BCN3D Omega I60:Die aktiv beheizte Kammer für überlegenen 3D-Druck verstehen
Die aktiv beheizte Kammer erleichtert die Herstellung technischer Polymere, indem sie während des gesamten Druckprozesses eine ideale Temperatur für das Teil aufrechterhält. In diesem Artikel wird erklärt, wie die beheizte Kammer funktioniert und welche Stabilität während des gesamten Druckvorgangs innerhalb der Kammer erreicht wird.
Der Omega I60 verfügt über einen Heizkanal, der die Luft im Druckmodul filtert und erwärmt und bis zu 70 °C (158 °F) erreichen kann. Eine beheizte Kammer erleichtert die Herstellung technischer Polymere, indem sie während des gesamten Druckvorgangs eine ideale Temperatur für das druckbare Teil aufrechterhält. Diese Temperaturkontrolle sorgt für eine gleichmäßige Konstruktion des Teils und minimiert die Entstehung innerer Spannungen. Das Erhitzen der Kammer fördert die Entspannung und beseitigt innere Spannungen während der Herstellung, wodurch Probleme wie Verformungen und Risse wirksam verhindert werden. All dies gewährleistet höchste Maßhaltigkeit und mechanische Haltbarkeit des gedruckten Teils. Die beheizte Kammer BCN3D Omega I60 kann Temperaturen von bis zu 70 °C (158 °F) erreichen und eignet sich daher ideal zum Bedrucken von Materialien wie ASA, PA, ABS und verstärktem PA.
Angesichts der großen Auswahl an Materialien besteht der effektivste Weg, den ordnungsgemäßen Druck von Polymeren sicherzustellen, die nicht im BCN3D-Portfolio oder im Open Filament Network enthalten sind, darin, die Funktionsweise der beheizten Kammer zu verstehen. Daher bieten wir eine Analyse der Temperatur im gesamten Druckbett und im gesamten Volumen an, das das Teil einnehmen kann.
Temperaturtest
Ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 20 °C liegt die durchschnittliche Temperatur der Druckebene (Abbildung 1), sobald die beheizte Kammer die Zieltemperatur von 70 °C erreicht, innerhalb einer Spanne von 70 °C +/-1 °C, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Um das restliche Druckvolumen zu messen, wurde die Position der Messebene entlang der Z-Achse geändert. Wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist, bleibt die durchschnittliche Temperatur der Druckebene über sechs Höhenänderungen hinweg konstant, mit einer maximalen Schwankung von +/-2 °C.
Bei niedrigeren Temperaturen der beheizten Kammer und hohen HotBed-Temperaturen kann es zu einer Temperaturabweichung am Druckbett von +5 °C kommen.
Schließlich überschreitet der vom Heizsystem der beheizten Kammer erzeugte Luftstrom nicht mehr als 0,5 m/s über das Druckvolumen.
Denken Sie daran, dass beim Drucken die empfohlenen Druckprofile in BCN3D Stratos den Einfluss der beheizten Kammer und des HotBed auf das Teil berücksichtigen. Daher ist es immer optimal, sie zu verwenden oder als Basis zu verwenden, um einen ordnungsgemäßen Druck mit technischen Materialien sicherzustellen.
Schlussfolgerungen
- Bei 70 °C ist die Temperatur im Druckvolumen homogen mit einer Schwankung von +/-1 °C.
- Unterhalb der Maximaltemperatur beeinflusst das HotBed die Temperatur auf dem Druckbett um bis zu +5 °C, wenn die beheizte Kammer auf 50 °C eingestellt ist.
- Der Luftstrom aus dem Heizkanal des Druckmoduls kann als vernachlässigbar angesehen werden.
- BCN3D Stratos enthält optimierte Druckprofile für die Herstellung von Teilen, die die beheizte Kammer erfordern.
3d Drucken
- Ender 3 (Pro &V2) Silent Fan Upgrade Guide mit Bildern
- Verchromung von Kunststoffen
- Reverse Engineering in der Dentalindustrie
- Interview mit einem Experten:Ibraheem Khadar von Markforged
- 10 bewährte Techniken zur Eliminierung von Wärmeausbreitung beim FDM-3D-Druck
- Experteninterview:Nanoe CEO Guillaume de Calan über die Zukunft des keramischen 3D-Drucks
- 8 Wege, wie der industrielle 3D-Druck die Fertigung revolutioniert
- Imperial College London stellt neue Metalldrucktechnologie vor
- Große Neuigkeiten von MakerBot Industries
- Home-Position eines 3D-Druckers neu kalibrieren:Schritt für Schritt!