Iškreipimas gali sukelti rimtų problemų su spaudiniais ir dažnai gali būti sunku ištaisyti. Kai kuriais atvejais tai netgi gali sugadinti jūsų spaudinį. Štai kodėl svarbu skirti laiko, kad suprastumėte deformacijos priežastis ir sužinotumėte, kaip to išvengti. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip išvengti 3D spaudinių deformacijos.

Kas yra deformacija ir kodėl tai vyksta 3D spaudiniuose?

Vaizdo kreditas: CNC virtuvė /YouTube

Kreipimasis yra viena dažniausių 3D spausdinimo klaidų. Tai atsiranda, kai plastikinis siūlas atvėsta ir traukiasi skirtingu greičiu, todėl atspausdintas objektas deformuojasi. Tai dažnai nutinka spaudinio kraštuose, kur siūlas atvėsta greičiausiai.

Norint išvengti deformacijos, svarbu naudoti šildomą plokštę ir uždėti spausdintuvą patalpoje, kurioje būtų kontroliuojama temperatūra. Be to, kai kurie siūlai yra mažiau linkę deformuotis nei kiti. Pavyzdžiui, PETG ir ABS stiklėjimo temperatūra yra aukštesnė nei PLA, o tai reiškia, kad yra mažesnė tikimybė, kad jie deformuos, kai greitai aušinami. Suprasdami deformacijos priežastis ir imdamiesi priemonių jo išvengti, galite užtikrinti, kad jūsų 3D spaudiniai atrodytų geriausiai.

instagram viewer

4 pagrindinės deformacijos priežastys

Kodėl spaudiniai deformuojasi? Panagrinėkime kai kurias dažniausiai pasitaikančias priežastis.

1. Temperatūros skirtumas

Tai yra viena iš pagrindinių deformacijos priežasčių. Kai pastatymo kameros temperatūra per daug svyruoja, tai gali sukelti netolygų aušinimą ir susitraukimą, o tai gali sukelti deformaciją. Pavyzdžiui, jei spaudinys per greitai atvėsta, jis gali deformuotis dar nespėjus tinkamai sukietėti. Taip gali nutikti dėl prastos ventiliacijos, nepakankamo ventiliatoriaus greičio arba netinkamos statybinės medžiagos.

Ir atvirkščiai, jei konstrukcinė plokštė yra per karšta, plastikas suminkštės ir nusileis, taip pat sukeldamas deformaciją.

2. Netinkamas lovos sukibimas

Jei 3D spaudinys blogai prilimpa prie konstrukcijos plokštės, jis gali lengvai deformuotis vėsdamas ir susitraukdamas. Tai gali lemti keli veiksniai, įskaitant netinkamą lovos išlyginimą, netinkamo tipo naudojimą klijai, netinkamas antgalio aukštis, nepakankamas išspaudimas arba netinkamai išvalyta lova prieš spausdinimas.

3. Neteisingi pjaustymo nustatymai

The pjaustyklės programinė įranga nustato idealų kelią, kuriuo 3D spausdintuvas turėtų sukurti norimą objektą. Šis kelias apskaičiuojamas atsižvelgiant į daugelį veiksnių, įskaitant objekto orientaciją, naudojamos medžiagos tipą ir norimą skiriamąją gebą. Jei kuris nors iš šių nustatymų yra neteisingas, spausdinant objektas gali deformuotis. Be to, dėl neteisingų pjaustymo nustatymų spausdinant objekto dalys gali atsiskirti nuo konstrukcijos plokštės. Šie atsiskyrimai taip pat gali sukelti galutinio objekto deformaciją ir netikslumus. Todėl prieš pradedant spausdinimo užduotį būtina užtikrinti, kad visi pjaustymo nustatymai būtų teisingi.

4. Per greitai spausdinama

Spausdinimas per greitai gali sukelti deformaciją dėl kelių priežasčių. Pirma, kai ekstruderis juda per greitai, plastikinis siūlas gali pradėti riestis, o ne gulėti. Dėl to spaudiniai deformuojasi ir gali pablogėti spausdinimo kokybė. Antra, jei statybinė plokštė nėra tinkamai šildoma, dėl šiltesnio apatinio sluoksnio viršutiniai sluoksniai gali deformuotis vėsdami. Be to, spausdinant per greitai, plastikas gali tiesiog per greitai atvėsti, todėl jis tampa trapesnis ir linkęs deformuotis.

