Принтер состоит из частей. Выберите правильное утверждение о частях принтера.
Обновлено: 24.11.2024
В этой статье обсуждается влияние ориентации деталей на точность, прочность, скорость и чистоту поверхности деталей, напечатанных на 3D-принтере.
Автор Бен Редвуд
Введение
Дизайнеры часто упускают из виду важность ориентации детали для конечного качества напечатанной на 3D-принтере детали. В этой статье обсуждается, как ориентация детали влияет на точность детали, время изготовления, прочность и чистоту поверхности напечатанных на 3D-принтере деталей, а также рассматривается важность ориентации сборки в зависимости от технологии.
Важность ориентации детали
Точность детали
Рассмотрите цилиндр с отверстием (внешний диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 30 мм), напечатанный методом FDM с вертикальной центральной осью. 3D-принтер сконструирует эту деталь в виде серии концентрических кругов, наложенных друг на друга. Это позволит получить окончательный цилиндр с относительно гладкой внешней поверхностью.
Если тот же цилиндр переориентировать с горизонтальной центральной осью, деталь будет построена в виде набора прямоугольников (с немного разной шириной), наложенных друг на друга. Кроме того, поверхность цилиндра, которая соприкасается с платформой сборки, будет плоской, потому что материал был таким, каким были напечатаны первые первые слои.
При ориентации детали в разных направлениях качество печати существенно различается, как видно на фотографии ниже.
Два одинаковых цилиндра, напечатанные на одной высоте слоя в разных ориентациях (слева: вертикально, справа: горизонтально)
Время сборки
Ориентация также может существенно повлиять на время печати.
На примере цилиндра из предыдущего раздела горизонтальная ориентация займет значительно меньше времени для печати, чем вертикальная, так как общее количество слоев значительно уменьшено: при высоте слоя 100 мкм горизонтальный цилиндр будет напечатано со 100 общими слоями и вертикально с 300 слоями. Это может привести к значительной разнице во времени для больших деталей.
Прочность детали
Некоторые модели 3D-печати (в частности, FDM) создают детали с изначально анизотропными свойствами, что означает, что они намного прочнее в направлении XY, чем в направлении Z.
Для функциональных частей важно учитывать применение и направление нагрузок. Например, детали FDM гораздо чаще расслаиваются и ломаются при растяжении в направлении Z по сравнению с направлениями XY (до 4-5 раз разницы прочности на растяжение).
Технологии 3D-печати, как правило, намного сильнее в одном направлении по сравнению с другим
Вспомогательные конструкции
Вспомогательные материалы увеличивают затраты времени и средств на 3D-печать.
Часто на оптимальную ориентацию деталей уходит много времени, чтобы снизить вероятность сбоя при печати и объем необходимой поддержки. Дополнительную информацию о том, как оптимизировать использование поддержки в дизайне, можно найти здесь.
Отделка поверхности
Как правило, верхние или обращенные вверх поверхности напечатанной на 3D-принтере детали будут иметь наилучшее качество поверхности, но это зависит от процесса:
- Для FDM верхняя поверхность сглаживается экструзионным наконечником, поверхность, контактирующая с платформой для печати, обычно глянцевая, а поверхности над опорными конструкциями имеют следы поддержки.
- Для SLA нижние поверхности будут иметь метки поддержки и потребуют последующей обработки, а верхние поверхности будут гладкими и не будут иметь меток поддержки.
Детали, напечатанные с помощью процессов 3D-печати в порошковом слое, таких как SLS и Binder Jetting, будут иметь более зернистую поверхность на нижней поверхности.
Детали, напечатанные с помощью Material Jetting, будут иметь матовую поверхность на поверхности, напечатанной на подложках, и глянцевую поверхность в остальных случаях (также доступна однородная матовая поверхность).
Ориентация детали по процессу
В следующей таблице показано, насколько важна ориентация детали для качества детали для различных процессов 3D-печати. Это не зависит от оптимизации поддержки или доступного размера сборки:
Рекомендуемая минимальная толщина стенки | |
---|---|
FDM | Очень важно |
SLA/DLP | Очень важно |
SLS | Важно |
Распыление материала | Важно |
Распыление связующего | Не важно | < /tr>
DMLS/SLM | Очень важно |
Практические правила
- Цилиндрические элементы ориентируйте вертикально, чтобы получить более гладкую поверхность.
- Учитывайте направление нагрузки при выборе ориентации функциональной детали.
