Domov recenzia Náhľad metódy Makerbot

Náhľad metódy Makerbot

Obsah:

Video: Реклама подобрана на основе следующей информации: (Október 2024)

Video: Реклама подобрана на основе следующей информации: (Október 2024)
Anonim

Spoločnosť MakerBot predstavila metódu, ktorú považuje za prvú „výkonnú“ stolnú 3D tlačiareň. Cieľom metódy využívajúcej priemyselné 3D tlačiarenské technológie vyvinutej materskou spoločnosťou Makerbot, Stratasys, je metóda s cieľom poskytnúť presnosť, spoľahlivosť a rozmerovú presnosť priemyselnej 3D tlačiarne za zlomok ceny. Táto tlačiareň s cenou 4 499 dolárov je určená pre technikov, produktových dizajnérov a ďalších profesionálov. Medzi priemyselné technológie v tomto spôsobe patria cirkulujúca vyhrievaná komora, duálne vysoko výkonné extrudéry, presné PVA vo vode rozpustné nosiče, sucho utesnené polia materiálov a ultra tuhý kovový rám. Metóda tiež obsahuje zabudované senzory a automatizačné funkcie, ktoré sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytovali bezproblémový zážitok.

Zoznámte sa s novou architektúrou 3D tlače

Metóda predstavuje odklon od tradície otvoreného zdroja RepRap, z ktorej sa objavili takmer všetky tlačiarne na výrobu roztaveného vlákna (FFF) na trhu - vrátane predchádzajúcich generácií tlačiarní MakerBot. Aby spoločnosť splnila náročné štandardy, ktoré by vyžadovala výkonná 3D tlačiareň, postavila túto metódu na úplne novú architektúru.

Nadav Goshen, generálny riaditeľ spoločnosti MakerBot, poukazuje na to, že väčšina stolných 3D tlačiarní je dnes založená na technológii hobby, ktorá nie je známkou profesionálneho použitia. Metóda hovorí o poskytovaní 3D tlačovej platformy pre výstup vo väčšom meradle v týchto prostrediach.

„Táto metóda predstavuje prielom v 3D tlači, ktorá umožňuje priemyselným dizajnérom a mechanickým inžinierom rýchlejšie inovovať a stať sa agilnejšími, “ hovorí Goshen. „Je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú okamžitý prístup k 3D tlačiarni, ktorá môže poskytnúť priemyselný výkon na urýchlenie ich konštrukčných cyklov.

„Metóda je vyvinutá na to, aby sa priemyselné technológie dostali na prístupnú platformu, čím sa prelomí bariéra medzi cenou a výkonom a predefinuje rýchle prototypovanie.“

Možnosti vlákien

MakerBot ponúka dve celkové triedy materiálov na použitie s metódou: presnosť a špeciálnosť. Presné vlákna sú značne testované spoločnosťou MakerBot na najvyššiu spoľahlivosť a merateľne presné časti. Medzi vlákna v tejto triede patria MakerBot Tough, MakerBot PLA a MakerBot PVA.

Naopak, špeciálne vlákna sú určené pre používateľov, ktorí hľadajú materiály s pokročilými vlastnosťami, aby posúvali hranice toho, čo je možné s 3D tlačou na počítači. Tieto materiály poskytujú základný výkon tlače a na úspešnú tlač môžu vyžadovať ďalšie kroky pracovného toku. Prvým materiálom na platforme bude PETG, jeden z najpoužívanejších polymérov, ktorý má vynikajúce technické vlastnosti. Viac bude nasledovať.

Vláknité materiály spoločnosti MakerBot pre metódu sa vyrábajú podľa presných špecifikácií priemeru a kvality. Cievky sa dodávajú vo vákuovo utesnených metalizovaných polyesterových vreckách s cieľom zachovať kvalitu až do otvorenia. Inteligentná cievka, ktorú MakerBot používa so svojimi vláknami, poskytuje tlačiarni cenné informácie vrátane typu, farby a množstva zostávajúceho materiálu. Robí to prostredníctvom čipu RFID v cievke s informáciami odovzdanými priamo spoločnosti MakerBot Print. Okrem toho, vysúšadlo v cievke udržuje nízku úroveň vlhkosti vo vnútri nakladacej zásuvky / šachty.

Z CAD do častí: metóda za metódou

Metóda MakerBot umožňuje používateľom premeniť svoje súbory CAD na časti rýchlejšie tým, že poskytuje plynulý a spoľahlivý pracovný postup bez drotárstva. MakerBot si nárokuje rýchlosť tlače až dvojnásobne vyššiu ako rýchlosť stolných 3D tlačiarní.

Softvér tlače spoločnosti MakerBot sa integruje s 25 najpopulárnejšími CAD programami, aby umožnil návrhárom a inžinierom pracovať s tým, čo vedia najlepšie. Pre ľahšiu spoluprácu môžu tímy tiež ukladať 3D súbory ako projekty a zdieľať ich prostredníctvom natívnej platformy Cloud Management. Táto metóda ponúka okamžité nasadenie a bezproblémové sprievodcovské nastavenie, čo uľahčuje inštaláciu a používanie. Metóda tiež zahŕňa automatizované postupy údržby a podporu, aby sa zabezpečil hladký a plynulý dojem používateľa.

