Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> 3d printen

3D-printbedden; Glas versus aluminium versus magnetisch!

Als 3D-printen nieuw voor je is, heb je waarschijnlijk gehoord dat er verschillende soorten bouwplaten zijn die je kunt gebruiken om te printen, waarvan sommige zijn gemaakt van glas, aluminium, verenstaal, enz.

In dit artikel zal ik mijn best doen om je een definitief antwoord te geven op welke je moet kiezen, en je ook een algemeen overzicht geven van de verschillende bouwplaten zelf, hun voor- en nadelen, en meer.

Hier is een tabel waarin je snel enkele verschillen tussen de verschillende materialen kunt zien:

Type bed Verwarmingseigenschappen Adhesie-eigenschappen Duurzaamheid Prijs
Aluminium bed Geweldige warmteverdeling en -behoud Vereist meestal lijmstift, haarlak, enz. +++
(Lijdt aan kromtrekken)
$15-$40
Glazen bed Thermische schokbestendig.
Geweldige warmteverdeling.
Beter dan aluminium, kan lijmstift of haarlak nodig hebben. +++++
(Geen kromtrekken maar kan breken/afbreken)
$13-$25
Magnetisch bed Voegt massa toe, vereist meer warmte. Grote hechting; Vereist geen lijm. +
(moet vaak worden vervangen)
(ongeveer $ 35 voor een pakket van 5)

Dus, zonder verder oponthoud, laten we aan de slag gaan!

Aluminium bed

Temperatuur is een essentieel onderdeel van 3D-printen. Het is essentieel om het verwarmings- en koelproces te regelen met betrekking tot het filament, het bed en de bouwplaat die worden gebruikt.

Aluminium stijgt naar de eisen van het bedoppervlak vanwege zijn warmtegeleidende eigenschappen. Warmte wordt snel geabsorbeerd en gelijkmatig over het hele bed verdeeld en zal daarom gelijkmatig worden overgedragen op de bouwplaat.

Aluminium heeft wel een negatieve reactie op warmte. Het zet bij verwarming uit in de richting van de minste weerstand en creëert een centrale convexe of concave vorm die taps toeloopt naar de randen.

Kromtrekken komt vaker voor in de loop van de tijd, waarbij het midden van het bed niet op één lijn ligt met de zijkanten op een horizontale as. Dit vormt een probleem omdat de Z-as (verticale as) niet de vereiste ruimte tussen de plaat en het mondstuk in de printerkop zal houden.

De dikte van een aluminium bouwplaat moet minimaal 3 mm zijn om de effecten van warmte-uitzetting, wat kan leiden tot kromtrekken, te verminderen.

Alles minder dan dit zal resulteren in een kortere levensduur van de aluminium plaat zelf. Het is absoluut noodzakelijk dat het bouwoppervlak 100% vlak is, en het moet ook een hechtende kwaliteit hebben om de fundering of de eerste laag van het bouwwerk op zijn plaats te houden.

Aluminium is een populaire keuze voor zowel het bed als de bouwplaat vanwege de warmteopslag en verdeling over het gehele bouwoppervlak.

Aluminium kan echter worden gepolijst tot een superglad oppervlak dat vergelijkbaar is met glazen oppervlakken, waardoor de algehele lijmkwaliteit afneemt. Om dit te compenseren zijn er producten zoals haarlak, lijmstiften of plakband die op de bouwplaat kunnen worden gebruikt om de hechting van de eerste laag te verbeteren.

De warmte-eigenschappen van het printmateriaal hebben ook een effect op de hechting aan de bouwplaat. ABS-filament heeft een veel hoger smeltpunt dan PLA-filament en heeft lijmhulp nodig, vooral bij grote builds.

Pluspunten

  • Lichtgewicht materiaal
  • Vermindert de belasting op de Z-as
  • Gelijkmatige warmteverdeling.
  • Snelle warmteabsorptie en -behoud en beoordeeld als de beste van alle bedtypes.
  • Goedkoop en overal verkrijgbaar.
  • Kan worden gebruikt in combinatie met een glazen bouwplaat.
  • Breekt niet af bij een hotend-crash.

Nadelen

  • Neigen naar kromtrekken bij verhitting als de plaat te dun is.
  • Kan krassen veroorzaken bij het verwijderen van zelfklevend materiaal van het oppervlak.
  • Moet vaker worden vervangen vanwege kromtrekken.
  • Het kromtrekken kan alleen worden gecontroleerd als de plaat is opgewarmd en klaar voor gebruik.

