Impresora 3D de silicona caliente
El procesamiento de la silicona ofrece la posibilidad de molduras de silicona negativas.
La impresión 3D se lleva a cabo con el procesamiento de forma negativa de silicona para la técnica de reproducción.
"Serial 3D-printing" en el sentido de la litografía o la fotografía analógica. Los moldes negativos del silicón se pueden utilizar para echar varios materiales. La máquina de silicona se puede utilizar para conectar unos cartuchos de silicona de 300 ml, que se pueden comprar en cualquier ferretería, a una impresora 3D. Dos motores Nema 17, adaptados a la impresora 3D, presionan la silicona del cartucho. La silicona entra en un extrusor especial y se extruye. El extrusor se puede conectar a las impresoras FTM 3D habituales, tales como: - Makerbot Replicator 2 / 2X - Ultimate 2+ - Prusa i3 - etc ... La máquina de silicona se destaca de la impresora 3D como una adición a la impresora 3D.
Aquí voy a mostrar el método de construcción y la documentación.
Paso 1: // Partes:
(001) - 8 x M4 Hexágono hexagonal de acero inoxidable, 18 mm
(002) - 8 x M4 Tuerca hexagonal, 5,5 x 3 mm
(003) - 2 x Acero inoxidable Rodamiento lineal de bolas para diámetros de eje10mm
(004) - 11 x M3 Toma hexagonal de acero inoxidable, 12 mm
(005) - 2 x Acoplamiento de eje rígido para rosca M8 / 50 mm
(006) - 4 x M8 Zócalo hexagonal de acero inoxidable, 30 mm
(007) - 16 x M8 Tuerca hexagonal, 6,5 mm hoch
(008) - 2 x guía lineal, 10 mm x 500 mm
(009) - 4 x M8 Varilla roscada, 210mm
(010) - 2 x M8 Varilla roscada, 180mm
(011) - 4 x M8 Varilla roscada, 80mm
(012) - 2 x M8 Vástago roscado, 230mm
(013) - 2 x guía lineal de aluminio 50mm Durchmesser, 100mm
(014) - 1 tubo de x 600mm, 8m m, 6m m Diámetro interno
(015) - 2 x Nema 17 Motores paso a paso
(016) - 1 x Arduino UNO
(017) - 1 protector del conductor del motor de la etapa de Adafruit Step para Arduino
(018) - 1 x Interruptor de tope final, 20 x 10 mm
(019) - 1 x 0,6 mm Boquilla M5
(020) - 2 x M5 Tuerca de manguera 6 mm
(021) - 2 x abrazadera de manguera
(022) - 1 barra de aluminio de x, diámetro 18m m, 80m m
(023) - 1 x Placa inferior de aluminio 260 x 150 mm
(024) - 1 placa del aluminio del middel de x 210 x 80 milímetro
(025) - 1 x Placa de aluminio superior 230 x 50 mm
(026) - 1 x adaptador de corriente 12 v 0.19 A
Paso 2: //Mediciones
// En milímetros (mm)
// Diseño simétrico
// SVG:
/ * Las plantillas 3D se crean utilizando (027) una impresora 3D. *
/ Material: PLA
// Capa de altura: 0,1mm
// Infill: 25%
// Cartucho de silicona adaptador / M5
// Tapón de tope: (028)
// Arduino titular: (029)
Los demás links de descarga están en la fuente del post.
Paso 3: |Instrucciones para el montaje para la máquina de silicona de impresión 3D|
1. Ensamblaje de las tres PLACAS DE ALUMINIO (022/023/024) con el HILO (009/010/011) sobre una altura como imagen de la vista frontal.
2. Fijar las PLACAS DE ALUMINIO (022/023/024) y las AMENAZAS.
(009/010/011) con la TUERCA MÓVULA M8 (007). Arriba y abajo con una TUERCA M8 (007).
3. Instalación del MOTOR NEMA 17 (015) En la PLACA DE ALUMINIO MEDIA
(024) con INSERTOS DE ACERO M3STAINLESS (004).
