Как мы почти победили усадку POM
Печать POM — штука довольно сложная. Всё дело в усадке из-за перепада температуры в камере. Так что принтер нужен обязательно закрытый, а лучше — с подогреваемой камерой. Усадка сильная, и большие детали печатать она скорее всего не даст. А главная причина — отрыв от стола.
В закрытой и активной камере (65 градусов), с нанесением разных клеев прямо перед печатью — это в принципе позволило напечатать деталь диаметром 6.5 см. Но это, скажем прямо, мучения и боль.
Ищем подложку
Теоретически мы знаем пластики, которые хорошо липнут к столу. Значит, будем печатать POM на пластик с хорошей адгезией. Но тут возникает проблема спекаемости разных материалов. И для таких экспериментов, конечно, лучше использовать двухэкструдерные принтеры.
В целом, после серии тестов мы пришли к выводу, что хорошая спекаемость у POM с Watson (SBS). Его мы и будем печатать в несколько слоев как подложку. А уже на хорошо прилипший к столу пластик пробуем класть POM.
До этого мы уже экспериментировали с разными пластиками и знаем: Watson и ABS спекаются отлично (оба они из стирольной группы).
Следующим шагом пробуем связку ABS и POM, и этот эксперимент оказался самым успешным. У самого ABS усадка, конечно, есть, но она значительно меньше, чем у POM. Маленькие детали печатаются очень хорошо. Хотя у стола всё равно остаётся небольшая деформация.
Следующая попытка — слой ABS, слой Watson, и сверху печатаем POM. Как видим, такая композиция уже позволила напечатать деталь размером 20 см. Но всё равно осталась деформация у стола, и вдобавок деталь разорвало.
Характеристики печати
Эксперименты проводили на принтере Bambulab H2D, слайсили в Bambu studio.
— ABS: Используем настройки generic ABS. Печатает хорошо, без танцев с бубном.
— Watson (SBS): Температура сопла 285, без обдува, температура стола 100, камера 65 градусов.
— POM: Температура сопла 230 градусов, камера 60-65 градусов, температура стола — варьировалась. Скорость печати как у PETG, но на 50% медленнее.
⭐ Вывод
В ходе экспериментов мы подтвердили, что печать функциональных деталей из POM вполне возможна, но требует индивидуального подхода.
Прямая печать на столе годится только для совсем мелких деталей (до 6-7 см) и требует подогреваемой камеры и идеальной адгезии. Но даже в этом случае геометрию гарантировать сложно — "мучения и боль" обеспечены.
Использование подложек — самый перспективный путь. POM отлично спекается с ABS и Watson (SBS).
Лучший результат для небольших и средних форм дала связка ABS (подложка) + POM. ABS лучше эластичного Watson компенсирует усадку POM и позволяет получать качественные детали без "танцев с бубном".
Для крупных деталей (от 10-15 см) проблема усадки остается открытой. Даже комбинированные подложки (ABS+Watson) не спасают от деформации — детали либо отрывает, либо рвет внутренними напряжениями.
Таким образом, для печати некрупных, но функциональных деталей из POM метод с ABS-подложкой можно считать рабочим. Для выхода на большие габариты нужны дальнейшие эксперименты и поиск других компенсационных стратегий.
#bf_совет
Печать POM — штука довольно сложная. Всё дело в усадке из-за перепада температуры в камере. Так что принтер нужен обязательно закрытый, а лучше — с подогреваемой камерой. Усадка сильная, и большие детали печатать она скорее всего не даст. А главная причина — отрыв от стола.
В закрытой и активной камере (65 градусов), с нанесением разных клеев прямо перед печатью — это в принципе позволило напечатать деталь диаметром 6.5 см. Но это, скажем прямо, мучения и боль.
Ищем подложку
Теоретически мы знаем пластики, которые хорошо липнут к столу. Значит, будем печатать POM на пластик с хорошей адгезией. Но тут возникает проблема спекаемости разных материалов. И для таких экспериментов, конечно, лучше использовать двухэкструдерные принтеры.
В целом, после серии тестов мы пришли к выводу, что хорошая спекаемость у POM с Watson (SBS). Его мы и будем печатать в несколько слоев как подложку. А уже на хорошо прилипший к столу пластик пробуем класть POM.
До этого мы уже экспериментировали с разными пластиками и знаем: Watson и ABS спекаются отлично (оба они из стирольной группы).
Следующим шагом пробуем связку ABS и POM, и этот эксперимент оказался самым успешным. У самого ABS усадка, конечно, есть, но она значительно меньше, чем у POM. Маленькие детали печатаются очень хорошо. Хотя у стола всё равно остаётся небольшая деформация.
Следующая попытка — слой ABS, слой Watson, и сверху печатаем POM. Как видим, такая композиция уже позволила напечатать деталь размером 20 см. Но всё равно осталась деформация у стола, и вдобавок деталь разорвало.
Характеристики печати
Эксперименты проводили на принтере Bambulab H2D, слайсили в Bambu studio.
— ABS: Используем настройки generic ABS. Печатает хорошо, без танцев с бубном.
