Živica a vlákno - podrobné porovnanie materiálov pre 3D tlač

Roy Hill 09-06-2023
Roy Hill

Pri 3D tlači sa používajú rôzne materiály, z ktorých dva najbežnejšie sú živice na báze kvapalín a termoplastické vlákna.

Vlákna sa používajú pri technológii taveného depozičného modelovania (FDM) v 3D tlači, zatiaľ čo živice sú materiálom pre technológiu stereolitografického prístroja (SLA).

Oba tieto tlačové materiály majú kontrastné vlastnosti, svoj jedinečný súbor vlastností, výhod a samozrejme aj nevýhod.

Tento článok sa zameriava na podrobné porovnanie týchto dvoch materiálov, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás ten pravý.

    Kvalita - Je tlač z živice kvalitnejšia ako tlač z vlákien?

    Keď sa porovná kvalita, odpoveďou je, že tlač zo živice je oveľa kvalitnejšia ako tlač z filamentu, bodka.

    To však neznamená, že pomocou 3D tlačiarní FDM nemôžete dosiahnuť úžasnú kvalitu. V skutočnosti vás vlákna môžu prekvapiť aj úžasnou úrovňou výtlačkov, ktorá je takmer rovnako dobrá, ale stále výrazne nižšia ako pri živiciach.

    Aby ste to však dosiahli, musíte počítať s výrazným predĺžením času 3D tlače.

    Tlač SLA alebo živicová tlač má silný laser, ktorý má veľmi presné rozmery a môže vykonávať malé pohyby v osi XY, čo vedie k veľmi vysokému rozlíšeniu výtlačkov v porovnaní s tlačou FDM.

    Počet mikrónov, o ktoré sa 3D tlačiarne SLA pohybujú, je tiež veľmi kvalitný, niektoré dokonca vykazujú rozlíšenie až 10 mikrónov v porovnaní so štandardnými 50 až 100 mikrónmi pri tlači FDM.

    Okrem toho sú modely pri tlači z filamentu vystavené značnému namáhaniu, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo povrchová štruktúra nie je taká hladká ako pri tlači zo živice.

    Vysoké teplo používané pri tlači filamentov môže mať za následok aj nedokonalosti tlače, ktorých odstránenie si vyžaduje následné spracovanie.

    Jedným z problémov pri tlači z filamentu je tvorba fľakov a pupienkov na výtlačku. Existuje mnoho dôvodov, prečo k tomu dochádza, takže môj článok o tom, ako opraviť fľaky a pupienky na 3D výtlačkoch, vám môže veľmi prehľadne pomôcť pri riešení problémov.

    Pri tlači FDM je rozlíšenie vašich výtlačkov mierou priemeru trysky spolu s presnosťou vytláčania.

    Existuje mnoho veľkostí trysiek, ktoré majú svoje výhody a nevýhody. Väčšina 3D tlačiarní FDM sa dnes dodáva s priemerom trysky 0,4 mm, čo je v podstate rovnováha medzi rýchlosťou, kvalitou a presnosťou.

    Pri 3D tlačiarňach môžete kedykoľvek zmeniť veľkosť trysky. Veľkosti väčšie ako 0,4 mm sú známe tým, že umožňujú rýchlu tlač a majú málo problémov súvisiacich s tryskami.

    Veľkosti menšie ako 0,4 mm vám prinesú veľkú presnosť s kvalitnejšími presahmi, čo je však na úkor rýchlosti, a to už pri tryske s priemerom 0,1 mm.

    Keď sa zamyslíte nad 0,4 mm v porovnaní s 0,1 mm, je to štyrikrát menej, čo sa priamo premieta do toho, ako dlho vám budú trvať výtlačky. Vytlačiť podobné množstvo plastu , to by znamenalo prejsť cez linky štyrikrát.

    3D tlačiarne SLA, ktoré na 3D tlač používajú fotopolymérovú živicu, sa môžu pochváliť oveľa detailnejšími výtlačkami so zložitou hĺbkou. Dobrým dôvodom, prečo sa tak deje, je výška vrstvy a mikróny.

    Toto na prvý pohľad nevinné nastavenie ovplyvňuje rozlíšenie, rýchlosť a celkovú textúru. V prípade 3D tlačiarní SLA je minimálna výška vrstvy, pri ktorej môžu pohodlne tlačiť, oveľa menšia a lepšia v porovnaní s tlačiarňami FDM.

    Toto menšie minimum priamo prispieva k úžasnej presnosti a detailnosti výtlačkov zo živice.

    Niektoré vlákna pre 3D tlač, ako napríklad PLA, PETG a nylon, však dokážu vytvoriť aj výnimočnú kvalitu. Pri každom type 3D tlače však existujú určité nedokonalosti, na ktoré si treba dávať pozor a ktoré ohrozujú úroveň vašej tlače.

    Tu je stručný prehľad nedokonalostí tlače pri tlači s vláknami:

    • Navliekanie - Keď sa v modeloch objavia tenké vlákna, zvyčajne medzi dvoma zvislými časťami.
    • Previsy - Vrstvy, ktoré presahujú predchádzajúcu vrstvu pod výrazným uhlom, sa nemôžu udržať, čo vedie k poklesu. Možno opraviť pomocou podpier.
    • Blobs & amp; Zits - Malé bublinky/bobuľky/škvrny na vonkajšej strane modelu, zvyčajne spôsobené vlhkosťou vo vlákne.
    • Spojenie slabých vrstiev - Skutočné vrstvy k sebe správne nepriľnú, čo vedie k hrubému vzhľadu výtlačku
    • Čiary na strane výtlačkov - Preskočenia v osi Z môžu viesť k veľmi viditeľným čiaram v celom exteriéri režimu
    • Nadmerná & amp; nedostatočné vytláčanie - Množstvo vlákna vychádzajúceho z trysky môže byť buď príliš malé, alebo príliš veľké, čo vedie k jasným nedokonalostiam tlače
    • Diery v 3D výtlačkoch - Môže vzniknúť z nedostatočného pretlaku alebo previsov a zanecháva viditeľné diery v modeli, ako aj slabšie

    Tu je stručný prehľad nedokonalostí tlače pri tlači zo živice:

    • Odpojenie modelov od stavebnej dosky - niektoré stavebné povrchy nemajú veľkú priľnavosť, chcete, aby boli vopred štruktúrované. Tiež zahrejte prostredie
    • Nadmerné vytvrdzovanie výtlačkov - škvrny môžu byť na modeli viditeľné a môžu tiež spôsobiť, že model bude krehkejší.
    • Posuny tvrdenej živice - Výtlačky môžu zlyhať v dôsledku pohybov a posunov. Môže byť potrebné zmeniť orientáciu alebo pridať ďalšie podpery
    • Oddeľovanie vrstiev (delaminačné procesy) - Vrstvy, ktoré nie sú správne spojené, môžu ľahko zničiť tlač.

    Pri použití 3D tlačiarne SLA vrstvy živice rýchlo priľnú k sebe a vyznačujú sa jemnejšími detailmi. To vedie k špičkovej kvalite tlače s veľkolepou presnosťou.

    Hoci kvalita výtlačkov z filamentu môže byť tiež veľmi dobrá, stále sa nebude môcť rovnať tomu, čo dokáže živica, takže tu máme jasného víťaza.

    Cena - je živica drahšia ako vlákno?

    Živice aj vlákna môžu byť v závislosti od značky a množstva naozaj drahé, ale máte k dispozícii aj možnosti, ktoré sú v rozpočtovom pásme. Vo všeobecnosti platí, že živica je drahšia ako vlákno.

    Rôzne druhy filamentov budú mať výrazne odlišné ceny, často lacnejšie ako iné a zvyčajne lacnejšie ako živice. Nižšie uvediem rozpočtové možnosti, možnosti strednej úrovne a najvyššie cenové kategórie živíc a filamentov.

    Pozrime sa, aké ceny môžete získať za lacnú živicu.

    Pri pohľade na najpredávanejšiu živicu pre 3D tlačiarne na Amazone je najlepšou voľbou živica Elegoo Rapid UV Curing Resin. Je to fotopolymér s nízkym zápachom pre vašu tlačiareň, ktorý nezruinuje banku.

    Fľaša s hmotnosťou 1 kg vás vyjde na menej ako 30 USD, čo je jedna z najlacnejších živíc a vzhľadom na celkové náklady na živice je to celkom slušná suma.

