
Производство транспортных средств

Оснастка и приспособления

Прототипирование

Оборудование




Промышленные 3D-принтеры CreatBot разработаны для высокопроизводительных материалов. Следующие модели оснащены нагреваемой камерой и высокотемпературными соплами для профессиональных результатов.
| Условия сушки перед печатью | |
|---|---|
| Температура и время сушки | 80-90℃,6-8 H |
| Параметры печати | |
|---|---|
| Температура сопла | 310-350℃ |
| Диаметр сопла | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Обработка поверхности платформы | Спрей для 3D-печати / клей PVP / специальный клей |
| Температура платформы | 140-180℃ |
| Температура камеры | 80-150℃ |
| Вентилятор охлаждения | ВЫКЛ |
| Скорость печати | 30-60 mm/s |
| Физические свойства | Метод испытания | Данные |
|---|---|---|
| Плотность | ISO1183 | 1.2g/cm³ |
| Водопоглощение (насыщенное) | 25℃,55%RH | / |
| Показатель текучести расплава | 340℃,2.16 kg | 32g/10 min |
| Температура плавления | DSC,10℃/min | 280℃ |
| Температура размягчения по Викату | ISO 306,GB/T 1633 | 176℃ |
| Температура термической деформации | ISO 75,0.45MPa | 163℃ |
| Механические свойства | Метод испытания | Данные |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв XY | ISO 527, GB/T 1040 | 69 MPa |
| Прочность на разрыв Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Модуль Юнга XY | ISO 527, GB/T 1040 | 3900 MPa |
| Модуль Юнга Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Относительное удлинение при разрыве XY | ISO 527, GB/T 1040 | 11.3% |
| Относительное удлинение при разрыве Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Прочность на изгиб XY | ISO 178, GB/T 9341 | 100 MPa |
| Прочность на изгиб Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Модуль изгиба XY | ISO 178, GB/T 9341 | 2550 MPa |
| Модуль изгиба Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Ударная вязкость XY | ISO 179, GB/T 1043 | 45 kJ/m² |
| Ударная вязкость Z | ISO 179, GB/T 1043 | / |
Для печати материала PC требуются высокие температуры и закрытая камера. Рекомендуемая температура сопла: 310-350°C, температура платформы: 140-180°C, температура камеры: 80-150°C. Требуется сушка при 80-90°C в течение 6-8 часов перед печатью. Вентилятор охлаждения должен быть выключен, чтобы избежать трещин от межслойного напряжения. Рекомендуется использовать 3D-принтер с нагреваемой закрытой камерой, такой как промышленные принтеры серии CreatBot, для достижения наилучших результатов печати.
Вентилятор охлаждения должен быть выключен при печати материала PC по следующим причинам: ① PC имеет температуру стеклования около 145°C, и быстрое охлаждение создает большие межслойные напряжения, вызывая межслойные трещины или деформацию; ② Медленное охлаждение помогает перестройке молекулярных цепей и улучшает прочность межслойного соединения; ③ Выключение вентилятора в сочетании с нагреваемой камерой (80-150°C) может поддерживать равномерную температуру печатаемой детали и снижать термическое напряжение. Если вы печатаете на открытом принтере, рекомендуется использовать защитный кожух для закрытия среды печати и избегать прямого потока воздуха.
Материал PC обладает сильной гигроскопичностью, и влага вызывает пузырьки, серебряные нити, шероховатые поверхности и снижение механических характеристик во время печати. Правильные методы хранения: ① Неоткрытый пластик следует хранить в прохладном, сухом месте (температура 15-25°C, влажность <30%), избегая прямого солнечного света; ② Рекомендуется хранить открытый пластик в герметичном пакете с осушителем (рекомендуется осушитель на молекулярных ситах, 10-15г/рулон), или в сушильном шкафу для пластика при относительной влажности 10-20%; ③ При кратковременном неиспользовании (более 24 часов) рекомендуется извлечь пластик из принтера и хранить его в герметичном состоянии.
PC, благодаря своим отличным комплексным механическим свойствам, исключительной термостойкости и прозрачности, имеет широкий спектр применений во многих областях. Типичные применения: ① Функциональные структурные детали—корпуса, кронштейны, защитные кожухи и т.д., способные выдерживать высокие механические нагрузки; ② Прозрачные детали—абажуры, окна, световоды и т.д., с коэффициентом пропускания света до 88-90%; ③ Автомобильные детали—кронштейны приборной панели, корпуса датчиков, вентиляционные каналы и т.д., устойчивые к высокотемпературным условиям моторного отделения; ④ Электронное оборудование—распределительные коробки, разъемы, изолирующие детали и т.д., с отличными электроизоляционными свойствами; ③ Защита безопасности—защитные лицевые щитки, взрывозащищенные щиты и т.д., использующие их чрезвычайно высокую ударную вязкость.
Адгезия первого слоя является ключом к успешной печати PC, рекомендуются следующие меры: ① Нагреть платформу печати до 140-180°C и поддерживать стабильную температуру; ② Использовать спрей для 3D-печати, клей PVP или специальный клей для обработки поверхности платформы; ③ Снизить скорость печати первого слоя до 15-20 мм/с, с высотой сопла немного ниже обычных настроек (0,05-0,1 мм); ④ Установить ширину линии первого слоя на 120-150% диаметра сопла для увеличения площади контакта; ⑤ Выключить вентилятор охлаждения первого слоя; ⑥ Использовать ширину поля (brim) 8-12 мм для увеличения площади контакта с платформой. Для больших моделей рекомендуется использовать гибкую стальную пластину PEI или специальную платформу печати PC.
Материал PC имеет следующие преимущества по сравнению с другими инженерными пластиками: ① Чрезвычайно высокая ударная вязкость—в 6 раз выше, чем у ABS, в 3 раза выше, чем у POM, подходит для применений, требующих высокой ударной вязкости; ② Хорошая прозрачность—коэффициент пропускания света 88-90%, сопоставим с PMMA, один из немногих прозрачных инженерных пластиков, пригодных для 3D-печати; ③ Отличная термостойкость—температура термической деформации 163°C, выше, чем у ABS (78°C) и PLA (55°C); ④ Хорошая размерная стабильность—низкая усадка (0,5-0,7%), высокая точность печатаемых деталей; ⑤ Отличная электрическая изоляция—подходит для электронных и электрических применений; ⑥ Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям—отличная УФ-стойкость, подходит для наружного использования. Однако PC сложен в печати и требует высоких температур и закрытой камеры. Рекомендуются профессиональные высокотемпературные 3D-принтеры, такие как CreatBot.