Մեծ ձևաչափի 3D տպիչ՝ տաքացված խցիկ. Ինչու՞ է դա կարևոր
Դուք այնտեղ եք եղել: Դուք տպում եք մեծ մասը, սեղմում եք «Տպել», հեռանում եք և 30 ժամ անց վերադառնում՝ հայտնաբերելու, որ անկյունները բարձրացել են սայլակից: Կամ ավելի վատ՝ ամբողջ մասը ճաքել է միջից։
Եթե դուք մեծ մասեր եք տպում large format 3d printer , սա չի կարող համարվել վատ բախտ: Սա ֆիզիկա է: Եվ լուծումը՝ տաքացվող խցիկը՝ մեկն է այն առանձնահատկություններից, որոնք ամենաշատն են անտեսվում, երբ մարդիկ գնում են գործնական 3D տպիչի .
Եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչու է դա իրականում կարևոր։
Խնդիրը՝ մեծ մասերի անհավասարաչափ սառեցումը
Ահա թե ինչ է տեղի ունենում ձեր տպիչի ներսում: Յուրաքանչյուր շերտի նյութը տեղադրվելիս տաք է՝ մոտավորապես 200–300°C, կախված նյութից: Այնուհետև այն անմիջապես սկսում է սառչել: Սա նորմալ է: Սակայն մեծ մասի դեպքում սառեցումը չի լինում հավասարաչափ։
Ստորին շերտերը, որոնք գտնվում են տաքացվող սայլակի մոտ, երկար ժամանակ մնում են տաք: Վերին շերտերը ավելի արագ են սառչում: Եզրերը ավելի արագ են սառչում, քան կենտրոնը: Յուրաքանչյուր տեղ, որտեղ կա ջերմաստիճանային տարբերություն, պլաստիկի ներսում առաջանում է լարվածություն: Եվ երբ այդ լարվածությունը գերազանցում է նյութի ամրությունը, տեղի է ունենում ձևափոխություն՝ թեքվել, շերտավորման խախտում կամ ճեղքվել։
50 մմ չափի փոքր մասնակի դեպքում այդ լարվածությունները կառավարելի են: 500 մմ չափի մասնակի դեպքում դրանք ավելի քան ավերիչ են: Այդ դեֆորմացիան ավելի շատ է ամրապնդվում մեծ հեռավորության վրա: Կալիբրման խորանարդի վրա հա barely նկատելի 0,1 %-անոց սեղմվածությունը արտադրական մասնակի վրա դառնում է 0,5 մմ սխալ։
Տաքացվող խցիկը լուծում է այս խնդիրը՝ պահելով ամբողջ տպման միջավայրը տաք և կայուն: Այն դանդաղեցնում է սառչելու արագությունը, որպեսզի ամբողջ մասնակը ավելի հավասարաչափ սառչի: Փոքր ջերմաստիճանային գրադիենտ = փոքր ներքին լարվածություն = փոքր թեքվել։
Իրականում ինչ է անում տաքացվող խցիկը
Դա կարող է համարվել ձեր տպագրության համար սառնարարային համակարգ։ Փոխարենը՝ ձեր մասը կախված լինելու սենյակի ջերմաստիճանից, օդի հոսանքներից և դռների բացման ազդեցությունից, այս խուցը ապահովում է հաստատուն ջերմային միջավայր առաջին շերտից մինչև վերջինը։
Ահա թե ինչ է դա ձեզ տալիս.