    V prípade lacných vlákien je bežnou voľbou PLA.

    Jedným z najlacnejších, ale stále kvalitných filamentov, ktoré som našiel na Amazone, je Tecbears PLA 1Kg Filament. Predáva sa za približne 20 USD. Tecbears PLA je veľmi dobre hodnotený, má približne 2 000 hodnotení, pričom mnohé z nich sú od spokojných zákazníkov.

    Páčilo sa im balenie, v ktorom sa dodáva, ako ľahko sa používa aj pre začiatočníkov a celková kvalita tlače na ich modely.

    Má za sebou záruky, ako napríklad:

    • Nízka zmrštiteľnosť
    • Bez upchávania & bez bublín
    • Zníženie zamotávania z mechanického navíjania a prísnej ručnej kontroly
    • Úžasná presnosť rozmerov ±0,02 mm
    • 18-mesačná záruka, takže prakticky bez rizika!

    Dobre, teraz sa pozrime na trochu pokročilejšie materiály na 3D tlač, počnúc živicou.

    Veľmi rešpektovaná značka živice pre 3D tlačiarne ide priamo na Siraya Tech, najmä ich húževnatá, pružná & amp; Odolná voči nárazom 1 kg živice, ktorú nájdete na Amazone za miernu cenu (~ 65 USD).

    Keď začnete vnášať do živice špecifické vlastnosti, cena sa začne zvyšovať. Táto živica Siraya Tech sa môže použiť ako skvelá prísada na zvýšenie pevnosti iných živíc.

    Jeho hlavné vlastnosti a funkcie sú:

    • Veľká flexibilita
    • Silná a vysoká odolnosť voči nárazom
    • Tenké predmety sa dajú ohýbať o 180° bez toho, aby sa rozbili
    • Môže sa miešať so živicou Elegoo (obľúbená zmes je 80 % Elegoo a 20 % Tenacious)
    • Pomerne nízky zápach
    • Má skupinu na Facebooku s užitočnými používateľmi a nastaveniami na používanie
    • Stále produkuje veľmi detailné výtlačky!

    Prechádzame k mierne pokročilejšiemu vláknu v strednej cenovej kategórii.

    Rolka filamentu, ktorú si po použití určite zamilujete, je PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate Filament od spoločnosti Amazon. 1 kg cievka tohto filamentu stojí približne 50 USD, ale veľmi si túto cenu zaslúži za vlastnosti, ktoré získate.

    Vlastnosti a výhody vlákna PRILINE Carbon Filament sú:

    • Vysoká tepelná odolnosť
    • Vysoký pomer pevnosti k hmotnosti a veľmi vysoká tuhosť
    • Tolerancia presnosti rozmerov ±0,03
    • Veľmi dobre sa tlačí a ľahko sa dosahuje tlač bez deformácií
    • Vynikajúca priľnavosť vrstiev
    • Jednoduché odstránenie podpery
    • Má približne 5-10 % objemu uhlíkových vlákien v pomere k plastu
    • Možno tlačiť na sériovom zariadení Ender 3, ale odporúča sa celokovový hotend

    Teraz za tú prémiovú, pokročilú cenovú kategóriu živice, ktorú by ste pravdepodobne nechceli hromadne kúpiť ani náhodou!

    Ak by sme prešli k spoločnosti vyrábajúcej prémiové živice, s prémiovými živicami a 3D tlačiarňami, ľahko by sme sa ocitli pred dverami spoločnosti Formlabs.

    Majú veľmi špecializovanú živicu pre 3D tlačiarne, ktorou je ich živica Formlabs Permanent Crown Resin s cenou viac ako 1 000 USD za 1 kg tejto prémiovej kvapaliny.

    Odporúčaná životnosť tohto materiálu je 24 mesiacov.

    Pozri tiež: 5 najlepších vlákien ASA pre 3D tlač

    Táto permanentná korunkovacia živica je dlhodobo biokompatibilný materiál a je vyvinutá na lamely, zubné korunky, onlaye, inlaye a mostíky. Kompatibilitu ukazuje ako ich vlastné 3D tlačiarne, ktorými sú Formlabs Form 2 & Form 3B.

    Viac informácií o tom, ako má profesionál používať túto živicu, nájdete na stránke Používanie permanentnej korunkovej živice.

