A kezdő útmutató a 3D nyomtatáshoz - - Hogyan kezdje el az FDM -et

【Bevezetés】
A fúzionált leválasztásos modellezés (FDM) az additív gyártás egy anyagextrudálási módszere, amelynek során az anyagokat egy fúvókán keresztül extrudálják, majd összeillesztik 3D objektumok létrehozásához. Az FDM-et általában a 3D nyomtatás legegyszerűbb módszerének tekintik, mivel könnyen használható, hatékony és széles körben népszerű. Manapság az FDM nyomtatók uralják a 3D nyomtatási piacot, amelyek egyszerűbbek, mint a gyanta alapú 3D nyomtatás, és sokkal olcsóbbak, mint a por alapú módszerek, mint például az SLS. A QIDI Plus4, az X-Max 3 és a Q1 Pro a nagysebességű FDM 3D nyomtatók. Annak érdekében, hogy a kezdő 3D nyomtatási felhasználók megismerkedhessenek az FDM nyomtatási folyamattal és használhassák a QIDI új... nagy sebességű FDM 3D nyomtatók jobb, ha a cég összeállítja ezt a kezdőknek szóló útmutatót.
【Alkalmazási területek】
A 3D nyomtatás rendkívül széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik. Manapság egyre több vállalat támaszkodik a 3D nyomtatásra prototípusok készítéséhez vagy termékek gyorsabb előállításához, ami jelentős hatással van a termékfejlesztés, a kutatás, az oktatás stb. minden területére.
-
Fogyasztási cikkek iparága
A 3D nyomtatás üzleti láncban betöltött hatalmas értéke miatt számos vállalat és kiskereskedő használja a 3D nyomtatást a termékek gyorsabb testreszabásához és tervezéséhez, valamint a folyamatosan változó fogyasztói piaccal való lépéstartáshoz. A gyorsaságra támaszkodva... termelés, gyorsan piacra is tudják juttatni azokat. Ez magában foglalja többek között a lábbeliket, bútorokat, ékszereket stb.
-
Orvosi ipar
A rugalmas gyártás és az innovációk gyors fejlődésével a 3D nyomtatást ma már széles körben alkalmazzák orvosi célokra, például implantátumtervezéshez, műtéti tervezéshez és képzéshez, valamint protézisekhez. Ebben az esetben a 3D nyomtatást a sugárterápia területén alkalmazzák egyedi eszközök létrehozására nyalábtartomány-modulációhoz, 3D konformális sugárterápiához (3D CRT) vagy brachyterápiás alkalmazásokhoz.
-
Autóipar
Az autóiparban a 3D nyomtatás a kezdetektől, amikor viszonylag egyszerű, kis volumenű alkatrészek prototípusait nyomtatták, a speciális alkatrészek testreszabásán át egészen a teljes autók 3D nyomtatásáig fejlődött. Néha kis méretű modelleket nyomtatnak méretarányosan az összeszerelési folyamat előtt. Ez a technológia a prototípusok gyors előállításával, valamint a termelési költségek és idő csökkentésével is segítheti az ipart.
-
Repülőgépipar
A repülőgépiparban a 3D nyomtatás használata potenciális alkatrészek fejlesztéséhez és gyártásához könnyebb, erősebb alkatrészeket eredményezhet, és akár 70%-kal csökkentheti a gyártási időt, valamint 80%-kal a költségeket. Ezenkívül a 3D nyomtatás akár 95%-kal is hozzájárul a környezetvédelemhez a fémhulladék csökkentésével.
-
Fogászati alkalmazások
Kutatások azt jelzik, hogy a 3D nyomtatott fogászati alkalmazások piaca várhatóan jelentősen növekedni fog. A fogászati 3D nyomtatási alkalmazások magukban foglalják koronák, fogszabályozók, hídmodellek, retainerek és akár fogszabályozási modellek készítését is.
-
Építészet
Ideális esetben a 3D nyomtatás gyorsan képes épületek méretarányos modelljeinek létrehozására, és ezek a fizikai modellek sokkal népszerűbbek, mint a számítógépek által a képernyőn megjelenítettek. Ezenkívül a 3D nyomtatással akár teljes épületek és városi struktúrák is létrehozhatók, például az első 3D-ben nyomtatott gyalogoshíd Madridban, Spanyolországban.