- Ориентация детали наиболее важна для процессов 3D-печати FDM и SLA/DLP.
Дополнительные ресурсы для инженеров
Важность проектирования углов уклона для литья под давлением
Узнайте, почему углы уклона для деталей, изготовленных методом литья под давлением, являются обязательной характеристикой, а также рекомендации по проектированию и советы по их правильному проектированию.
Как проектировать детали для литья под давлением
Полное руководство по литью под давлением с базовыми и расширенными советами по проектированию, включая рекомендации по проектированию защелок, живых петель, поднутрений и отделки поверхности.
Как проектировать детали для струйной 3D-печати связующим
Подробное руководство по проектированию деталей для Binder Jetting, охватывающее процесс печати, спецификации дизайна и варианты материалов.
Как проектировать детали для 3D-печати методом струйной печати
В этой статье объясняется, как проектировать 3D-печатные детали с помощью струйной печати, включая технические спецификации дизайна, материалы, ограничения и введение в доступные варианты постобработки.
Как проектировать детали для 3D-печати металлом
Подробное руководство по 3D-печати металлом, описывающее процесс печати, спецификации дизайна, варианты материалов и технологические ограничения.
Как проектировать детали для 3D-печати SLS
В этой статье обсуждается, как проектировать 3D-печатные детали SLS, включая технические спецификации дизайна, материалы, ограничения и введение в доступные варианты постобработки.
Выбор оптимальных параметров оболочки и заполнения для 3D-печати FDM
Свойства оболочки и заполнения влияют на производительность и стоимость 3D-печати FDM. Узнайте, как оптимизировать эти функции для напечатанной на 3D-принтере детали
Как ориентация детали влияет на 3D-печать?
В этой статье обсуждается влияние ориентации деталей на точность, прочность, скорость и чистоту поверхности деталей, напечатанных на 3D-принтере.
Влияние высоты слоя на 3D-печать
Узнайте о важности высоты слоя и о том, как она влияет на качество, внешний вид и прочность деталей, напечатанных на 3D-принтере
Ограничения по геометрии для 3D-печати
Узнайте, насколько большим может быть 3D-отпечаток, а также о том, как толщина элементов, водонепроницаемость и изогнутые поверхности влияют на качество отпечатка.
Как проектировать детали для 3D-печати SLA
Подробное руководство по 3D-печати с SLA, охватывающее процесс печати, спецификации дизайна, варианты материалов и технологические ограничения.
Как собрать 3D-печатные детали с резьбовыми креплениями
Сравните различные методы создания резьбы в ваших деталях и следуйте пошаговым инструкциям по установке крепежа.
<Р>Важность проектирования углов уклона для литья под давлением
Узнайте, почему углы уклона для деталей, изготовленных методом литья под давлением, являются обязательной характеристикой, а также рекомендации по проектированию и советы по их правильному проектированию.
<Р>Как проектировать детали для литья под давлением
Полное руководство по литью под давлением с базовыми и расширенными советами по проектированию, включая рекомендации по проектированию защелок, живых петель, поднутрений и отделки поверхности.
<Р>Как проектировать детали для струйной 3D-печати связующим
Подробное руководство по проектированию деталей для Binder Jetting, охватывающее процесс печати, спецификации дизайна и варианты материалов.
<Р>Как проектировать детали для 3D-печати методом струйной печати
В этой статье объясняется, как проектировать 3D-печатные детали с помощью струйной печати, включая технические спецификации дизайна, материалы, ограничения и введение в доступные варианты постобработки.
Как проектировать детали для 3D-печати металлом
Подробное руководство по 3D-печати металлом, описывающее процесс печати, спецификации дизайна, варианты материалов и технологические ограничения.
<Р>Как проектировать детали для 3D-печати SLS
В этой статье обсуждается, как проектировать 3D-печатные детали SLS, включая технические спецификации дизайна, материалы, ограничения и введение в доступные варианты постобработки.
<Р>Выбор оптимальных параметров оболочки и заполнения для 3D-печати FDM
Свойства оболочки и заполнения влияют на производительность и стоимость 3D-печати FDM. Узнайте, как оптимизировать эти функции для напечатанной на 3D-принтере детали
Как ориентация детали влияет на 3D-печать?
В этой статье обсуждается влияние ориентации деталей на точность, прочность, скорость и чистоту поверхности деталей, напечатанных на 3D-принтере.