Podľa spoločnosti MakerBot poskytuje táto metóda výkon na priemyselnej úrovni za jednu tretinu nákladov na vlastníctvo priemyselnej 3D tlačiarne na základnej úrovni za prvý rok. Tímy môžu znížiť konštrukčné riziká testovaním a overovaním prototypov s presnosťou včas a často, čo minimalizuje potenciálne prekročenie nákladov neskôr vo výrobe. Je tiež navrhnutý tak, aby zaviedol zvýšenú rýchlosť a kontrolu do navrhovacích cyklov výrobkov a súčasne znížil výrobné náklady a pomohol podnikom uviesť výrobky na trh rýchlejšie.

Niektoré kľúčové funkcie

Precíznosť je však skutočne jadrom metódy, ktorá ju oddeľuje od typickej stolnej 3D tlačiarne. Je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivosť a presnosť v priemysle starostlivou kontrolou všetkých aspektov prostredia 3D tlače. Spoločnosť MakerBot tvrdí, že výsledkom je výstup opakovateľných konzistentných častí s rozmerovou presnosťou plus alebo mínus 0, 2 mm, ako aj vertikálna rovnomernosť a valcovitosť vrstvy. Okrem toho, systém dvojitého vytláčania použitý v metóde, ak sa používa v súčinnosti s vláknami PVA rozpustnými vo vode, môže umožniť niektoré zložité, neobmedzené geometrie, ako sú komplikované previsy bez zjazvenia.

Duálne extrudéry tejto metódy sú skonštruované pre vysokorýchlostnú tlač bez zníženia presnosti častí. Prevodový systém s dvojitým pohonom zaisťuje bezpečnú manipuláciu s materiálom, zatiaľ čo výkonný prevodový pomer 19: 1 poskytuje až trojnásobnú tlačnú silu typickej stolnej 3D tlačiarne. To umožňuje, aby spôsob poskytoval konzistentné privádzanie materiálu do horúceho konca za vzniku konzistentnej geometrie. Aj tepelné jadro sa predĺžilo a je až o 50 percent dlhšie ako štandardný horúci koniec pracovnej plochy, aby sa umožnilo rýchlejšie vytláčanie. Toto dlhšie jadro tiež umožňuje plynulé pretláčanie počas jeho vysokorýchlostných pohybov a zrýchľovaní.

Čo sa týka oblasti tlače, cirkulujúca vyhrievaná komora reguluje teplotu a kvalitu každej vrstvy pri ukladaní tlače. Pri poskytovaní úplného ponorenia aktívneho tepla počas celej doby potlače spôsob umožňuje tlačenému objektu ochladzovať kontrolovanou rýchlosťou, poskytujúc vyššiu rozmerovú presnosť pri zlepšovaní priľnavosti vrstvy a pevnosti dielu.

Ako som už poznamenal, schopnosť začleniť presné, rozpustné nosiče s druhým vláknovým materiálom je kľúčová. Umožní to rýchle a ľahké odstránenie podpery bez toho, aby to ohrozilo konštrukciu dielca alebo jeho rozmerovú presnosť. Použitie vo vode rozpustných PVA na podporu tiež eliminuje potrebu drsných rozpúšťadiel, ktoré na tento účel používajú priemyselné 3D tlačiarne, alebo manuálnu prácu pri odstraňovaní odtrhávacích podpier.

Spomienku som už spomínal v cievkach. S tým súvisia polia tvorené suchým zatavením, ktoré udržujú vláknitý materiál nedotknutý a znižujú absorpciu vlhkosti. Sada vstavaných senzorov monitoruje vlhkosť a upozorňuje používateľov na akékoľvek zmeny prostredia - funkcia predtým dostupná iba na priemyselných 3D tlačiarňach. Môže sa to zdať extrémne, ale táto vlastnosť je rozhodujúca pre PVA rozpustný vo vode, ktorý svojou povahou rýchlo absorbuje vlhkosť, keď zostane na otvorenom priestranstve. To môže mať ničivé následky na kvalitu tlače.

Pokiaľ ide o podvozok tejto metódy, ultra tuhý kovový rám vedie po celej dĺžke, aby sa ohnul. Menej ohýbanie znamená konzistentnejšie výtlačky s lepšou presnosťou výstupu a menším počtom zlyhaní.

Metóda: Súťaž

Ako som uviedol hore, MakerBot ponúka túto metódu ako prvú „výkonnú“ 3D tlačiareň, ktorá prináša profesionálnu 3D tlač profesionálom za zlomok pôvodných nákladov. To znamená, že som preskúmal ďalšie 3D tlačiarne zamerané na profesionálov, ako napríklad Ultimaker 3 a Formlabs Form 2.

Na papieri spôsob prináša viac na stôl, ale je tiež podstatne nákladnejšia ako tieto modely. Stojí to za ďalšiu investíciu? Zostaňte naladení na hĺbkovú kontrolu metódy MakerBot. očakáva sa, že sa začne preprava v prvom štvrťroku 2019.

Náhľad metódy Makerbot