Լավացված շերտերի կպչունություն։ Երբ յուրաքանչյուր նոր շերտ դնվում է դեռ տաք նախորդ շերտի վրա, կապը ավելի ուժեղ է։ Պլաստիկը ավելի լրիվ միաձուլվում է։ Որոշ արտադրողներ հաղորդում են, որ հաստատուն խցի ջերմաստիճանի դեպքում մասի ամրությունը կարող է բարելավվել մինչև 20%։
Չափային ճշգրտություն։ Մասերը ստացվում են ավելի մոտ ձեր CAD մոդելին, քանի որ դրանք չեն սկուռվում և չեն ձևափոխվում սառչելիս։ Եթե դուք տպում եք ֆունկցիոնալ մասեր, որոնք պետք է համատեղվեն այլ բաղադրիչների հետ, սա շատ կարևոր է։
Վստահելիություն: Մեծ տպագրությունները ժամանակ են վայրագրում՝ երբեմն՝ օրեր։ Ջերմային խուցը վերացնում է այն ամենամեծ փոփոխականներից մեկը, որը կարող է տպագրության ձախողման պատճառ դառնալ 35-րդ ժամին։ Դուք չեք վստահում այն բանին, թե արդյոք օդի մաքրման և տաքացման համակարգից առաջացած օդի հոսանքը կվնասի ձեր մասը։
Նյութերի լայն համատեղելիություն։ Ահա թե որտեղ ամենահետաքրքիրն է սկսվում։
Նյութեր, որոնք պահանջում են տաքացված խցիկ
Ոչ բոլոր ֆիլամենտներն են պահանջում տաքացված խցիկ: PLA-ն լավ է տպվում բաց օդում: PETG-ն բավականին հանգստացնող է: Սակայն երբ անցնում եք ճարտարագիտական նյութերին, խաղը փոխվում է:
ABS aBS-ը դասական օրինակն է: Այն ունի բարձր ջերմային ընդարձակման գործակից և զգալիորեն սկուռվում է սառչելիս: Տաքացված խցիկի բացակայության դեպքում մեծ ABS մասերի տպագրությունը հայտնի է դժվարություններով՝ անկյունները բարձրանում են, շերտերը բաժանվում են, իսկ դեֆորմացիան գրեթե ապահովված է: 60–80°C ջերմաստիճանով խցիկում ABS-ը դառնում է հավաստի տպագրելի:
Նեյլոն pC-ն մեկ այլ նյութ է, որը շատ շահում է տաք միջավայրից: Այն հիգրոսկոպիկ է և զգայուն է ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ: Տաքացված խցիկը այն պահում է կայուն ընթացքում ամբողջ տպագրության ընթացքում:
ASA — իրականում ABS-ի տարատեսակ՝ լավացված ՈՒՖ դիմացկունությամբ — ունի նմանատիպ պահանջներ:
Եվ եթե դուք աշխատում եք բարձր ջերմաստիճանի ճարտարագիտական թելիկներով, ինչպիսիք են պոլիկարբոնատը կամ PEEK-ը, տաքացվող խցիկը պարտադիր չէ։ Որոշ արդյունաբերական մեքենաներ խցիկներն աշխատում են 90°C, 180°C կամ նույնիսկ 195°C ջերմաստիճանում։ Առանց այդ ջերմային կարգավորման, այս նյութերը պարզապես չեն տպվի որևէ նշանակալի չափի վրա։
Համար մեծ ֆորմատի 3D պրինտեր որը նախատեսված է արտադրական աշխատանքներ կատարելու համար, նյութի ճկունությունը ամեն ինչ է: Դուք չեք ցանկանա սարք, որը սահմանափակված է PLA-ով և PETG-ով, երբ ձեր կիրառությունը պահանջում է ավելի դիմացկուն նյութ:
Ակտիվ և Պասիվ Տաքացում. Ինչ է տարբերությունը:
Բոլոր տաքացվող խցիկները հավասար չեն ստեղծված:
Պասիվ տաքացումը հիմնված է տաքացվող սեղանի և տաք ծայրի արտադրած ջերմության վրա: Ծածկոցը պահում է այդ ջերմությունը, և խցիկի ջերմաստիճանը աստիճանաբար բարձրանում է: Դա ավելի լավ է, քան ոչինչ, սակայն դա դանդաղ է և անհամապատասխան: Ջերմաստիճանը տատանվում է տպման ցիկլի հետ մեկտեղ, և դուք չեք կարող ճշգրիտ կարգավորել տարբեր նյութերի համար կոնկրետ ջերմաստիճան:
Ակտիվ տաքացումը օգտագործում է նախատեսված խցիկի տաքացուցիչներ՝ ջերմաստիճանի սենսորներով և փակ համակարգով կառավարմամբ: Դուք նշում եք թիրախային ջերմաստիճանը՝ օրինակ, ABS-ի համար 70°C, և համակարգը այն պահպանում է ամբողջ տպագրության ընթացքում: Տպագրության սկսելուց առաջ խցիկը նախատաքացնելը նույնպես մեծ առավելություն է:
Մեկ գործնական 3D տպիչի կրիտիկական մասերի աշխատանքի համար ակտիվ տաքացումը լավագույն ընտրությունն է: Այն ձեզ ապահովում է կրկնվելիություն, կանխատեսելիություն և յուրաքանչյուր նյութի համար օպտիմալ պարամետրերի ճշգրտման հնարավորություն:
Ինչ պետք է փնտրել տաքացվող խցիկում
Եթե դուք համեմատում եք մեծ ձևաչափի 3D տպիչներ, ահա այն տեխնիկական բնութագրերը, որոնք իրականում կարևոր են.