<Р>Влияние высоты слоя на 3D-печать
Узнайте о важности высоты слоя и о том, как она влияет на качество, внешний вид и прочность деталей, напечатанных на 3D-принтере
<Р>Ограничения по геометрии для 3D-печати
Узнайте, насколько большим может быть 3D-отпечаток, а также о том, как толщина элементов, водонепроницаемость и изогнутые поверхности влияют на качество отпечатка.
<Р>Как проектировать детали для 3D-печати SLA
Подробное руководство по 3D-печати с SLA, охватывающее процесс печати, спецификации дизайна, варианты материалов и технологические ограничения.
Как собрать 3D-печатные детали с резьбовыми креплениями
Сравните различные методы создания резьбы в ваших деталях и следуйте пошаговым инструкциям по установке крепежа.
Проблемы и решения
Большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться при работе с принтером, имеют простые решения. Используйте информацию в этом разделе, чтобы найти источник и решение возникающих проблем с принтером.
Определите тип возникшей проблемы и см. соответствующий раздел ниже:
Вы также можете использовать самопроверку, чтобы определить, что является причиной проблемы: принтер или компьютер. Инструкции по печати самопроверки см. в разделе Печать самопроверки. Для выявления проблем со связью опытные пользователи могут использовать режим шестнадцатеричного дампа принтера, описанный в разделе Печать шестнадцатеричного дампа.
Чтобы устранить замятие бумаги, см. раздел Устранение замятия бумаги.
Проблемы с электропитанием
Номинальное напряжение принтера не соответствует напряжению вашей электрической розетки.
Проверьте принтер и номинальное напряжение в розетке.Если напряжения не совпадают, немедленно отключите принтер от сети и обратитесь к своему дилеру.
Электрическая розетка не работает.
Используйте другую розетку.
Проблемы с загрузкой или подачей бумаги
Бумага мятая, старая, слишком тонкая или слишком толстая.
Информацию о характеристиках бумаги и использовании новых, чистых листов бумаги см. в разделе Бумага.
Бумага слишком длинная.
Нажмите кнопку «Загрузить/Извлечь», чтобы извлечь лист. Убедитесь, что длина страницы вашей бумаги находится в диапазоне, указанном для однолистовой бумаги в разделе Бумага. Также проверьте и настройте размер бумаги в приложении или драйвере принтера.
В корзине остался только один лист.
Добавьте бумагу в податчик отдельных листов.
Рычаг толщины бумаги установлен неправильно.
Установите рычаг толщины бумаги в соответствии с толщиной вашей бумаги. Инструкции см. в разделе «Регулировка рычага толщины бумаги».
Вы не оторвали распечатанные страницы до нажатия кнопки загрузки/извлечения.
Оторвите распечатанные страницы по перфорации. Затем нажмите кнопку Load/Eject, чтобы подать бумагу назад в положение ожидания.
Проблемы с положением печати
Неверная позиция в начале страницы
Вы переместили бумагу с помощью ручки, когда принтер был включен.
Настройте положение начала страницы с помощью функции Micro Adjust. См. раздел Настройка положения начала страницы.
Неверное положение отрыва
Неверная настройка позиции отрыва.
Отрегулируйте положение отрыва с помощью функции Micro Adjust. См. раздел Настройка положения начала страницы.
Параметры длины страницы принтера для переднего или заднего трактора не соответствуют размеру используемой бумаги.
Проверьте настройки длины страницы для переднего или заднего трактора, используя режим настроек принтера по умолчанию. См. Изменение настроек по умолчанию.
Проблемы с качеством печати или распечатки
Принтер завис (остановился в нештатной ситуации).
Выключите принтер и немного подождите. Затем снова включите принтер и начните печать.
Ваше программное обеспечение неправильно настроено для вашего принтера.
Выберите принтер на рабочем столе Windows или в приложении. При необходимости установите или переустановите программное обеспечение драйвера принтера, как описано в Инструкции по установке.
Лента слишком провисла, лента ослабла или картридж с лентой установлен неправильно.
Устраните провисание ленты, повернув ручку натяжения ленты, или переустановите картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.
Бумага слиплась из-за статического электричества.
Хорошо пролистайте бумагу перед использованием.
Лента изношена.
Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.
Лента изношена.
Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.
Лента изношена.
Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.
Печатающая головка повреждена.
Остановите печать и обратитесь к своему дилеру для замены печатающей головки.
