNLU, care vă permite să plasați filamentul în el și să aplicați temperatura pentru a usca filamentul. Are chiar și găuri prin care puteți introduce filamentul, astfel încât să puteți imprima 3D cu el în timp ce se usucă.

    5. Găsiți temperatura corectă de imprimare

    Fiecare filament din fibră de carbon are o temperatură diferită, așa că este foarte important să căutați specificațiile producătorului fiecărui filament pentru a afla temperatura corectă de setat.

    Iată câteva temperaturi de imprimare pentru filamente umplute cu fibră de carbon:

    • Fibra de carbon PLA - 190-220°C
    • Fibră de carbon PETG - 240-260°C
    • Nylon din fibră de carbon - 260-280°C
    • Policarbonat din fibră de carbon - 240-260°C

    Temperatura depinde, de asemenea, de marca și de fabricarea filamentului în sine, dar acestea sunt câteva temperaturi generale.

    Imprimarea fibrei de carbon? de la 3Dprinting

    6. Găsiți temperatura corectă a patului

    Găsirea temperaturii corecte a patului este ceva foarte important pentru a imprima filamente din fibră de carbon 3D pe Ender 3.

    În funcție de filamentul din fibră de carbon cu care decideți să lucrați, este posibil să aveți probleme dacă încercați să imprimați 3D fără a găsi temperatura corectă a patului, așa cum a experimentat un utilizator mai jos.

    Este aceasta o indicație că temperatura patului de 70C este prea rece? Folosesc PLA din fibră de carbon pe un pat de sticlă. de la 3Dprinting

    Iată câteva temperaturi ale patului pentru filamente umplute cu carbon:

    • Fibra de carbon PLA - 50-60°C
    • Fibră de carbon PETG - 100°C
    • Nylon din fibră de carbon - 80-90°C
    • Policarbonat din fibră de carbon - 80-100°C

    Acestea sunt, de asemenea, valori generale, iar temperaturile optime vor depinde de marcă și de mediul în care vă aflați.

    7. Viteza ventilatorului de răcire

    În ceea ce privește viteza ventilatorului de răcire pentru imprimarea 3D cu filamente din fibră de carbon pe un Ender 3, aceasta va depinde de tipul de filament. În general, acestea urmează vitezele ventilatorului de răcire ale bazei principale de filamente, cum ar fi PLA sau Nylon.

    Pentru PLA-CF, ventilatoarele de răcire ar trebui să fie la 100%, în timp ce pentru Nylon-CF, ventilatoarele de răcire ar trebui să fie oprite, deoarece este mai predispus la deformare din cauza contracției. Un utilizator care a imprimat 3D niște Nylon-CF a spus că a reușit să folosească cu succes un ventilator de răcire de 20%.

    Dacă ventilatorul de răcire este ușor pornit, poate fi de ajutor în cazul supraînălțărilor și al punților.

    Pentru policarbonatul din fibră de carbon, ventilatoarele sunt ideale. Puteți seta ventilatoarele să se activeze numai în timpul lipirii, care este setarea ventilatorului de lipire din dispozitivul de tăiere, deși doriți să evitați utilizarea ventilatoarelor dacă puteți.

    În videoclipul de mai jos realizat de Making for Motorsport, acesta a imprimat 3D cu nailon umplut cu fibră de carbon, cu ventilatorul oprit, deoarece acesta a cauzat probleme.

    8. Setări pentru primul strat

    Vă recomand să reglați setările primului strat, cum ar fi viteza inițială a stratului și înălțimea inițială a stratului pentru ca filamentele din fibră de carbon să adere la pat în mod corespunzător. Viteza inițială a stratului implicită în Cura este de 20 mm/s, ceea ce ar trebui să funcționeze bine.

    Înălțimea inițială a stratului poate fi mărită cu aproximativ 20-50% pentru a crește cantitatea de material de pe pat, astfel încât acesta să aibă mai mult spațiu pentru a se lipi de suprafața patului. Pentru o înălțime a stratului de 0,2 mm, puteți utiliza o înălțime inițială a stratului de 0,28 mm, de exemplu.

    Există, de asemenea, o altă setare numită Initial Layer Flow (Fluxul inițial al stratului), care este un procent. În mod implicit, este de 100%, dar puteți încerca să o măriți la aproximativ 105% pentru a vedea dacă vă ajută.

    Roy Hill

    Roy Hill este un pasionat de imprimare 3D și un guru al tehnologiei, cu o mulțime de cunoștințe despre toate lucrurile legate de imprimarea 3D. Cu peste 10 ani de experiență în domeniu, Roy a stăpânit arta proiectării și imprimării 3D și a devenit expert în cele mai recente tendințe și tehnologii de imprimare 3D.Roy deține o diplomă în inginerie mecanică de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) și a lucrat pentru mai multe companii de renume în domeniul imprimării 3D, inclusiv MakerBot și Formlabs. De asemenea, a colaborat cu diverse companii și persoane pentru a crea produse personalizate imprimate 3D care le-au revoluționat industriile.Pe lângă pasiunea pentru imprimarea 3D, Roy este un călător pasionat și un pasionat de aer liber. Îi place să petreacă timp în natură, drumeții și camping cu familia sa. În timpul liber, el îndrumă și tineri ingineri și își împărtășește cunoștințele despre imprimarea 3D prin diverse platforme, inclusiv blogul său popular, 3D Printerly 3D Printing.