    Dobre, teraz prejdeme k prémiovému, pokročilému vláknu, na ktoré sme čakali!

    Ak chcete materiál, ktorý sa široko používa v ropnom/plynárenskom, automobilovom, leteckom a priemyselnom priemysle, budete spokojní s vláknom PEEK. Skvelou značkou je CarbonX Carbon Fiber PEEK Filament od spoločnosti Amazon.

    Aj keď vás prekvapí, že za 250 g zaplatíte približne 150 dolárov. Plná cievka s hmotnosťou 1 kg tohto PEEK s uhlíkovými vláknami stojí približne 600 dolárov, čo je podstatne viac ako štandardný PLA, ABS alebo PETG, ako už viete povedať.

    Tento materiál netreba brať na ľahkú váhu.

    Vyžaduje si teplotu tlače do 410 °C a teplotu lôžka 150 °C. Odporúčajú používať vyhrievanú komoru, trysku z tvrdenej ocele a priľnavosť lôžka, napríklad pásku alebo fóliu PEI.

    PEEK sa v skutočnosti považuje za jeden z najvýkonnejších termoplastov na svete, ktorý je ešte lepší vďaka 10 % prímesi nasekaných uhlíkových vlákien s vysokou moduláciou.

    Je to nielen mimoriadne tuhý materiál, ale má aj výnimočnú mechnickú, tepelnú a chemickú odolnosť a nízku hmotnosť. Takisto takmer nulovú absorpciu vlhkosti.

    To všetko ukazuje, že živice a vlákna sa cenovo veľmi nelíšia.

    Môžete získať lacné živice aj lacné vlákna, ak ste ochotní urobiť kompromisy, pokiaľ ide o niektoré ďalšie funkcie a vyššiu kvalitu.

    Jednoduchosť používania - je tlač z filamentu jednoduchšia ako z živice?

    Živica môže byť dosť špinavá a je s ňou spojená poriadna postprocesná úprava. Na druhej strane, vlákna sa používajú oveľa jednoduchšie a odporúčajú sa ľuďom, ktorí s 3D tlačou práve začínajú.

    Pri tlači na živicu si odstránenie výtlačkov a ich finálna príprava spravidla vyžaduje oveľa viac úsilia.

    Po vytlačení budete musieť počítať so značným úsilím, aby ste dostali svoj model zo živice zo stavebnej platformy.

    Je to preto, že sa musíte vysporiadať s celým množstvom nevytvrdnutej živice.

    Diel musíte umyť v čistiacom roztoku, obľúbeným je izopropylalkohol, a po umytí živice je potrebné vytvrdenie pod UV svetlom.

    Tlač s filamentom si po dokončení tlače vyžaduje oveľa menej úsilia. Kedysi ste museli vynaložiť skutočnú silu, aby ste výtlačky s filamentom oddelili od tlačového lôžka, ale situácia sa rozhodne zmenila.

    Teraz máme k dispozícii pohodlné magnetické stavebné plochy, ktoré sa dajú vybrať a "ohýbať", čo má za následok, že hotové výtlačky ľahko vyskočia priamo zo stavebnej dosky. Nie sú drahé a množstvo vysoko hodnotených recenzií potvrdzuje, aké sú skvelé.

    Výtlačky z filamentu alebo FDM v skutočnosti nevyžadujú následné spracovanie, pokiaľ ste nepoužili podporné materiály a tie sa neodstránili tak hladko. Ak vám nevadí niekoľko hrubých miest na výtlačku, potom to nevadí, ale môžete ich pomerne ľahko vyčistiť.

    S čistením výtlačkov FDM vám pomôže dobrá súprava nástrojov na 3D tlačiarne. 23-dielna súprava nástrojov na čistenie CCTREE od Amazonu je skvelou voľbou k vašim výtlačkom z filamentu.

    Obsahuje:

    • Súprava ihlových pilníkov
    • Pinzeta
    • Nástroj na odstraňovanie otrepov
    • Obojstranne leštená lišta
    • Kliešte
    • Súprava nožov

    Je ideálny pre začiatočníkov alebo aj pokročilých modelárov a zákaznícky servis je na najvyššej úrovni, ak narazíte na nejaké problémy.

    Okrem toho môže byť následné spracovanie na rovnakej úrovni náročnosti ako pri živici, ale pri filamentoch je tento proces určite kratší.

    Medzi bežné problémy pri tlači zo živice a vlákna patrí slabá priľnavosť k stavebnej doske, delaminácia, čo je v podstate oddeľovanie vrstiev, a chaotické alebo zmätené výtlačky.

    Ak chcete vyriešiť problémy s priľnavosťou pri tlači na živicu, možno budete chcieť skontrolovať svoju stavebnú dosku a nádobu so živicou a uistiť sa, že ste ju správne kalibrovali.

    Ďalej, ak je živica príliš studená, nebude sa držať na stavebnej platforme a nádržka so živicou zostane zle pripevnená. Skúste tlačiareň premiestniť na teplejšie miesto, aby tlačová komora a živica už neboli také studené.

    Okrem toho, ak medzi vrstvami živicovej tlače nie je vhodná priľnavosť, môže dôjsť k delaminácii, ktorá môže spôsobiť, že vaša tlač bude vyzerať veľmi zle.

    Našťastie to nie je príliš ťažké napraviť. Najprv skontrolujte, či cestu vrstvy neblokuje prekážka.

    Aby ste to mohli urobiť, musíte sa uistiť, že nádržka na živicu je bez nečistôt a zvyšky z predchádzajúcej tlače nie sú žiadnou prekážkou.

    Najdôležitejšie je používať podpery tam, kde je to potrebné. Už len tento tip stačí na vyriešenie mnohých problémov pri tlači zo živice aj z filamentu, najmä ak hovoríme o problémoch s kvalitou, ako sú previsy.

    Okrem toho, pokiaľ ide o chaotické výtlačky, uistite sa, že pracujete so správnou orientáciou, pretože nesprávne zarovnanie je známou príčinou zlyhania tlače.

    Okrem toho slabé podpery nemôžu veľmi dobre podoprieť vašu tlač. Ak je to problém, použite silnejšie podpery alebo môžete dokonca zvýšiť počet použitých podperných prvkov, ak sa príliš neobávate ich následného odstránenia.

    Akonáhle máte svoj postup pre tlač zo živice alebo filamentu, stávajú sa celkom jednoduchými, ale celkovo musím povedať, že tlač z filamentu FDM je jednoduchšia ako tlač zo živice SLA.

    Pevnosť - Sú živicové 3D výtlačky pevné v porovnaní s vláknami?

    Živicové 3D výtlačky sú pri niektorých prémiových značkách silné, ale výtlačky z filamentov sú vďaka ich fyzikálnym vlastnostiam oveľa silnejšie. Jedným z najsilnejších filamentov je polykarbonát, ktorý má pevnosť v ťahu 9 800 psi. Hoci Formlabs Tough Resin uvádza pevnosť v ťahu 8 080 psi.

    Hoci táto otázka môže byť veľmi zložitá, najlepšia jednoduchá odpoveď je, že väčšina populárnych živíc je v porovnaní s vláknami krehká.

    Inými slovami, filament je oveľa pevnejší. Ak si zaobstaráte lacný filament a porovnáte ho s lacnou živicou, uvidíte medzi nimi výrazný rozdiel v pevnosti, pričom filament bude mať navrch.

    V skutočnosti som napísal článok o najsilnejšom vlákne pre 3D tlač, ktoré si môžete kúpiť, ktorý si môžete pozrieť, ak máte záujem.

    Živicová 3D tlač má pred sebou ešte dlhú cestu, pokiaľ ide o inovácie, ktoré dokážu do živicou vytlačených dielov zakomponovať pevnosť, ale rozhodne dobiehajú. Na trhu sa rýchlo udomácnila tlač SLA, a tak sa vyvíjajú ďalšie materiály.

    Môžete si pozrieť kartu s údajmi o materiáli pre Tough Resin for Rugged Prototyping, hoci, ako už bolo spomenuté, budete prekvapení, že 1 l tejto Formlabs Tough Resin vás vyjde približne na 175 USD.

    Naopak, máme vlákna ako nylon, uhlíkové vlákna a absolútneho kráľa, pokiaľ ide o pevnosť, polykarbonát.

    Polykarbonátový hák dokázal v teste spoločnosti Airwolf3D zdvihnúť neuveriteľných 685 kilogramov.

