INTRODUCTION to 3D PRINT + ORCA - vol. I

INTRODUCTION to 3D PRINT + ORCA - vol. I
Photo by Jakub Żerdzicki / Unsplash

  • CO TO:
    → Drukowanie warstwami wcześniej przygotowanego komputerowego projektu w 3 wymiarach
  • WYKORZYSTANIE
    → Masowa kastomizacja (eng. custom projects)
    → Szybkie prototypowanie [making prototypes which otherwise/in other technics would take a lot longer]
    → Meblarstwo [łączenia, całe meble]
    → Gastronomia i żywność [np. kubek z czekolady]
    → Archeologia [odbitki, inne, większość eksponatów w muzeach to są wydrukowane i obrobione druki 3d]
    → Medycyna i protetyka [protezy, niższy koszt produkcji]
    → Budownictwo [domy, mosty, https://mx3d.com/]
    → Przemysł filmowy i rozrywkowy [rekwizyty]
    → Motoryzacja [części, ale też całe elementy]
    → Jubilerstwo [formy do odlewu]
    → Przemysł kosmiczny
    → Moda [np. materiał co wygląda jak łuski]
    → Edukacja [modele matematyczne, biologiczne, etc. widzenie przestrzenne]
    → Druk FDM (eng. Fused Deposition Modelling) [polega na uplastycznieniu /nie topimy/ filamentu]
  • JAK TO DZIAŁA:
    filament [1,75mm standardowo in EU, 2,85mm i 3mm in America]
    radełko popycha filament, sterowane silnikiem krokowym, obraca się z konkretną prędkością
    Blok grzejny zwykle metalowy podgrzewa i uplastycznia filament, w środku grzałka i termistor [both: mają po 2 przewody] [termistor: komputer wie jaka jest temperatura i ewentualnie dokłada, ujmuje prądu, żeby temperatura była stabilna]
    Dysza ma średnicę 0,4mm [!!! rozmiar się przekłada na precyzję i czas: mniejsza dysza = dłuższy czas = lepsze detale/jakość(?)]
    Stój roboczy [też się grzeje, in FabLab: do 110 stopni C]
  • PROCES:
    → Pomysł → Cyfrowy projekt → Slicer → Drukarka 3D
SŁOWNICZEK:
filament - w formie żyłki, nawinięty na szpulę, najczęściej o wadze 1kg, średnica 1,75mm, jest też filament owalny, są inne średnice patrz wyżej in America
֍ ABS [większość filamentow będzie się zaczynała uplastyczniać w okolicach 250-260°]
֍ PLA [większość zaczyna się uplastyczniać od ok. 170-180°, ale drukuje się zwykle w okolicach 200°; biodegradowalny(?) w kilkadziesiąt lat]
֍ PETG [to są chyba te polimery których używa się do opakowań na jedzenie, które mogą się z nim po prostu stykać (?) ]
֍ TUP [filament, który zachowuje się trochę jak guma, bendable]
jeśli jest dopisek R => recycled [do materiału recyklingowanego dokłada się około 20% nowego materiału i dzięki temu on zachowuje swoje właściwości]
Infill/Wypełnienie - możemy określać rodzaj i gęstość wypełnienia 3D [here: raczej nie więcej niż 20%]
Supports/Podpory - czasem zostają ślady, ale można zeszlifować
Slicer - programy, które pomagają przetworzyć z programu na maszynę
Gcode - pliki tekstowe z zapisanymi kolejnymi ustawieniami dla maszyny, w jakiej kolejności musi co wykonać

1 . SETTINGS:
→ klik
→ suwaki na prawo
→ wyszukujemy drukarki
→ nie wszystkie mogą być w programie, wtedy →
→ lub jak mamy plik z presetami →
→ file → import → import configs → wyszukać folder gdzie mamy plik na lapku
→ here we go, all done
2 . LET'S BEGIN:

tbc.

przydatne linki:
https://mx3d.com/
- company which does 3d printing in real estate/construction
https://www.printables.com/
- website with free 3d models
https://www.thingiverse.com/
- website with free 3d models
https://www.yeggi.com/
- website with free 3d models
https://orcaslicer.co/blog/
- skróty klawiszowe
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer
- official site for OrcaSlicer
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration
- samouczek do programu

przydatne programy:
OrcaSlicer [open source]
Cura

praca domowa:

ściągnąć plik z thingiverse, ułożyć tak aby jego drukowanie nie zajmowało dłużej niż 20 min.

pliki: