Tài nguyên giúp bạn tìm ra tài liệu nào phù hợp với dự án 3D của bạn
Phong bì cồng kềnh đến và bên trong là một quả bóng titan in 3D nhỏ được in bởi Công nghệ Morris (được mua lại bởi GE Aviation). Terry Wohlers, một trong những chuyên gia in ấn 3D hàng đầu thế giới, đã gửi cho tôi để giới thiệu về cách thức kim loại in 3D mạnh mẽ có thể như thế nào. Anh ta được cho biết rằng quả bóng siêu nhẹ, tinh tế, có cảm giác như dệt này đủ mạnh để bạn có thể đứng vững trên nó.
Nó có đủ mạnh không? Đó là câu hỏi thường gặp mà mọi người hỏi về vật thể in 3D cuối cùng, nói chung.
Trong tâm trí của tôi, vì nó có thể là trong tâm trí người khác, tôi tự hỏi nếu tôi dành thời gian, tiền bạc, và nỗ lực để in 3D một cái gì đó - nó sẽ được mạnh mẽ như các sản phẩm tôi có thể mua off-the-shelf? Đó là một câu hỏi công bằng.
Rất nhiều người hỏi và rất nhiều người muốn và đang thử nghiệm sức mạnh vật chất. Nhiều người trong số họ là các nhà khoa học, giống như một bộ đôi mà tôi đã gặp tại Công ty Ford Motor tải thử nghiệm các bộ phận in 3D khác nhau bằng cách đập vào chúng với trọng lượng X. Công việc thú vị phải, để kiểm tra các điểm phá vỡ. Đeo kính an toàn của bạn.
Nhân cách của YouTube, Thomas Sanladerer, tạo video thường xuyên về in 3D được gọi đơn giản là: Hướng dẫn của Tom hoặc Tom. Anh ấy đã làm bài kiểm tra tài liệu in 3D thú vị của riêng mình mà bạn có thể xem ở đây.
Vì vậy, để cắt giảm theo đuổi, sức mạnh không phải lúc nào cũng dễ xác định - nó phụ thuộc vào những gì bạn đang làm với nó sau khi bạn in nó. Bạn đang uốn nó? Treo một cái gì đó từ nó? Liệu nó có cần chịu được tác động hay sức nóng?
Một trong những nguồn lực tốt nhất để trả lời một số câu hỏi này được tìm thấy tại CAPUniversity - một blog được viết bởi một đại lý bán lẻ Solidworks ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Trong bài viết của họ, tôi khuyến khích bạn đọc: Chọn tài liệu in 3D của bạn: Đó là về sức mạnh hơn!
Chúng phác thảo sức mạnh của vật liệu thông thường: ABS, PLA, Nylon và các vật liệu khác.
Tôi đưa ra một chút thông số kỹ thuật về ABS và PLA ở đây . Đây là một từ CAPUniversity dựa trên độ bền kéo - thấp nhất đến cao nhất.
| ABS | 33MPa (4.700 psi) |
| Nylon | 48MPa (7.000 psi) |
| PLA | 50 MPa (7.250 psi) |
| PC | 68 MPa (9.800 psi) |
| PEI | 81MPa (11,735 psi) |
ABS, PLA và Nylon là các vật liệu in 3D rất phổ biến.
PC là viết tắt của polycarbonate và là một trong những nhựa nhiệt dẻo công nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất, nhưng bạn không nghe nói về rất nhiều người sử dụng nó trong FFF / FDM loại máy in 3D. Các Wikihas RepRap một trang tốt giải thích một số ưu và khuyết điểm của polycarbonate.
PEI là nhựa Polyetherimide (PEI), nhưng tên thương mại phổ biến là Ultem. Ultem là một dòng sản phẩm PEI được sản xuất bởi SABIC nhờ vào việc mua lại bộ phận Nhựa điện tổng hợp vào năm 2007. Như bạn thấy trong biểu đồ, nó có độ bền kéo cao nhất.
Một tài nguyên khác là Stratasys, đã đưa ra một PDF: Thermoplastics: Sự lựa chọn mạnh nhất cho in 3D. Nó chỉ là sáu trang, và hướng tới các tài liệu làm việc trong các máy in Stratasys, tất nhiên, nhưng nó là một nguồn tài nguyên tốt vì hầu hết các máy in đều được Fused Deposition Modeling (FDM); một phương pháp mà họ đi tiên phong.
Lưu ý cuối cùng: Quay lại với Titan Ball: Tôi không nhớ Terry Wohlers có nói với tôi điều này hay không, nhưng tôi nghĩ anh ấy nói đùa rằng anh ấy sẽ gửi nó cho tôi nếu tôi đồng ý đứng trên đó. Anh ta nói anh ta không có trái tim để nghiền nát quả bóng nhỏ, bằng kích thước của một viên đá cẩm thạch cũ, nhưng nếu tôi đồng ý anh ta sẽ gửi nó cho tôi. Tôi nói rằng tôi hoàn toàn sẽ làm điều đó, nhưng khi nó đến, tôi cũng không có trái tim để đứng trên đó! Nó chỉ là quá mát mẻ để làm phẳng nó, nếu các nhà sản xuất đã sai về kiểm tra sức mạnh của họ.