    //www.youtube.com/watch?v=PYDiy-uYQrU

    Tieto vlákna sú veľmi silné v mnohých rôznych nastaveniach a predbehnú väčšinu silných živíc, ktoré môžete nájsť pre svoju SLA tlačiareň.

    Preto sa v mnohých výrobných odvetviach používa technológia FDM a vlákna, ako je polykarbonát, na vytváranie silných a odolných dielov, ktoré majú mimoriadne dobré vlastnosti a odolávajú silným nárazom.

    Hoci sú živicové výtlačky detailné a kvalitné, sú známe svojou krehkosťou.

    Pokiaľ ide o štatistiky na túto tému, farebná UV živica Anycubic má pevnosť v ťahu 3 400 psi. To v porovnaní so 7 000 psi nylonu zostáva ďaleko vzadu.

    Okrem toho vlákna okrem toho, že dodávajú vytlačeným modelom pevnosť, poskytujú aj celý rad ďalších žiaducich vlastností.

    Napríklad TPU, hoci je v jadre pružným vláknom, má veľkú pevnosť a veľkú odolnosť proti opotrebovaniu.

    V tomto ohľade stojí za zmienku Ninjaflex Semi-Flex, ktorý vydrží 250 N ťahovej sily, kým sa zlomí. To je prinajmenšom veľmi pôsobivé.

    Mnohí youtuberi na internete testovali živicové diely a zistili, že sa dajú ľahko rozbiť buď pádom, alebo úmyselným rozbitím.

    Z toho je zrejmé, že živicová tlač nie je veľmi vhodná pre odolné mechanické diely, ktoré musia odolávať silným nárazom a mať špičkovú odolnosť.

    Ďalším silným vláknom je ABS, ktoré je pravdepodobne veľmi bežným vláknom pre 3D tlač. Existuje však aj živica Siraya Tech ABS-Like Resin, ktorá tvrdí, že má pevnosť ABS a detaily 3D tlače SLA.

    Treba uznať, že živica podobná ABS je veľmi odolná, pokiaľ ide o živice, ale v serióznej súťaži by sa jej stále nedalo vyrovnať.

    Preto je v tejto kategórii šampiónom tlač z vlákien.

    Rýchlosť - čo je rýchlejšie - tlač zo živice alebo z vlákna?

    Tlač zo živicových vlákien je vo všeobecnosti rýchlejšia ako tlač zo živicových vlákien, pretože môžete vytlačiť viac materiálu. Ak sa však ponoríme hlbšie do témy, existujú značné rozdiely.

    Po prvé, ak hovoríme o viacerých modeloch na stavebnej doske, tlač zo živice by mohla dopadnúť rýchlejšie. Možno vás zaujíma ako.

    Existuje špeciálny druh technológie 3D tlače s názvom Masked Stereolithography Apparatus (MSLA), ktorá sa výrazne líši od bežnej SLA.

    Hlavný rozdiel je v tom, že pri MSLA UV vytvrdzovacie svetlo na obrazovke okamžite bliká v tvaroch celých vrstiev.

    Bežná 3D tlač SLA mapuje lúč svetla z tvaru modelu podobne ako 3D tlačiarne FDM vytláčajú materiál z jednej oblasti do druhej.

    Skvelou 3D tlačiarňou MSLA, ktorá je vysoko kvalitná, je Peopoly Phenom, pomerne drahá 3D tlačiareň.

    Peopoly Phenom je jedna z najrýchlejších živicových tlačiarní a jej stručný prehľad si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

    Hoci je MSLA rýchla na 3D tlač s viacerými modelmi, pomocou tlače FDM a SLA môžete zvyčajne rýchlejšie vytlačiť jednotlivé modely a menší počet modelov.

    Keď sa pozrieme na spôsob, akým funguje tlač SLA, každá vrstva má malú plochu, ktorá dokáže naraz vytlačiť len toľko. To výrazne predlžuje celkový čas potrebný na dokončenie modelu.

    Na druhej strane systém FDM vytláčania tlačí hrubšie vrstvy a vytvára vnútornú infraštruktúru, tzv. infill, čo skracuje čas tlače.

    Pri tlači zo živice sú v porovnaní s FDM potrebné ďalšie kroky následného spracovania. Aby ste si boli istí, že váš model dopadne dobre, musíte ho dôkladne vyčistiť a vytvrdiť.

    V prípade FDM ide jednoducho o odstránenie podpier (ak existujú) a brúsenie, ktoré môže, ale nemusí byť potrebné v závislosti od prípadu. Mnohí konštruktéri začali realizovať orientácie a konštrukcie, ktoré vôbec nevyžadujú podpery.

    V skutočnosti existuje niekoľko typov tlače živice, SLA (laser), DLP (svetlo) & LCD (svetlo), čo je pekne vysvetlené v nižšie uvedenom videu.

    DLP &; LCD sú veľmi podobné v spôsobe, akým vytvárajú model. Obe tieto technológie používajú živicu, ale ani jedna z nich nezahŕňa laserový lúč alebo akúkoľvek vytláčajúcu trysku. Namiesto toho sa na tlač celých vrstiev naraz používa svetelný projektor.

    Tá sa v mnohých prípadoch stáva rýchlejšou ako tlač FDM. Pri viacerých modeloch na stavebnej doske vychádza tlač živicou pri použití tejto technológie na výbornú.

    Pri tlači FDM však môžete zmeniť veľkosť trysky, aby ste to vyriešili, ako je uvedené vyššie v inej časti.

    Namiesto štandardnej 0,4 mm trysky môžete použiť 1 mm trysku na dosiahnutie obrovského prietoku a veľmi rýchlej tlače.

    To by výrazne pomohlo skrátiť čas tlače, ale samozrejme by sa tým znížila aj kvalita.

    Urobil som článok o rýchlosti a kvalite: robia nižšie rýchlosti kvalitnejšie výtlačky? Je to trochu podrobnejšie, ale viac o tlači z filamentu.

    Preto záleží na vás, či si vyberiete, ktorý aspekt chcete obetovať na získanie druhého. Zvyčajne rovnováha oboch strán prináša najlepšie výsledky, ale vždy sa môžete zamerať na rýchlosť alebo kvalitu, ako chcete.

    Bezpečnosť - Je živica nebezpečnejšia ako vlákno?

    Živica aj vlákno sú spojené s významnými bezpečnostnými problémami. Je logické povedať, že obe sú svojím spôsobom nebezpečné.

    Pri vláknach si musíte dávať pozor na škodlivé výpary a vysoké teploty, zatiaľ čo pri živiciach hrozí riziko možných chemických reakcií a výparov.

    Napísal som článok s názvom "Mal by som si dať 3D tlačiareň do spálne?", v ktorom sa podrobnejšie hovorí o bezpečnosti tlače z filamentu.

    Živice sú chemicky toxické a môžu uvoľňovať nebezpečné vedľajšie produkty, ktoré môžu v mnohých ohľadoch poškodiť vaše zdravie, ak sa nepoužívajú bezpečne.

    Dráždivé a znečisťujúce látky uvoľňované živicami môžu podráždiť naše oči aj pokožku a zároveň spôsobiť dýchacie problémy v našom tele. Mnohé tlačiarne so živicami majú dnes dobré filtračné systémy a odporúčajú vám používať ich v dobre vetranom, priestrannom priestore.

    Živicu si na pokožku nanášať nechcete, pretože môže zhoršiť alergie, spôsobiť vyrážky a dokonca aj dermatitídu. Keďže živica reaguje na UV žiarenie, niektorí ľudia, ktorí si živicu nanesli na pokožku a potom išli na slnko, sa skutočne popálili.

    Okrem toho sú živice toxické aj pre naše životné prostredie a môžu mať nepriaznivý ekologický vplyv, napríklad na ryby a iné vodné organizmy. Preto je dôležité so živicami správne zaobchádzať a likvidovať ich.

    Nižšie si môžete pozrieť skvelé video, ktoré podrobne opisuje, ako bezpečne zaobchádzať so živicou.

    Na druhej strane máme vlákna, ktoré sú tiež trochu nebezpečné. Ak máme hovoriť o jednom, ABS je veľmi bežný termoplast, ktorý sa taví pri vysokých teplotách.

    So zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje množstvo uvoľňovaných výparov. Tieto výpary zvyčajne obsahujú prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sú po vdýchnutí zdraviu škodlivé.