Zelf er een maken/de bouwplaat vervangen

Om de bouwplaat te vervangen, of het nu glas of aluminium is, kunt u een nieuwe kopen of uw eigen bouwplaat bouwen van aluminium, wat relatief eenvoudig te realiseren is.

Ja, het vervangen van een glasplaat door een aluminium is mogelijk, maar er moeten aanpassingen worden gedaan om de nieuwe plaat te kunnen plaatsen.

Om uw eigen aluminium plaat te bouwen, moet u een gereedschapsplaat van gegoten aluminium gebruiken, aangezien deze in vlakke platen wordt geleverd in plaats van conventioneel aluminium dat normaal opgerold wordt geleverd. Gegoten aluminium platen zijn verkrijgbaar onder merknamen zoals MIC6 of ALCA 5 en dealers zijn gemakkelijk te vinden. Kijk gewoon op eBay en je zult een gezonde dealervermelding vinden.

Een nieuw verwarmingssysteem kan nodig zijn en u kunt siliconen op hoge temperatuur gebruiken om de nieuwe verwarming aan de onderkant van het printerbed te bevestigen.

U zult ook de thermistor moeten aanpassen aan de output van de nieuwe verwarming. Meet de exacte maat van de nieuwe bouwplaat en knip deze op maat. U moet de randen schuren en de plaat afdekken met een laag PET-tape om een ​​klevend oppervlak voor uw printmateriaal te creëren.

Zodra de nieuwe plaat klaar is, moet je het niveau nauwkeurig afstellen en de functie van de kop controleren, vooral de snelheid van de kop om er zeker van te zijn dat er geen trillingen zijn.

Leer meer over het maken van een aluminium bed met deze "Instructables" gids.

Glazen bed

Glazen bedden zijn het meest voorkomende type 3D-printerbedden, waarbij aluminium een ​​goede tweede is.

De belangrijkste reden waarom glazen bedden zo populair zijn, is hun gladde, gelijkmatige oppervlak en dat ze niet vatbaar zijn voor kromtrekken zoals aluminium, maar glas is kwetsbaar en breekt gemakkelijk. Er is een zekere mate van thermische uitzetting, maar dit is geen reden tot bezorgdheid over de warmteparameters van 3D-printen.

Glas geleidt warmte langzamer, maar verdeelt de warmte gelijkmatig over het bedoppervlak, wat perfect is voor 3D-printen. De meeste glazen bedden gaan lang mee, maar dit hangt af van hoe ze worden behandeld.

Het mooie van het gebruik van een glazen bed is dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over kromtrekken, zoals bij aluminium bedden, waardoor het printen gemakkelijker wordt.

Bouwplaten van glas zijn gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken, en geven problemen bij het printen met PLA. In feite is de bodemafwerking altijd erg glad en gelijkmatig.

Glas is meestal goedkoper, maar er zijn verschillende soorten glas, en de robuustere soorten zullen uiteraard wat meer kosten.

Verschillende soorten glazen bedden

Gehard glas: Dit glas is veel sterker dan normaal glas en zal niet schilferen bij het verwijderen van 3D-prints.

Het is ook breukvast en dit verklaart waarom het wordt gebruikt waar veiligheid een probleem is, zoals bij veiligheidsdeuren en grote ramen.

Gehard glas is ook hittebestendig en heeft bij 3D-printen wel een relatief lange levensduur. Het zorgt voor een consistent vlakke en gladde printbasis en kan duizenden printuren worden gebruikt zonder nadelige gevolgen voor het glas of de printkwaliteit.

Borosilicaatglas: Borosilicaatglas wordt gezien als het ideale glas voor 3D-printen.

Het is sterk en duurzaam, maar moet met zorg worden behandeld, omdat het kan afbrokkelen als het verkeerd wordt behandeld. Net als gehard glas heeft het een hoge hittebestendigheid met lage thermische uitzetting en kan het problemen met de hechting van de afdruk opleveren.

Het glas is gemaakt van verschillende verbindingen, waaronder boortrioxide. Het wordt vaak gebruikt om Pyrex-gerechten te maken vanwege het vermogen om extreme temperaturen te weerstaan, zowel koud als warm.

Het enige probleem met bedden van borosilicaatglas is dat ze bij het verwijderen van een afdruk een beetje kunnen chippen.

Normaal glas en spiegel: Normaal glas wordt vaak gebruikt voor fotolijsten en ramen in huis, maar kan een alternatief zijn voor de duurdere glassoorten die worden gebruikt voor 3D-printen.

Dit type glas wordt zowel als aparte bouwplaat gebruikt als ook om tijd te besparen, aangezien het op een bed van gehard of borosilicaatglas wordt geplaatst en zodra de print is voltooid, wordt deze verwijderd, waardoor het koelproces veel sneller gaat.