4. Enchufe la PLACA DE ALUMINIO (023) MEDIO (024) y la GUÍA LINEAL (013).
5. En la parte superior de la PLACA DE ALUMINIO (025) conecte las BARRAS DE BOLA LINEALES (003).
M4 TORNILLOS DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE (001) y fijarlo con M4 SECHSKANTMUTTER (002).
6. Cortar un hilo M8 en la PLACA DE ALUMINIO SUPERIOR (023) para la BARRA ROSCADA (012).
7. Enchufar en la parte superior la PLACA DE ALUMINIO (025) los RODAMIENTOS LINEALES (003) en la GUÍA LINEAL (013).
8. Conecte y fije los HILOS (012) a los NEMA 17 MOTORES (015) con el RIFID SHAFT COUPLING (005).
9. Enchufe el ADAFRUIT SHIELD (017) en el ARDUINO (016).
10.Conecte el cabezal de la NEMA 17 MOTOREN (015) con el ADAFRUIT SHIELD.
(017) - M1 (negro + verde), M2 (azul + rojo) (Para comprobar qué pares de cables están juntos, conecte y pruebe dos pares de cables Si el motor todavía se puede girar cuando bloquea, es un par de cables).
11.Fijar el ARDUINO (016) en el ARDUINOHHOLDER (029) con 3 x TORNILLOS M3 (007).
12. Enchufe el ARDUINOHOLDER (029) en el centro de la ALUMINIUMPLATE MIDDEL (024).
13. Conecte el ARDUINO (016) con un cable USB al ordenador y cargue el CODE
14. El INTERRUPTOR DE PARADA FINAL (018) En el nivel del cartucho de silicona enchufe el
LINEAR GUIDE (013) y conectar con dos cables al ADAFRUIT SHIELD (017).
15.Conecte el ARDUINO (016) con la impresora 3d.
16. Conecte un cartucho de silicona de 300 ml en el centro del MIDDEL ALUMINIUMPLATTE (023).
17. El ADAPTADOR BOTELLA DE SILICONA M5 (027) se coloca en la abertura del cartucho de silicona.
18. Atornille el ADAPTADOR DE BOTELLA DE SILICONA / M5 (027) la PUNTA DE CIERRE M5 (020).
19.Conecte el TUBO DE LA MANGUERA M5 (020) al TUBO (014) y fíjelo con el TUBO DE LA MANGUERA DE LA MANGUERA (021).
20. El FTM-Extruder eliminado de la impresora 3D.
21. El nuevo SILICONE EXTRUDER reemplazó la extrusora FTM.
22. Los ventiladores del extrusor se aplican a las boquillas de la extrusora de silicona.
23. El SILICON EXTRUDER está conectado con un TUBO M5 (020) y un TUBO (021).
24. Conecte el TUBO (014) del SILICONE ENGINE con el SILICONE EXTRUDER.
25. Enrosque la boquilla M5 (019) en el EXTRUSOR DE SILICONA.
26.Conecte el POWER (026) a ADAFRUIT-SHIELD (017).
Paso 4: |CÓDIGO|
[color=#000000]#include <AccelStepper.h>
#include <AFMotor.h>
#include <AFMotor.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <AFMotor.h>
// MultiStepper
// -*- mode: C++ -*-
//
// Control both Stepper motors at the same time with different speeds
// and accelerations.
// Requires the AFMotor library (https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library)
// And AccelStepper with AFMotor support (https://github.com/adafruit/AccelStepper)
// Public domain!
#include <AccelStepper.h>
#include <AFMotor.h>
// two stepper motors one on each port
AF_Stepper motor1(200, 1);
AF_Stepper motor2(200, 2);
// you can change these to DOUBLE or INTERLEAVE or MICROSTEP!