-
Régészet és művészeti restaurálás
A múzeumok és a régészet számára készült 3D nyomtatás segíthet a tárgyak pontos másolatainak lemásolásában, hogy a kutatók később tanulmányozhassák azokat. Ezt a technológiát széles körben használják a múzeumok, mivel nagy a kockázata annak, hogy az ősi tárgyak szállítás közben eltörnek vagy megsérülnek. Szkennelés és 3D nyomtatás segítségével a tárgyak javíthatók.
-
Kriminalisztika
A kriminalisztika területén a 3D nyomtatás áttörést hoz a megoldatlan ügyek megoldásában a koponyák, cipőnyomok stb. azonnali kinyomtatásával.
-
Filmipar
A filmiparban a filmlaboratóriumok és a filmgyártó cégek egyre szélesebb körben alkalmazzák a 3D nyomtatást a sminkkészítéshez és a karakterek létrehozásához szükséges speciális effektekhez, ami nemcsak drámaian csökkenti a folyamat költségeit, hanem a felhasznált anyagok pazarlását is.
-
Oktatás
A 3D nyomtatási technológiának számtalan alkalmazása van az oktatásban. Egyes haladó iskolákban az elméleti tankönyvi tudást felváltja a tapasztalati, projektalapú tanulás. A diákok a 3D nyomtatási technológia segítségével életre kelthetik ötleteiket, és olyan projekteket valósíthatnak meg, amelyek hozzájárulhatnak a társadalomhoz.
【Fő alkatrészek】
-
Vezérlőfelület
Néhány modern 3D nyomtatók vezérlőfelülettel vannak felszerelve az információk megjelenítéséhez és a gép vezérléséhez. A kezdő felhasználók nyomtatóinformációkat kérhetnek le, vagy tájékozódhatnak a nyomtató nyomtatási folyamatáról. A QIDI 3D nyomtatói jól informált érintőképernyőkkel vannak felszerelve, amelyek hibakeresési útmutatókat, alapvető információkat, opcióbeállításokat stb. jelenítenek meg, valamint a nyomtatási fájl feltöltése után a modell előnézeti képeit is megtekinthetik.
-
Platformépítés
Az építőplatform lényegében az a felület, amelyen az alkatrészeket gyártják. Az építőplatform általában egy hőágyat is tartalmaz, hogy az alkatrészek könnyebben tapadjanak rá. A QIDI Max3 és Plus3 nagyobb építőplatformokkal rendelkezik, mint a hasonló nyomtatók, akár 325*325*315 mm³ és 280*280*270 mm³ nyomtatási térfogattal. A nyomtatási térfogat részletes leírását lásd a hivatalos blogon: QIDI hatalmas építmény Kötet.
-
Nyomtatófej
Egy nyomtatón egy vagy több nyomtatófej lehet, amelyek általában egy extrudert és egy hotendet tartalmaznak. Az extruder az az alkatrész, amely a filamentek nyomtatófejen keresztüli húzásáért és tolásáért felelős. A hotend fűtőtesteket és fúvókákat tartalmaz, amelyek közül az előbbiek melegítik a filamenteket, hogy azokat kinyomják az utóbbiakból.
【Filamentek】
FDM 3D nyomtatók szálakat használnak alkatrészek gyártásához. Ezek a szálak lényegében speciálisan tervezett hőre lágyuló műanyagok, amelyek megolvaszthatók és lehűtött de mégis megőrzik szerkezeti integritásukat. A szálak jellemzően két különböző átmérőben kaphatók: 1,75 mm és 3 mm (vagy 2,85 mm). Az átmérőn kívül a szálak különböző tekercsekben is kaphatók. méretek. Egy gyors pillantás a piacra azt mutatja, hogy a leggyakoribb méretek az 500 gramm, a 750 gramm, az 1 kilogramm, a 2 kilogramm és a 3 kilogramm.

A leggyakoribb filament típusok a PLA és az ABS, amelyek stabilak, Olcsóak, és népszerűek sok hobbi nyomtató körében. Léteznek nagy teljesítményű filamentek is, mint például az ABS-GF25, a PET-CF stb., amelyek jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és igényesebb körülményekhez is alkalmazhatók. Annak érdekében, hogy a filamentek jobban alkalmazkodjanak a nagysebességű nyomtatók igényeihez, a QIDI továbbfejlesztette és korszerűsítette a filamenteket. További információ a QIDI új filamentjeiről a hivatalos weboldal blogjában található: QIDI új filamentekHa részletesebb információkat szeretne a Filamentekről, például az üzemi hőmérsékletekről, nyomtatási sebességekről stb., kérjük, tekintse meg a következőt: QIDI Filament Guide.