Een nieuwe bouwplaat kan dan meteen worden gebruikt om door te gaan met printen.

Normaal glas is gevoelig voor afbrokkelen en breken, dus voorzichtigheid is geboden tijdens het gebruik.

Vanwege de uitzetting en samentrekking van het afdrukmateriaal, kan het voldoende blijven plakken wanneer de eerste laag wordt neergelegd en tijdens het afkoelen loskomen, dus het verwijderen van de afdruk van het glas zal relatief eenvoudig zijn, maar ik zou toch aanraden verschillende lijmen te proberen, evenals te proberen om zonder glas af te drukken, om te zien hoe goed glas presteert.

Het veelvoorkomende probleem is dat de ondergrond van een PLA- of PETG-afdruk te stevig aan het glas kan kleven en afbrokkeling veroorzaakt wanneer deze wordt verwijderd.

In sommige gevallen kan de afstand tussen de kop en de bouwplaat iets worden vergroot om de druk te verminderen die wordt uitgeoefend om de funderingslaag op de bouwplaat te plakken. Het is echter het beste om het gebruik van glas van lage kwaliteit als bouwplaat te vermijden.

Glas van lage kwaliteit reageert niet goed op temperatuurveranderingen en een plotselinge temperatuurstijging kan ertoe leiden dat het in stukken uiteenvalt.

Spiegels worden ook gebruikt als bouwplaten omdat ze een ideaal printoppervlak bieden. Ook hier is kracht een probleem en komen barsten en afbrokkelen veel voor.

Het gebruik van PLA-filament produceert prints van hoge kwaliteit omdat de hitte beheersbaar is. Spiegels kunnen afdrukbasis van uitstekende kwaliteit produceren en bieden een ultraglad en vlak bed, maar het is geen oplossing voor de lange termijn, omdat de kwaliteit van de spiegel na verloop van tijd zal afnemen.

Ze blijven een uitstekend alternatief voor hobbyisten die niet in grote volumes willen printen.

Optimale dikte van 3D-glazen bedden

Voor de meeste hobbyistische 3D-printers moet een glazen bouwplaat ongeveer 3-4 mm dik zijn, vooral als het een grote bouwplaat is.

Glas zal onder zijn eigen gewicht worden belast, dus als het printerbed een groter gebied beslaat, kunt u overwegen de dikte te vergroten tot 6 mm.

De reden voor het gebruik van relatief dik glas is om het effect van thermische schokken tegen te gaan. Er is meestal een groot temperatuurverschil tussen gesmolten filament en een verwarmde bouwplaat of bed, en dit kan de bouwplaat beschadigen.

Hoe dikker de bouwplaat, hoe beter deze bestand is tegen temperatuurschokken.

Borosilicaatglas heeft een hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen of thermische schokken en is ook bestand tegen hitte tot 240 graden Celsius, wat ideaal is bij het gebruik van PLA-, ABS- en PETG-filamenten.

Pluspunten:

  • Glas is betaalbaar en overal verkrijgbaar.
  • Biedt een consistent glad en vlak afdrukoppervlak.
  • Sommige glassoorten hebben een hoge weerstand tegen thermische schokken.
  • Veel gemakkelijker schoon te maken en vuil of olieophoping op de plaat te zien.
  • Gemakkelijker om afdrukken van glas te verwijderen.
  • Glas is gebruiksvriendelijk en bestand tegen chemische erosie.
  • Glas is duurzaam, maar moet op de juiste manier worden behandeld.

Nadelen:

  • Naarmate te kraken.
  • Langzame opwarmtijd.
  • Glas van mindere kwaliteit is niet ontworpen om thermische schokken te weerstaan.

Magnetische bedden

De introductie van een magnetisch bed is een innovatief concept waarbij een bestaand bed als verwarmde ondergrond wordt gebruikt.

Een magnetisch bed bestaat uit twee flexibele delen of vellen:Het eerste vel heeft aan één kant lijm en wordt als een permanente bevestiging op het bestaande bed geplakt. Het tweede vel, de bouwplaat, plakt aan het bed dankzij zijn magnetische eigenschappen.

Zodra het printproces is voltooid, verwijdert u eenvoudig het magnetische bouwoppervlak en aangezien het nogal flexibel is, kunt u het buigen om het model ervan los te maken in plaats van het eraf te schrapen.

Dit concept werkt vooral goed met PLA-filament omdat de hitte niet te intens is, maar met ABS- en PETG-filamenten, die een hoger smeltpunt hebben, heeft de eerste laag de neiging vrij stevig aan de bouwplaat te kleven.

