3D 프린팅
3D 프린팅 사용자가 3D 프린팅을 시작할 때 종종 프린트할 온도에 대한 의문이 생깁니다. PLA 또는 ABS는 3D 프린팅을 시작하는 가장 일반적인 두 가지 재료입니다.
대부분의 사용자가 3D 프린팅을 알고 있기 때문에 3D 프린터 FDM으로 만든 완제품에 직접적인 영향을 미치는 주요 매개변수 중 하나는 프린팅 속도입니다. 따라서 빠른 인쇄 속도는 마무리가 나빠질 것입니다 작을수록 마무리가 좋습니다. 따라서 마감은 인쇄 시간에 정비례한다고 주장할 수 있습니다. .
예외가 있음은 사실이지만 작은 부품을 만들 때와 같이 이전 규칙으로 심지어 속도를 줄이기 때문에 작은 영역의 레이어로 압출을 많이 하면 마무리가 잘 되지 않거나 인쇄가 잘 되지 않습니다. 이러한 유형의 상황에서는 원하는 조각을 인쇄하고 사본 또는 타워와 같은 다른 사본을 중요한 항목에서 멀리 배치하여 레이어가 완전히 굳을 시간을 가져야 합니다. PLA, PETG, CPE 100, 레이어 팬과 같은 소재의 경우 레이어를 빠르게 굳히는 데 사용할 수 있습니다. 또 다른 가능한 솔루션은 롤링 소프트웨어(Cura, Simplifiy3D 등)의 레이어 사이에 중지를 프로그래밍하는 것입니다.
그러나 인쇄 속도도 (mm/s 단위로 측정)는 더 높은 인쇄 속도, 더 높은 압출 온도 요구로 인해 압출 온도에 영향을 미칩니다.
최고의 인쇄 속도 달성 압출 온도를 높이지 않고도 3D 프린터의 원래 압출기(v6 압출기)를 볼케이노 압출기로 교체할 수 있습니다. 히터 카트브릿지 덕분에 필라멘트의 흐름과 평행한 위치에 있어 더 적은 에너지 소비로 더 많은 재료를 더 효율적으로 녹일 수 있습니다.
모든 제조업체의 필라멘트는 최적 인쇄 사이의 온도 범위를 제공합니다. 일반적으로 이 이상적인 온도는 최상의 마감과 접착력을 얻기 위해 테스트를 통해 조정해야 합니다. 예를 들어 압출기를 사용하는지 여부에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 온도 프로브의 위치와 상태에 따라 크게 달라질 수 있기 때문입니다. .
영향을 미치는 다른 요인이 있습니다. 인쇄 온도이므로 다음 사항을 고려해야 합니다.
압출 온도를 변경할 수 있는 또 다른 측면은 노즐 직경의 변화입니다. . 0.4mm의 노즐에서 다른 0.8mm의 노즐로 이동할 때 재료가 나오는 영역을 늘리고 이로 인해 더 많은 압출 온도가 필요 더 작은 직경의 노즐에 비해 나오는 여분의 재료를 가열합니다. 노즐을 올바르게 변경하려면 노즐에 대한 블로그 기사를 방문하세요.
ABS 필라멘트는 마찰 계수가 더 낮습니다 압출하는 데 더 적은 힘이 필요한 PLA보다 더 높은 인쇄 온도가 필요합니다. . 최적의 온도를 찾을 수 없으면 인쇄 문제가 나타납니다. 예를 들어 압출 온도가 너무 낮은 경우 , 필라멘트가 제대로 흐르지 않아 층 사이의 틈이 될 수 있습니다. 심지어 레이어가 분리되도록 합니다. 온도를 과도하게 올리면 또한 속이 빈 플라스틱 가공물의 정지 지점 .
적절한 온도를 맞추는 한 가지 방법 재료의 경우 인쇄 테스트를 수행하는 것입니다. 다른 온도에서. 3D 프린팅 전 팁 도움말에서 이 프로세스를 만드는 방법과 다른 많은 흥미로운 프로세스를 확인할 수 있습니다.
또한 유의 사항 색상이 더 어두운 가닥은 필라멘트 착색 첨가제 자체로 인해 더 많은 압출 온도가 필요합니다. 필라멘트의 색상에 따라 동일한 속도 인쇄(위쪽 및 아래쪽 모두)에서 온도를 5°C까지 변경할 수 있습니다.
특정 재료는 온도 변화에 따른 색조 변화를 겪습니다. . 나무 필라멘트는 밝은 색(낮은 온도)에서 어두운 색(높은 온도)까지 색상이 다양하여 정말 놀라운 장식이 있는 조각을 만듭니다.
그래픽에서 인쇄 속도에 따라 압출 온도가 어떻게 달라지는지에 대한 추세를 볼 수 있지만 언급한 대로 많은 매개변수에 따라 달라질 수 있기 때문에 이것은 "절대적인 진실"이 아닙니다.
마지막으로 익스트루더와 베이스의 온도가 인쇄에 영향을 미칠 뿐만 아니라 프린터를 둘러싼 온도도 영향을 미친다는 사실을 기억하십시오. . 폐쇄형 3D 프린터에서는 온도를 안정적으로 유지할 수 있습니다 베이스를 예열하거나 3NTR A4에서와 같이 사용할 재료 유형에 따라 선택할 수도 있습니다.
이러한 방식으로 환경 온도를 제어하면 큰 조각을 만들 수 있습니다. ABS와 같은 소재로 뒤틀림 및 균열 문제가 없습니다. 피>
또한 제어하는 것이 좋습니다. 실내 온도 , 28ºC를 초과하지 않도록 하고 기류 3D 프린터는 항상 오류 없이 고품질 3D 인쇄물을 얻을 수 있습니다.
기사는 2015년 11월 18일에 게시되고 2018년 8월 27일에 업데이트되었습니다.
3D 프린팅
이 기사에서는 흐름이 무엇인지와 3D 프린팅에서 흐름이 갖는 중요성에 대해 언급할 것입니다. 또한 3D 프린터가 최상의 결과를 제공하도록 이 매개변수를 보정하는 방법을 설명합니다. 3D 프린터의 흐름 흐름은 모델을 만들기 위해 선택한 인쇄 매개변수를 기반으로 압출기를 통과하는 필라멘트의 양(더 정확하게는 부피)입니다. 흐름의 계산은 필라멘트의 직경과 노즐의 출구 직경에 따라 3D 프린터 제조업체가 압출기 모터에 대해 설정한 단계/mm에 따라 3D 프린터에서 자동으로 수행됩니다. 압출기 교체 전 3D 프린터 보정 방법 예를 들어
PLA (폴리락트산의 줄임말)는 데스크톱 FDM 3D 프린팅과 관련하여 의심할 여지가 없는 필수품입니다. . 식물성 전분으로 만든 바이오 플라스틱 및 열가소성 플라스틱입니다. , 예를 들어 옥수수, 감자, 타피오카, 사탕수수 또는 사탕무 펄프. 그 식물에서 얻은 설탕은 발효되고 그 결과 젖산은 PLA로 만들어집니다. PLA의 광범위한 사용은 수많은 특성에 기인할 수 있습니다. , 저비용, 우수한 저장 수명, 낮은 인쇄 온도, 무독성, 치수 정확도, 강도 및 생분해성. 이러한 이유로 PLA 필라멘트는 테스트 및 보정 항목, 치수가