// wrappers for the first motor!
void forwardstep1() {
motor1.onestep(FORWARD, SINGLE);
}
void backwardstep1() {
motor1.onestep(BACKWARD, SINGLE);
}
// wrappers for the second motor!
void forwardstep2() {
motor2.onestep(FORWARD, SINGLE);
}
void backwardstep2() {
motor2.onestep(BACKWARD, SINGLE);
}
// Motor shield has two motor ports, now we'll wrap them in an AccelStepper object
AccelStepper stepper1(forwardstep1, backwardstep1);
AccelStepper stepper2(backwardstep2, backwardstep2);
void setup()
{
stepper1.setMaxSpeed(10);
stepper1.setAcceleration(100.0);
stepper1.moveTo(1000000);
stepper2.setMaxSpeed(10);
stepper2.setAcceleration(100.0);
stepper2.moveTo(1000000);
}
void loop()
{
// Change direction at the limits
// if (stepper1.distanceToGo() == 0)
// stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
stepper1.run();
stepper2.run();
}[/color]
- Software de Arduino desde la página oficial.
Overview|Adafruit
2 conexiones para servos 'hobby' de 5V conectados al temporizador dedicado de alta resolución de Arduino - ¡sin fluctuaciones!
4 Puentes H: El chipset TB6612 proporciona 1,2A por puente (3A para picos cortos de 20ms) con protección contra apagado térmico, diodos internos de protección contra retroceso. Puede funcionar motores en 4.5VDC a 13.5VDC.
Hasta 4 motores DC bidireccionales con selección de velocidad de 8 bits individual (por lo que aproximadamente el 0,5% de resolución)
Hasta 2 motores paso a paso (unipolar o bipolar) con bobina simple, bobina doble, entrelazado o micro-escalonamiento.
Los motores se deshabilitan automáticamente al encenderse
Conectores de bloques de terminales grandes para conectar fácilmente cables (18-26AWG) y alimentación
Botón de reinicio de Arduino elevado top
Bloque de terminales de 2 polos protegido de polaridad y puente para conectar la alimentación externa, para suministros de lógica / motor separados
Probado compatible con Arduino UNO, Leonardo, ADK / Mega R3, Diecimila y Duemilanove. Funciona con el puente de lógica Due con 3.3v. Funciona con Mega / ADK R2 y anterior con 2 jumpers de alambre.
Paso 5 impresión en serie en 3D|
Desde tiempos prehistóricos las cosas fueron copiadas, reconstruidas y reorganizadas, los libros fueron transcritos manualmente antes de la invención de la imprenta. Las tecnologías de reproducción están evolucionando a partir de una larga historia de técnicas anteriores como la litografía y la fotografía. La "impresión en serie 3D" es una versión contemporánea que se ha mejorado con un molde de silicona negativo. Lo que significa que esta forma negativa se genera sobre la base de su réplica digital. El molde negativo impreso de silicona es el origen de las siguientes series. Como la película negativa es el origen de la imagen analógica, el molde de silicona negativo es el origen de la serie producida físicamente.
Paso 6: MANIFESTO - |Impresión Serial 3D|
1/9 El que hace la impresión en serie 3D se ve a sí mismo como el productor de una serie que se genera a partir de datos digitales. Con la ayuda de la impresión 3D se hace una versión del molde.
2/9 La versión del molde es producida directamente a partir de datos digitales, por lo que no existe una versión positiva física existente.
3/9 El acto creador es el molde de los objetos. El productor decide qué material se está utilizando.
4/9 El casting se convierte en un ritual. En la realización de una serie el molde se convierte en una conexión entre su creador y el objeto y, a través de la repetición en serie, la producción se convierte en un ritual.
5/9 La serie es producida por una serie de copias determinadas por el artista. Las copias están numeradas con el número total apropiado.
6/9 La impresión Serial 3D refleja de manera crítica el manejo de la producción en serie. La producción en masa sirve como divergencia artificial, como el punto inicial de diferencia entre objeto y repetición de la cual se crea una serie.
7/9 La traza se convierte en la pátina de la forma y se incrusta en el objeto. La técnica de reproducción permanece visible.
8/9 Los errores ocurren. En la técnica de la reproducción de la impresión en serie 3D que usted echó de una forma del molde; Todos los modelos son únicos e individuales.
9/9 La impresión Serial 3D se convierte en la técnica válida del arte que debe propagarse y encontrar aplicación.