Խցիկի առավելագույն ջերմաստիճանը: Ի՞նչ է վերին սահմանը: 60°C-ը բավարար է ABS-ի և նեյլոնի համար: 80–90°C-ը ընդգրկում է մեծամասնության ինժեներական նյութերը: Եթե ձեզ անհրաժեշտ են բարձր ջերմաստիճանի ֆիլամենտներ, փնտրեք 150°C կամ ավելի բարձր արժեքներ:
Ջերմաստիճանի համասեռությունը: Խցիկը, որն ունի 80°C վերևում և 60°C ներքևում, իրականում չի կարող համարվել 80°C-ի: Փնտրեք այն սարքերը, որոնք ունեն օդի հոսքի կառավարման համակարգ, որը հավասարաչափ բաշխում է ջերմությունը ամբողջ կառուցման ծավալում:
Նախատաքացման հնարավորությունը: Կարո՞ղ եք տաքացնել խցիկը տպագրությունը սկսելուց առաջ։ Սա կարևոր է ABS-ի նման նյութերի համար, որոնց առաջին շերտից սկսած անհրաժեշտ է տաք միջավայր։
Իզոլյացիա։ Լավ իզոլյացված խցիկը ավելի արդյունավետ է պահում ջերմաստիճանը և ավելի քիչ ջերմային լարվածության է ենթարագրում խցիկից դուրս գտնվող էլեկտրոնային սարքավորումները։
Ֆիլտրացիա։ Եթե տաքացված խցիկում օգտագործում եք ճարտարապետական նյութեր, ապա նաև առաջացնում եք մթերքներ։ Ինտեգրված HEPA և ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրացիան խելամիտ լ допոլն է։
Ընդհանուր պատկերը. Ինչու՞ է սա կարևոր արտադրության համար
Ահա թե ինչն է կարևոր մեկ այլ բան large format 3d printer դուք այն չեք գնում կալիբրման խորանարդներ տպելու համար: Դուք այն գնում եք իրական մասեր արտադրելու համար՝ սարքավորումներ, ամրացման սարքեր, նախնական մոդելներ, վերջնական օգտագործման բաղադրիչներ: Այդ մասերը պետք է աշխատեն: Դրանք պետք է լինեն ամուր, ճշգրիտ և կրկնվող:
Ջերմացված խցիկը չի հանդիսանում լավագույն հարմարավետության ֆունկցիա։ Այն անհրաժեշտ պայման է ճշգրիտ մեծ ձևաչափի տպագրության համար՝ օգտագործելով ինժեներական նյութեր։ Առանց այդ խցիկի դուք ամեն անգամ պետք է հաղթահարեք պլաստիկի սառչելու ֆիզիկական օրենքները։ Իսկ այդ խցիկի առկայության դեպքում դուք վերահսկում եք միջավայրը, այլ ոչ թե միջավայրը ձեզ։
Ժամը Dowell 3D մենք մեր մեծ ձևաչափի սարքերը նախագծել ենք DL շարքի, DM PLUS շարքի և DM PRO շարքի համար՝ ակտիվ ջերմացված խցիկներով, քանի որ մենք գիտենք, որ ջերմաստիճանի վերահսկումը է այն, ինչ տարբերակում է սեղանի վրա տեղադրվող սարքը արտադրական գործիքից։ Օրինակ, մեր DL շարքը ներառում է բարձր ջերմաստիճանի սեղնակներ՝ մինչև 420°C և կարգավորելի ջերմացված սայլակներ՝ մինչև 150°C, որոնք նախագծված են առաջադեմ թելերի՝ ինչպես օրինակ ABS-ի, նայլոնի և ածխածնի մածուկի համատեղումների հետ աշխատելու համար՝ նվազագույն թեքվածությամբ։ Սա այն տեսակի հնարավորություն է, որը ձեզ թույլ է տալիս կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչ եք ստեղծում, այլ ոչ թե վրա այն բանի, թե կարո՞ղ է ձեր տպագրությունը գիշերը դիմանալ։

EN
AR
BG
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
BE
HY
KA
LO
LA
MN
NE
SO
MY
KK
UZ
