Articles

kaikkien 3D-tulostusmateriaalien tiheydet

tänään Bitfabissa puhumme aiheesta, jota jokainen hyvä tekijä päätyy ihmettelemään: mikä on hehkulangan tiheys, kuinka paljon on kunkin metrin paino ja kuinka monta metriä sitä on kilon kelassa.

ensisilmäyksellä saattaa tuntua sinusta hölmöltä; kuinka monesta arkielämässämme olevasta esineestä meidän täytyy tietää tämä tieto? Käytännössä ei ole, mutta tässä vaiheessa se on välttämätöntä, koska nämä tiedot voimme tietää tarkalleen määrä käytetyn hehkulangan tai jos todella 1kg materiaalia yhdeltä Kelalta kompensoi meitä enemmän kuin toinen.

miten? We ’ll tell you, so keep read this because you’ re ’ re going to like it 🙂

📖 mitä haluat lukea?

kaikkien 3D-materiaalien tiheyskartta

tässä on lista eri materiaaleista, jotka on otettu tästä artikkelista 3D-tulostinfilamenteista, jotta saat käsityksen siitä, mitä markkinoilla on.

In grams per cubic centimeter so you can see for yourself!

Material Density
PLA 1.24
ABS 1.04
PETG 1.27
NYLON 1.52
Flexible (TPU) 1.21
Polycarbonate (PC) 1.3
Wood 1.28
Carbon FIber 1.3
PC/ABS 1.19
HIPS 1.03
PVA 1.23
ASA 1.05
Polypropylene (PP) 0.9
Acetal (POM) 1.4
PMMA 1.18
Semi flexible (FPE) 2.16

🥁🥁🥁 Here’s also… a graphic, so you can compare!

täällä on runsaasti materiaaleja, kuten PLA, ABS, polypropeeni (PP), PETG, taipuisat filamentit (TPU) tai hiilikuituiset filamentit.

kevyin painomateriaali

haluatko tulostaa kevyimmät kappaleet? Lennokki, radio-ohjattavan koneen osa … kevyin 3D-tulostuksessa käytetty materiaali on polypropeenia, vain 0,9 grammaa kuutiosenttimetrissä. Vaikka varoitamme teitä: PP vääntyminen tekee melko vaikea tulostaa suuria osia!

raskain 3D-tulostusmateriaali

raskaimmat materiaalit kaaviossamme ovat puolijoustava FPE ja nailon (Polyamidi), joten ne voivat vaikuttaa käyttökohteisiin, joissa haetaan keveyttä.

Näiden lisäksi on muitakin raskaampia materiaaleja, joita emme ole vielä tarkastelleet: metallitäytteisiä materiaaleja. On materiaaleja, jotka on täytetty pronssilla, messingillä, kuparilla, raudalla… mikä lisää huomattavasti materiaalin tiheyttä. Näillä filamenteilla on yleensä esteettinen tarkoitus ja siksi olemme jättäneet ne pois materiaaliluettelostamme.

kuinka monta metriä materiaalia on kilossa hehkulamppua? (kaavion)

kaavion etsit mennä kiloista metriä materiaalia, tietää, kuinka monta metriä on kela, sekä 1,75 mm ja 3mm hehkulankaa.

materiaali kuinka monta metriä 1kg materiaalia (3mm)? kuinka monta metriä 1kg materiaalia (1,75 mm)?
PLA 114 335
ABS 136 400
PETG 111 328
Nylon 93 274
Flexible (TPU) 117 344
Polycarbonate (PC) 109 320
Wood 111 325
Carbon Fiber 109 320
PC/ABS 119 350
HIPS 137 404
PVA 115 338
ASA 135 396
polypropeeni (PP) 157 462
asetaali (POM) 101 297
PMMA 120 353 puolijoustava (fpe) 66 193

do you want to know how we calculated this chart? Tätä kaavaa olemme käyttäneet. Otetaan esimerkki 1,75 mm: n kelasta, joka painaa 1kg. Voit tehdä saman laskelman 3mm kela.

kuinka monta grammaa on metrissä hehkulamppua? (kaavion kanssa)

kysymys oli toisinpäin: paljonko metri 3D-tulostushehkulankaa painaa. Olemme myös luoneet kaavio kaikki tiedot, jotta voit kuulla sitä mukavasti.

2.84

materiaali kuinka paljon 1 metri 1,75 mm: n hehkulankaa painaa? kuinka paljon 1 metri 3mm hehkulankaa painaa?
PLA 2, 98 8.76
ABS 2.50 7.35
PETG 3.05 8.97
Nylon 3.65 10.74
Flexible (TPU) 2.91 8.55
Polycarbonate (PC) 3.13 9.18
Wood 3.08 9.04
Carbon Fiber 3.13 9.18
PC/ABS 2.86 8.41
HIPS 2.48 7.28
PVA 2.96 8.69
ASA 2, 52 7, 42
polypropeeni (PP) 2, 16 6, 36
asetaali (POM) 3, 37 9.89
PMMA 8.34
puolijoustava (fpe) 5.19 15.26

kuinka paljon 3D-tulostettu osani painaa?

kuriositeettina Curassa näkyy myös ohjelman alaosasta, kuinka kauan hehkulankaa kuluu kappaletta kohden.

miten laskea hehkulangan tiheys kaikilla kaavoilla

kuten olemme maininneet, tiheys on jonkin massan ja tilavuuden suhde; tässä tapauksessa meidän 3D-hehkulangan.

meillä on jo filamenttien massa, sillä ne tulevat yleensä keloina, joiden paino on 1 (miinus tuen paino). Meidän täytyy vain tietää volyymi, ja tässä tulee ongelma.

jos pidämme hehkulankaa ikään kuin se olisi täysin venynyt, se olisi hyvin pitkä sylinteriputki, kuten tämä, jossa aiomme määritellä päämittaukset.

kyseisen lieriöputken tilavuuden laskemiseksi käytetään seuraavaa menettelyä:

meillä on hehkulangan säde, ja ymmärrämme, että se on 1,75/2. Jos haluaisimme tehdä tarkemman laskelman, ottaisimme huomioon, että hehkulangan halkaisijan toleranssi on ±0,05 ja on jopa valmistajia, jotka saavuttavat ±0,02.

fakta on se, että tätä analyysiä tehdäkseen ei tarvitse ottaa huomioon, mutta se on aina hyvä tietää (joten sen voi katsoa tuote-eritelmistä ostaessaan).

jäljelle jäisi vain pituus, jota ei yleensä ole valmistajan eritelmissä. Se on kuitenkin yleensä välillä 335, vaikka tämä arvo voi vaihdella yritysten välillä.
lopuksi 1 hehkulangan tiheyden laskemiseksi:

mitä mieltä olit artikkelistamme 3D-materiaalien tiheydestä?

ja tämän pidemmälle artikkelissa ei mennä. Toivottavasti pidit siitä. Nyt sinun tarvitsee vain lukea se vielä pari kertaa, ja harjoitella.