— Watson (SBS): Температура сопла 285, без обдува, температура стола 100, камера 65 градусов.
— POM: Температура сопла 230 градусов, камера 60-65 градусов, температура стола — варьировалась. Скорость печати как у PETG, но на 50% медленнее.
В ходе экспериментов мы подтвердили, что печать функциональных деталей из POM вполне возможна, но требует индивидуального подхода.
Прямая печать на столе годится только для совсем мелких деталей (до 6-7 см) и требует подогреваемой камеры и идеальной адгезии. Но даже в этом случае геометрию гарантировать сложно — "мучения и боль" обеспечены.
Использование подложек — самый перспективный путь. POM отлично спекается с ABS и Watson (SBS).
Лучший результат для небольших и средних форм дала связка ABS (подложка) + POM. ABS лучше эластичного Watson компенсирует усадку POM и позволяет получать качественные детали без "танцев с бубном".
Для крупных деталей (от 10-15 см) проблема усадки остается открытой. Даже комбинированные подложки (ABS+Watson) не спасают от деформации — детали либо отрывает, либо рвет внутренними напряжениями.
Таким образом, для печати некрупных, но функциональных деталей из POM метод с ABS-подложкой можно считать рабочим. Для выхода на большие габариты нужны дальнейшие эксперименты и поиск других компенсационных стратегий.
#bf_совет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤2🎉1
Считаете себя экстремалом? Проверьте силу духа пластиками из подборки:
🔵 POM пластик Bestfilament для 3D-принтеров
🔵 Бежевый PEEK пластик Bestfilament для 3D-принтеров
🔵 PP (полипропилен) пластик Bestfilament для 3D-принтеров
🔵 BFCarbon+ пластик Bestfilament для 3D-принтеров
Печатали этими материалами? Делитесь результатами.
#bf_выгода
Печатали этими материалами? Делитесь результатами.
#bf_выгода
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3D-печать — это современная медитация. Признавайтесь, кто тоже смотрел бы на это часами?
❤3👍1
Рассказываем:
🔵 Заказывайте пластик на сайте: больше заказ - больше скидка
🔵 Оставайтесь с нами: накопительная скидка растёт с каждой покупкой
🔵 Экономьте: переходный пластик Bestfilament сохраняет превосходное качество, а стоит меньше!
🔵 Ловите момент : каждую неделю вы можете приобрести пластик с 20% скидкой в категории "Товар дня". Следите за новостями.
🔵 Выигрывайте пластик бесплатно! Участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах - регулярно дарим пластик самым активным и креативным! ❤️
#bf_выгода
#bf_выгода
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2😱2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы когда-нибудь задумывались, как получаются катушки с пластиком, которые вы ставите в свой 3D-принтер? Раньше мы делали это вручную. А теперь - добро пожаловать в мир автоматизации!
Сегодня на нашем производстве трудятся два робота: первый - манипулятор KUKA. Он берет заготовки, аккуратно их соединяет и сваривает ультразвуком. Главное его преимущество - стабильность. Про него есть отдельная статья, если интересны детали.
Второй робот делает катушку полностью с нуля, а не просто склеивает, и также работает круглосуточно.
⭐ Немного цифр:
За сутки каждый робот может сделать 800 катушек
Человек за смену может сделать около 400
То есть один робот заменяет двух сотрудников и трудится без перерывов!
При этом робот не устаёт, не отвлекается и не берёт выходных. Производительность стабильная, качество одинаковое на каждой катушке.
Для нас автоматизация - это не про то, чтобы убрать людей, а про результат: больше катушек за то же время, меньше рутинных задач для людей и предсказуемое качество для тех, кто печатает нашим пластиком. А человеку остаются более сложные задачи.
Смотрите видео — процесс завораживает!
А вы боитесь, что роботы отнимут работу, или радуетесь, что они берут на себя тяжелые, скучные и монотонные задачи? Делитесь мнением в комментариях!
Сегодня на нашем производстве трудятся два робота: первый - манипулятор KUKA. Он берет заготовки, аккуратно их соединяет и сваривает ультразвуком. Главное его преимущество - стабильность. Про него есть отдельная статья, если интересны детали.
Второй робот делает катушку полностью с нуля, а не просто склеивает, и также работает круглосуточно.
За сутки каждый робот может сделать 800 катушек
Человек за смену может сделать около 400
То есть один робот заменяет двух сотрудников и трудится без перерывов!
При этом робот не устаёт, не отвлекается и не берёт выходных. Производительность стабильная, качество одинаковое на каждой катушке.
Для нас автоматизация - это не про то, чтобы убрать людей, а про результат: больше катушек за то же время, меньше рутинных задач для людей и предсказуемое качество для тех, кто печатает нашим пластиком. А человеку остаются более сложные задачи.
Смотрите видео — процесс завораживает!
А вы боитесь, что роботы отнимут работу, или радуетесь, что они берут на себя тяжелые, скучные и монотонные задачи? Делитесь мнением в комментариях!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍2❤1
Посмотрите какая интересная фактура может быть у напечатанного из шелкового трехцветного PLA изделия!