Команда перевода строки не отправляется в конце каждой строки текста.
Включите параметр автоматического перевода строки в режиме настройки принтера по умолчанию, чтобы принтер автоматически добавлял код перевода строки при каждом возврате каретки. См. Изменение настроек по умолчанию.
Установка межстрочного интервала в вашем приложении неверна.
Настройте межстрочный интервал в прикладном программном обеспечении.
Настройки программного обеспечения переопределяют настройки, сделанные вами с помощью режима настроек по умолчанию или кнопок панели управления.
Используйте приложение для выбора шрифта.
Двунаправленная печать, которая является стандартным режимом печати принтера, не выровнена.
Для устранения этой проблемы используйте режим двунаправленной настройки принтера. См. Выравнивание вертикальных линий на распечатке.
Быстро проектируйте, разрабатывайте и масштабируйте производство более качественных продуктов за меньшее время с помощью платформы Carbon. Интегрированные материалы для конечного использования, программное обеспечение и 3D-принтеры позволяют командам ускорить вывод продуктов на рынок — от идеи до производства.
Представляем следующее поколение Carbon DLS™
Двигатель Carbon Design
Мощное программное обеспечение для проектирования решеток для точно настроенных высокопроизводительных продуктов
Carbon Design Engine – это облачный генератор проектирования решеток, который автоматизирует процесс создания конформных многозонных решеток, экономя инженерам значительное время и усилия при разработке передовых продуктов.
Умнее, плавнее, быстрее, проще
Познакомьтесь с новыми M3 и M3 Max
Расширение возможностей благодаря упрощенному процессу печати, что упрощает начало печати деталей, которые вы хотите изготовить с помощью технологии DLS. Эволюция DLS представляет собой новую основу для инноваций и качества деталей.
промежуточная подошва Adidas
Промежуточная подошва кроссовок 4D изготовлена из смолы Carbon EPU 41.
Подруливающее устройство
Высокопроизводительный двигатель на холодном газе для NASA Seeker Satellite, изготовленный из смолы Carbon CE 221.
Цифровой протез
Протез Dentsply Sirona Lucitone Digital Print™.
Защитная маска
Повязка для лицевого щитка изготовлена из смолы Carbon EPU 41.
Наушники MyFit Solutions
Индивидуальные ушные вкладыши из смолы Carbon SIL 30.
Непревзойденные материалы для реальных приложений
С лучшими в своем классе материалами, не имеющими себе равных по производительности и широте, компания Carbon найдет подходящий материал для вашего проекта.
«С Digital Light Synthesis™ мы преодолеваем ограничения прошлого, открывая новую эру в дизайне и производстве».
Эрик Лидтке, член правления, Global Brands, adidas
Лучшие продукты в два раза быстрее
Процесс Carbon DLS™ обеспечивает более быстрые итерации, информированное проектирование и неограниченную геометрию, изготовленную из готовых к производству инженерных материалов.
«Мы прошли более 70 итераций дизайна за 6 месяцев».
Гаррет Геттер, менеджер по продукции, Specialized
Седло S-Works Power с технологией Mirror
Вдохновленное реальными гонщиками, основанное на данных и оснащенное Carbon DLS ™, новое велосипедное седло Specialized обеспечивает идеальный баланс между производительностью и комфортом.
Лучшая в отрасли надежность
Используете ли вы Carbon для прототипирования, мелкосерийного или крупносерийного производства, Carbon доказал свою надежность в самых сложных условиях. Компания Carbon поддерживает это, предлагая лучший в отрасли сервис, профилактическое обслуживание и регулярные обновления принтеров, которые обеспечивают новые возможности и функции без дополнительных затрат.
Надежный и проверенный в вашей отрасли
Сокращение материальных затрат и времени выполнения работ при одновременном повышении эффективности труда.
«Мы сократили наши расходы на 30 % благодаря надежности и воспроизводимости платформы Carbon».
Конрад Ренсбург, владелец и основатель Absolute Dental Services
Печать деталей в любом месте
Когда возникает угроза сбоя, Carbon предлагает решение.Наши партнеры могут рассчитывать на надежное производство, будь то распределенная производственная сеть Carbon или собственные возможности печати — или гибкая и оперативная комбинация того и другого. Беспрепятственно перемещайте производство по всему миру с помощью процесса Digital Light Synthesis™.