【Lépések】
-
Modellek tervezése vagy beszerzése
Ha 3D-ben szeretne nyomtatni egy alkatrészt, rendelkeznie kell az adott alkatrész 3D-s modelljével. A 3D modelleket 3D modellező szoftverekkel, például CAD (számítógéppel segített tervezés) szoftverekkel hozzák létre. Íme néhány példa a népszerű 3D modellező programokra:
- Fusion 360(nem kereskedelmi célú felhasználásra ingyenes CAD)
- SolidWorks(fizetett CAD)
- Keverőgép(szabad felületű és szerves modellező)
Kezdők számára egyszerűbb CAD szoftverek is elérhetők, mint például a Tinkercad, egy olyan program, amelyet szinte bárki használhat előzetes tapasztalat nélkül.
A legtöbb 3D nyomtatásban kezdő azonban nem rendelkezik az ilyen szoftverek használatához szükséges készségekkel. Ebben az esetben ne aggódjon, mivel vannak más megoldások is. Az utóbbi években, ahogy egyre többen használnak 3D nyomtatókat, számos weboldal jelent meg 3D modellek tárhelyeként. Itt kiválasztottuk a négy legnépszerűbb weboldalt, ahonnan ingyenesen letölthet modelleket: Thingiverse, kultuszok, nyomtatható anyagok és ThangokA weboldalak leírásáért és összehasonlításáért kérjük, tekintse meg a hivatalos blogot: A legjobb 3D modell weboldalak 2023-ban.
-
Modellek előkészítése
Miután a modell elkészült a 3D-s tervben szoftver, akkor is elő kell készíteni egy speciális szoftverrel, ami egy szeletelő szoftver, ami gépi utasítás szkriptté alakítja a modellt. Miután importálta a 3D modellt a szeletelő szoftverbe, számos fontos paramétert beállíthat, például a nyomtatási sebességet és hőmérsékletet, a falvastagságot, a kitöltési százalékot, a rétegmagasságot stb. Az eredményül kapott fájl G-kódból, a 3D nyomtató és a CNC gép nyelvéből áll, ami lényegében egy hosszú utasítássorozat, amelyet a 3D nyomtató követ a modell felépítéséhez.

A QIDI kiadott egy új szeletelő szoftvert, a QIDI Slicer-t, amely a Prusa Research PrusaSlicer tervezésén alapul, és nagyon komplett funkciókkal rendelkezik. Részletes bevezetésért és útmutatóért kérjük, tekintse meg a következőt: A QIDI hivatalos szeletelőszoftver-útmutatója.
-
Támogatások
A szeletelő szoftverek egyik fő funkciója a modell elemzése és annak meghatározása, hogy létre kell-e hozni támasztóanyagokat. Pontosabban, a jelentős túlnyúlású alkatrészekhez támasztékokra van szükség. A szeletelő szoftverek lehetővé teszik a támasztékok elhelyezésének helyének és sűrűségének kiválasztását, egyes szeletelő szoftverek pedig lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy különböző típusú támasztószerkezeteket válasszon, amelyek könnyebben eltávolíthatók vagy stabilabbak lehetnek.
-
Kitöltés
A kitöltés az alkatrész belsejében található kitöltés, amely fontos szerepet játszik az alkatrész szilárdságában, súlyában és nyomtatási idejében. A kitöltés mintázatát és sűrűségét a szeletelő szoftver segítségével állíthatja be. A kitöltés sűrűsége a nyomat belsejében lévő kitöltés mértéke, százalékban megadva. A 0%-os kitöltésű nyomat üreges, míg a 100%-os kitöltésű nyomat azt jelenti, hogy teljesen tömör. A legtöbb szabványos nyomat esetében 15-50%-os kitöltéssűrűség ajánlott. Ha erősebbé kell tenni az alkatrészt, próbálja meg növelni a kitöltést. Ne feledje, hogy a nagyobb kitöltéssűrűség több szálat és hosszabb nyomtatási időt igényel.
-
Modellfájlok feltöltése
A modellfájlok feltöltéséhez a nyomtatók általában kétféleképpen tudnak csatlakozni: vezeték nélküli vagy USB-n keresztül. A 3D modellképet 3D nyomtatási formátumra kell konvertálni, majd a számítógép nyomtatóhoz való csatlakoztatása után fel kell tölteni a fájlt, vagy közvetlenül az USB-porton keresztül. A feltöltés befejezése után indítsa el a nyomtatást.