🔥2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Знакомьтесь, наша новая экспериментальная установка. Она испытывает образцы пластика на разрыв при разных температурах — от комнатной до примерно 150 градусов. Зачем? Чтобы вы точно знали, при каких условиях ваши изделия из пластиков Bestfilament будут надёжно работать.
На видео мы просто тестируем само оборудование: и вот первый результат — чтобы сломать образец пластика понадобились 370 кг усилия на разрыв (образец на видео меньше стандартного по толщине - т.е. меньше 4 мм в толщину).
Угадаете, какой это пластик?
А дальше мы возьмем наши самые популярные пластики и прогоним их по разным температурным режимам.
Посмотрим, как меняются модуль упругости, предел текучести и характер разрушения.
Ваши вопросы и предложения по методике пишите в комментариях.
На видео мы просто тестируем само оборудование: и вот первый результат — чтобы сломать образец пластика понадобились 370 кг усилия на разрыв (образец на видео меньше стандартного по толщине - т.е. меньше 4 мм в толщину).
А дальше мы возьмем наши самые популярные пластики и прогоним их по разным температурным режимам.
Посмотрим, как меняются модуль упругости, предел текучести и характер разрушения.
Ваши вопросы и предложения по методике пишите в комментариях.
👍7❤2👏2
Новый Bestобзор уже на сайте! В выпуске полезные вещи для дома, творческие эксперименты, а также проекты, требующие внимания к деталям и продуманного подхода. Вдохновляйтесь!
🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔗
Публикуйте ваши работы с хэштегом #bestfilament или #bestобзор Вконтакте — это ваш шанс попасть в наш следующий обзор или даже стать его победителем!
Всем ровной печати!
#bestобзор
Публикуйте ваши работы с хэштегом #bestfilament или #bestобзор Вконтакте — это ваш шанс попасть в наш следующий обзор или даже стать его победителем!
Всем ровной печати!
#bestобзор
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
Какой максимальный температурный предел безопасен для напечатанной детали - один из самых частых вопросов от печатников. В справочных таблицах есть предельные температуры эксплуатации, но они иногда расходятся. Да, у разных материалов — разная термостойкость. Чтобы выяснить это на практике, мы решили проверить пластики Bestfilament и разработали установку для внутренних испытаний.
Как это работает (по ГОСТу 11262-2017):
Испытуемая напечатанная лопатка фиксируется между двумя каретками — стационарной и растягивающей.
Стационарная каретка жестко связана с датчиком осевого давления, поэтому при растяжении лопатки мы точно регистрируем значение растягивающей силы.
Лопатка полностью погружается в рабочую жидкость в ванне. Через ванну можно прокачивать жидкость и контролировать её температуру.
Установка рассчитана на работу с жидкостями свыше 150 °C — температура не ограничена 100 °C.
Особенности конструкции:
Ванна с двойным дном, чтобы «осушать» каретки и удобно менять образец (для понижения уровня жидкости часть её можно слить в резервуар под ванной).
Насос и ТЭН мощностью 1,6 кВт с термостатом для нагрева.
Два контура циркуляции: малый — для быстрого нагрева, большой — для быстрого охлаждения; в большом контуре установлен радиатор и два мощных вентилятора (6000 об/мин).
Что мы измеряем:
Наша цель — получить сравнимые данные по прочности при растяжении для разных пластиков при разных температурах жидкой среды. На их основе мы сможем уверенно рекомендовать использование конкретных материалов при определённых температурах — например, сказать, что пластик ABS не подходит для эксплуатации при температуре от +73 °C.
Как это работает (по ГОСТу 11262-2017):
Испытуемая напечатанная лопатка фиксируется между двумя каретками — стационарной и растягивающей.
Стационарная каретка жестко связана с датчиком осевого давления, поэтому при растяжении лопатки мы точно регистрируем значение растягивающей силы.
Лопатка полностью погружается в рабочую жидкость в ванне. Через ванну можно прокачивать жидкость и контролировать её температуру.
Установка рассчитана на работу с жидкостями свыше 150 °C — температура не ограничена 100 °C.
Особенности конструкции:
Ванна с двойным дном, чтобы «осушать» каретки и удобно менять образец (для понижения уровня жидкости часть её можно слить в резервуар под ванной).
Насос и ТЭН мощностью 1,6 кВт с термостатом для нагрева.
Два контура циркуляции: малый — для быстрого нагрева, большой — для быстрого охлаждения; в большом контуре установлен радиатор и два мощных вентилятора (6000 об/мин).
Что мы измеряем:
Наша цель — получить сравнимые данные по прочности при растяжении для разных пластиков при разных температурах жидкой среды. На их основе мы сможем уверенно рекомендовать использование конкретных материалов при определённых температурах — например, сказать, что пластик ABS не подходит для эксплуатации при температуре от +73 °C.
🔥7👍2👏1
Угадаете, что за жидкость будет циркулировать?
Anonymous Poll
15%
Масло
14%
Вода
11%
Этиленгликоль чистый
21%
Антифриз
29%
Индустриальное масло
11%
Спирт
🔥1