De magnetische vellen kunnen op maat worden gesneden voor een perfecte pasvorm voor uw printerbed. Maar zorg ervoor dat het in elkaar grijpende vermogen niet in het gedrang komt wanneer u de vellen op maat snijdt.

De bouwplaat of het bovenvel zal na verloop van tijd verslechteren en zijn magnetische eigenschappen verliezen. Daarom, hoewel magnetische bouwoppervlakken fantastisch zijn omdat de 3D-print gemakkelijk te verwijderen is, zullen ze vrij vaak moeten worden vervangen.

Verschillende magnetische bedden

Bouw Tak FlexiPlate :Build Tak gebruikt een magnetisch systeem om de verenstalen bouwplaat tijdens het printproces op zijn plaats te houden en kan oplopen tot 120 graden Celsius, wat betekent dat er met ABS kan worden geprint.

Het verwijderen van de 3D-print is extreem eenvoudig, je hoeft hem alleen maar naar beneden en vervolgens naar boven te buigen en dat is alles! Het komt er meteen uit.

Over het algemeen plakten de prints waanzinnig goed aan het oppervlak en in sommige gevallen moet je de instellingen aanpassen om ze iets minder te laten plakken. Als je eerste laag echter niet goed hecht, overweeg dan om de eigen lijmen van BuilTak te gebruiken, aangezien lijm en haarlak hier niet worden aanbevolen.

Easy-Peelzy :Het bovenoppervlak van Ease-Peelzy lijkt erg op de Build Tak one, en het is ook erg flexibel, waardoor het verwijderen van de 3D-modellen extreem gemakkelijk en snel gaat.

Helaas kan het maar tot 80 graden Celsius worden, waardoor het een geweldig bouwoppervlak is voor PLA en PETG, maar niet voor ABS, en na verloop van tijd zal het verslechteren, dus het moet worden vervangen.

Er zijn nog een paar andere magnetische bouwoppervlakken, maar dit zijn degene die ik momenteel aanbeveel.

Pluspunten

  • Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken.
  • Elimineert het gebruik van extra lijm.
  • Eenvoudige afdrukvrijgave.
  • Verwisselbare bouwplaten.

Nadelen

  • Niet duurzaam. De kwaliteit zal verslechteren door algemene slijtage.
  • Zal na verloop van tijd kromtrekken.
  • Gemakkelijk bekrast.
  • Kan duur zijn om te vervangen.

Conclusie

Als budget geen probleem is, geef dan zeker Build Take een keer proberen, want het zal je 3D-printervaring naar een heel nieuw niveau tillen, simpelweg omdat je je geen zorgen hoeft te maken dat je prints te hard aan het bed blijven plakken.

Glazen bedden zijn verreweg de meest gebruikte bouwplaten en de meeste mensen die ze proberen, willen niet meer terug.

Een van de beste opties is om een ​​aluminium bouwplaat te hebben en er dan een glazen plaat op te plakken, en als je hechtingsproblemen hebt, gebruik dan gewoon een lijmstift of haarlak en je zou goed moeten zijn om te gaan!

Bekijk onze sectie met aanbevolen producten

We hebben een sectie met aanbevolen producten gemaakt waarmee u het giswerk kunt verwijderen en de tijd kunt verminderen die u besteedt aan het onderzoeken van welke printer, filament of upgrades u moet krijgen, omdat we weten dat dit een zeer ontmoedigende taak kan zijn en over het algemeen tot veel verwarring leidt .

We hebben slechts een handvol 3D-printers geselecteerd die we goed vinden voor zowel beginners als gevorderden, en zelfs experts, waardoor de beslissing gemakkelijker wordt, en de filamenten, evenals de vermelde upgrades, zijn allemaal door ons getest en zorgvuldig geselecteerd , zodat u weet dat welke u ook kiest, zal werken zoals bedoeld.


3d printen

  1. 3D-printbedden:een overzicht van hoe ze werken
  2. De voordelen van glazen bedden voor 3D-printen
  3. Polyjet 3D-printen verkennen
  4. Wat is bioprinten?
  5. Wat is 4D-printen eigenlijk?
  6. 3D-printen ontkracht:3 misvattingen over 3D-printen
  7. Wat zijn de voordelen van het kopen van aluminium plaatshorts?
  8. De beste aluminium gereedschapsplaat vinden
  9. Aluminium gereedschapsplaat:alternatieven voor MIC-6 verkennen
  10. Wat zijn de toepassingen van 12-inch dikke aluminium plaat?
  11. Bewerking van aluminiumplaten:beugels, afdichtingen en dorpels