【Hibaelhárítási tippek】
-
Csavarás
Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor a lerakódott anyagok lehűlnek, (kissé) összezsugorodnak, és ráhúzzák az alsó rétegeket, aminek következtében azok leválnak a nyomtatóplatform lapjáról. -
Húrozás
A modell túlzott húrozását a helytelen hangolás, hőmérséklet vagy visszahúzás beállításai okozhatják. -
Fúvóka elakadások
Ha furcsa zajokat hall a nyomtatófejből, és azt veszi észre, hogy a fúvóka nem húzza ki a filamenteket (vagy gyengén húzza ki őket), akkor a fúvóka eltömődhetett. Ennek oka lehet a filamentek rossz minősége, a rossz hőmérséklet-szabályozás vagy a filamentek típusa. -
Rétegeltolás
Ezt okozhatja a Z-tengely enyhe billegése vagy a túlzott nyomtatási sebesség. -
Alulextrudálás
Alulextrudálásról akkor beszélünk, ha a nyomtatási folyamat során nem extrudálunk elegendő szálat. Ezt onnan tudhatjuk, hogy hézagok láthatók a nyomtatás rétegei között. -
Túlextrudálás
A túlzott extrudálás az ellenkező probléma, amely túl sok filamentet présel ki. Ez rétegek leeséséhez, pattanásokhoz és összességében rossz eredményekhez vezethet.
További gyakori hibaelhárítási és javítási tippekért tekintse meg a következőt: A QIDI hivatalos hibaelhárítása.
【Tartsd tisztán】
-
Platformtisztítás
A platform tisztításához először a kaparóval lapátolja ki a forró ágyon maradt szálakat, majd óvatosan törölje le egy szöszmentes flanellel.
-
Szórófej Rmaradék Cferde
Melegítse elő a fúvókát a szálaknak megfelelő hőmérsékletre, majd lassan húzza ki a hulladék szálakat. belül csipesszel, vagy vegye le a fúvókát az alapos tisztításhoz.
-
Mások
Takarítsd el a szemetet a 3D nyomtató váza alatt, kend be jól az olajhiányos részeket, és töröld le az olajat a motor, az izzószál és a többi alkatrész tetején egy tiszta ruhával.
【Ajánlások】
Ha kezdő vagy olcsó, de nagy teljesítményű FDM 3D nyomtatókat keresel, a QIDI Plus4 és az X-Max 3... jól fognak szolgálni. Olcsók, mégis nagyon erősek és nagy teljesítményűek, és biztosan kiváló első élményt nyújtanak a 3D nyomtatással.
Ha ambiciózusabb vagy a 3D nyomtatás terén, és nagyobb a költségvetésed, mindenképpen érdemes megfontolnod a QIDI X-Max 3-at, amely nagyszerű nyomtatási térfogattal, kiváló nyomtatási teljesítménnyel és hőmérséklet-szabályozott kamrával rendelkezik, így minden méretű modell nyomtatását széles filamentválasztékkal támogathatja.
Azok számára, akik 3D nyomtatásra specializálódtak, vagy új gépre van szükségük az üzletükbe, a QIDI Max3 kiváló megbízhatóságot és sokoldalúságot kínál. Akár 350 °C-os fúvókahőmérséklettel és zárt, hőmérséklet-szabályozott kamrával a nyomtatási igények túlnyomó többségét kielégíti.
Bármilyen célod vagy költségvetésed is legyen, biztosan találsz egy számodra megfelelő gépet. Üdvözlünk az FDM nyomtatás világában!
【Kapcsolatfelvétel QIDI】
Jó tapasztalataid voltak a QIDI-vel? amit meg szeretne osztani? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Chloé@qd3dnyomtató.comVárjuk válaszát.
További információ a QIDI-ről nyomtatók és szolgáltatások, böngésszen weboldalunkon, vagy ütemezzen be egy bemutatót 3D nyomtatási szakértőink egyikével(karl@qd3dprinter.com).
Ha bármilyen problémába ütközik a használat során QIDI 3D nyomtatók, kérjük, vegye fel a kapcsolatot QIDI értékesítés utáni szolgáltatásŐszintén és türelmesen megoldjuk a problémát az Ön számára.