6 būdai, kaip išvengti spaudinių deformacijos

Norint sumažinti deformacijos riziką, galima padaryti keletą dalykų. Jie apima:

1. Objektų projektavimas su dideliu paviršiaus, ploto ir tūrio santykiu

Vienas iš svarbiausių aspektų, susijusių su 3D spausdinimu (žr 3D spausdinamų vaizdų kūrimo „Blender“ vadovas) yra užtikrinti, kad jie išlaikytų savo formą net ir po spausdinimo. Tai ypač svarbu objektams, kurie yra veikiami įtempių ar karščio, nes deformacija gali sukelti rimtų problemų. Vienas iš būdų išvengti deformacijos yra projektuoti objektus su dideliu paviršiaus ploto ir tūrio santykiu. Tai reiškia, kad 3D objektas turi didelį paviršiaus plotą, palyginti su jo tūriu. Tai dažnai pasiekiama ploninant objektą arba padidinant jo paviršiaus plotą.

Objektai, turintys didelį paviršiaus ploto ir tūrio santykį, mažiau linkę deformuotis, nes juos veikiančios jėgos pasiskirsto didesniame plote. Dėl to jie gali išlaikyti savo formą net esant dideliam stresui ar karščiui. Šis principas naudojamas įvairiose inžinerinėse programose ir gali būti veiksmingas būdas išvengti deformacijų.

2. Atramų naudojimas spausdinimo proceso metu

Vienas iš būdų išvengti deformacijos yra naudoti atramas. Atramos yra tvirtinimo taškai, laikantys konstrukciją, kai ji vėsta, ir neleidžianti deformuotis. Be to, naudodami atramas, gamintojai gali sukurti sudėtingesnių formų ir geometrijos dalis. Todėl atramos yra esminė priemonė siekiant sėkmės naudojant 3D spausdinimą.

3. Aušinimo proceso valdymas

Iškrypimo riziką galima sumažinti kontroliuojant aušinimo procesą. Vienas iš būdų tai padaryti – naudoti aušinimo kamerą, kuri padeda reguliuoti temperatūrą ir išvengti netolygaus aušinimo. Kitas variantas – naudoti skirtingas lydymosi temperatūras turinčias medžiagas, kad jos kietėtų skirtingu greičiu. Kontroliuojant aušinimo procesą, galima išvengti deformacijos ir pagaminti aukštos kokybės 3D spaudinius.

4. Naudojant šildomą statybinę plokštę

Šilumos palaikymas padeda išvengti kaitinamojo siūlelio per greito aušinimo ir susitraukimo. Be to, šildoma konstrukcijos plokštė gali padėti pagerinti sukibimą. Tai ypač svarbu spausdinant naudojant ABS plastiką, kuris, kaip žinoma, sunkiai prilimpa prie konstrukcijos plokštės. Todėl šildomos konstrukcijos plokštės naudojimas gali būti veiksmingas būdas išvengti deformacijų ir pagerinti 3D spaudinių kokybę.

5. Naudojant kraštą arba plaustą

Iš esmės tai yra papildomas sluoksnis, kurį pridedate prie spaudinio, kuris padeda išlaikyti jį pritvirtintą prie konstrukcijos plokštės.

Tai abu sluoksniai, spausdinami aplink jūsų objekto perimetrą. Jie padeda apsaugoti objektą nuo deformacijos, nes suteikia didesnį paviršiaus plotą sukibimui. Kraštelis yra vienas sluoksnis, kuris paprastai pašalinamas baigus spausdinti. Plaustas yra daugiasluoksnė konstrukcija, kuri lieka pritvirtinta prie objekto. Jį pašalinti gali būti sunkiau, tačiau jis suteikia daugiau paramos.

6. Pabandykite pakeisti spausdintuvo nustatymus

Pakeiskite spausdintuvo nustatymus taip, kad išorinis spaudinio perimetras būtų spausdinamas aukštesnėje temperatūroje nei likusio spaudinio. Tai padės sukurti stipresnį ryšį tarp išorinio perimetro ir konstrukcijos plokštės, o tai savo ruožtu padės išvengti deformacijos.

Galite pabandyti padidinti temperatūrą, sulėtinti aušinimą ar net naudoti ventiliatorių. Šie nustatymai skirsis priklausomai nuo naudojamo kaitinimo siūlelio tipas, todėl prieš pradedant spausdinti svarbu šiek tiek ištirti. Atlikę nedidelį bandymą ir klaidą, turėtumėte rasti puikius spausdintuvo ir gijų derinio nustatymus. Iškreipimas nebebus problema ir galėsite gaminti aukštos kokybės spaudinius.

Supraskite, kas sukelia deformaciją, kad sužinotumėte, kaip to išvengti

Norint išvengti deformacijos, svarbu suprasti pagrindinę problemos priežastį. Yra keletas būdų, kaip kovoti su deformacija 3D spausdinimo metu, kaip aptarėme šiame straipsnyje. Galiausiai jūs, kaip 3D spausdintuvo operatorius, turite nuspręsti, kurie metodai geriausiai atitinka jūsų konkrečius poreikius.