    Pozri tiež: Ako nastaviť OctoPrint na 3D tlačiarni - Ender 3 & Viac

    Ešte toxickejší ako ABS je nylon, ktorý sa taví pri ešte vyšších teplotách a následne predstavuje ešte väčšie zdravotné riziko.

    Tu je niekoľko tipov, ako sa uistiť, že pri tlači s filamentom a živicou postupujete bezpečne.

    • Pri manipulácii s nevytvrdnutou živicou majte vždy pri sebe balenie nitrilových rukavíc. Nikdy sa ich nedotýkajte holými rukami.

    • Používajte ochranné okuliare na ochranu očí pred podráždením výparmi živice a striekajúcou vodou.

    • Tlačte v dobre vetranom priestore. Tento tip je veľmi dobre použiteľný pri tlači z filamentu aj živice.
    • Použite uzavretú tlačovú komoru, aby ste minimalizovali reguláciu výparov vo vašom prostredí. Uzavretá komora tiež zvyšuje kvalitu tlače.
    • Skúste použiť ekologické živice s nízkym zápachom, ako je napríklad živica na báze rastlín Anycubic.

    Živica a vlákno pre miniatúry - čo si vybrať?

    Jednoducho povedané, živice sú jednoducho najlepšou voľbou pre miniatúry. Získate bezkonkurenčnú kvalitu a pomocou 3D tlačiarne MSLA môžete veľmi rýchlo vytvoriť niekoľko dielov.

    Na druhej strane, filamenty sú vlastná liga. Vyrobil som s nimi veľa miniatúr, ale ani zďaleka nie sú tak kvalitné.

    Na to sú živicové tlačiarne stvorené; venujú pozornosť veľmi malým detailom. Ak plánujete tlačiť hlavne minifigúrky s veľkosťou 30 mm a menej, naozaj sa oplatí priplatiť si za ne.

    Preto sa živicová tlač aktívne využíva v odvetviach, v ktorých sa hĺbka a presnosť uprednostňujú pred všetkým ostatným.

    Pozrite si toto video, v ktorom nájdete podrobné informácie o živici a vlákne pri miniatúrnej tlači.

    S 3D tlačiarňami FDM sa môžete dostať veľmi ďaleko, pokiaľ ide o kvalitu, ale vzhľadom na množstvo úsilia, ktoré budete musieť vynaložiť na správne nastavenie, bude najlepšou voľbou 3D tlačiareň na báze živice.

    S vláknami sa však oveľa ľahšie manipuluje, sú oveľa bezpečnejšie a môžu byť skvelým začiatkom pre začiatočníkov. Sú tiež preferovanou voľbou, pokiaľ ide o rýchle prototypovanie - aspekt, v ktorom vynikajú.

    Okrem toho, ak môžete sem-tam nechať trochu skĺznuť detaily, povrchovú úpravu a hladkosť, vlákna sa vám môžu veľmi dobre oplatiť aj v tomto ohľade.

    Teraz, keď ste zhromaždili výhody a nevýhody oboch strán mince, dúfame, že sa dokážete správne rozhodnúť. Prajem vám šťastnú tlač!

    Roy Hill

    Roy Hill je vášnivý nadšenec 3D tlače a technologický guru s bohatými znalosťami o všetkých veciach súvisiacich s 3D tlačou. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v odbore Roy ovládol umenie 3D navrhovania a tlače a stal sa odborníkom na najnovšie trendy a technológie 3D tlače.Roy vyštudoval strojné inžinierstvo na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a pracoval pre niekoľko renomovaných spoločností v oblasti 3D tlače vrátane MakerBot a Formlabs. Spolupracoval aj s rôznymi spoločnosťami a jednotlivcami na vytváraní vlastných 3D tlačených produktov, ktoré spôsobili revolúciu v ich odvetviach.Okrem svojej vášne pre 3D tlač je Roy vášnivým cestovateľom a outdoorovým nadšencom. Rád trávi čas v prírode, turistiku a kempovanie s rodinou. Vo svojom voľnom čase tiež mentoruje mladých inžinierov a delí sa o svoje bohaté znalosti o 3D tlači prostredníctvom rôznych platforiem vrátane svojho obľúbeného blogu 3D Printerly 3D Printing.