Медицинские тампоны с разрешением
COVID-19 нарушил глобальные цепочки поставок, вызвав острую нехватку критически важных расходных материалов для тестирования. Партнер Carbon, компания Resolution Medical, разработала и распространила более 700 000 тампонов для решетчатого тестирования, используя Carbon DLS™ и децентрализованную сеть Carbon Production Network.
Полная линейка машин для создания функциональных деталей. Промышленные 3D-принтеры, которые постоянно совершенствуются благодаря подключенной платформе и точной конструкции.
Платформа для производства больших, прочных и высокотемпературных деталей с использованием нити ULTEM™, которую можно использовать от производства до полета. Товарные знаки ULTEM™ и 9085 используются по лицензии SABIC, ее филиалов или дочерних компаний.
Система Metal X™
Доступный способ перейти от проектирования к металлической детали — система Metal X – ведущее комплексное решение для аддитивного производства.
Промышленный 3D-принтер «под ключ» для многих типов функциональных деталей.
Промышленный 3D-принтер «под ключ» для многих типов функциональных деталей.
Промышленный 3D-принтер для деталей, армированных непрерывным стекловолокном.
Усовершенствованный промышленный 3D-принтер FFF для деталей из нейлона, наполненного микроуглеродным волокном.
Марк Два™
Мощный профессиональный 3D-принтер из углеродного волокна для деталей из алюминия.
Марк Два™
Мощный профессиональный 3D-принтер из углеродного волокна для деталей из алюминия.
Оникс Про™
Настоящий профессиональный 3D-принтер для непрерывной печати деталей, армированных стекловолокном.
Оникс Уан™
Настольный 3D-принтер FFF для прочных высококачественных деталей из оникса.
Сильные стороны
Каждый промышленный 3D-принтер Markforged предназначен для создания прочных деталей. Период.
Разработано для надежности
Точный дизайн и конструкция дают предсказуемые и воспроизводимые результаты.
Платформа подключена
Контролируется и управляется центральной платформой — изготовление функциональных деталей так же просто, как печать.
1. Дизайн и нарезка
Создайте деталь на выбранной вами платформе САПР и экспортируйте ее в формате STL. Загрузите STL в Eiger и выберите материал и ориентацию. Программное обеспечение нарезает вашу деталь, автоматически создавая подложку, опоры, где это необходимо, и слой разделительного материала между подложкой/подпорками и самой деталью.
2. Распечатать
Металлический порошок, связанный пластиком, послойно печатается по форме детали. Детали масштабируются, чтобы компенсировать усадку в процессе спекания.
3. Стирка
После печати «зеленые» детали помещаются в Wash-1, в котором используется жидкость для удаления связующего вещества, растворяющая большую часть пластикового связующего материала.
4. Спекание
Промытые «коричневые» детали помещаются в печь Markforged, где они нагреваются по профилю, специфичному для материала, для удаления остатков связующего и затвердевания металлического порошка.
5. Использовать
Детали выходят из печи для спекания в виде полностью металлических объектов и могут использоваться в производстве, оснастке и операциях по созданию прототипов.
1. Дизайн и нарезка
Используя выбранную вами платформу САПР, спроектируйте деталь. Можно напечатать множество различных деталей, но соблюдение рекомендаций по проектированию для аддитивного производства (DFAM) позволит вам в полной мере использовать уникальную прочность и гибкость композитных принтеров Markforged. Загрузите STL в Eiger и выберите базовые материалы и ориентацию детали.
2. Укрепить
Уникальный для композитных принтеров Markforged с армированием непрерывным волокном (CFR), Eiger позволяет печатать с использованием двух типов печатных материалов: филамента с композитной основой и непрерывного волокна. Настройте армирование для своего приложения, выбрав непрерывное волокно и слои для армирования.
3. Распечатать
Композитный принтер Markforged автоматически печатает вашу деталь слой за слоем. Композитный базовый материал печатается через одно сопло, а непрерывное волокно укладывается послойно с помощью второго сопла и системы экструзии.
4. Использовать
Полученная композитная деталь состоит из композитной основы и непрерывного волокна и может использоваться в самых разных областях промышленности.
Читайте также:
- Как сделать чернила для принтера
- Чернила просочились в принтер, что делать
- Тревога и не думает выключаться Я замечаю, что сканеры стены безопасности поворачиваются ко мне
- Какие сообщения печатает принтер, подключенный к пульту дистанционного управления s2000m
- Как транспортировать струйный принтер