Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookies.
Zgoda
3D.edu.pl3D.edu.pl
  • SKLEPSKLEPSKLEP
    banner
    DRUKARKI 3D
    banner
    FILAMENTY
    banner
    ŻYWICE
    banner
    SKANERY 3D
    banner
    Zamów wydruk 3D
  • Druk 3D
    Druk 3D
    Najnowsze informacje z branży Druku 3D.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Akademia CNC, od A do… Zmorph: HIPS
    14 stycznia, 2021
    Podwijanie się krawędzi wydruku 3D: 10 prostych rozwiązań dla PLA, PETG i ABS
    11 lutego, 2021
    Historia Druku 3D: Kiedy wynaleziono druk 3D?
    22 lutego, 2021
    Najnowsze
    Rosyjskie drony zrzucają miny z drukarki 3D
    9 marca, 2026
    Ukraina oferuje drukowane w technologii 3D drony przechwytujące państwom zagrożonym przez Szaheda
    5 marca, 2026
    BMW: 1,6 miliona części z druku 3D
    4 marca, 2026
    Inteligentne opatrunki z drukarki 3D
    2 marca, 2026
  • Drukarki 3D
    Drukarki 3D
    Najnowsze informacje na temat drukarek 3D. Nowe modele drukarek, recenzje, specyfikacje, ceny.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Ender 3 vs Ender 5: Poznaj różnice
    12 października, 2019
    Bio-drukarki 3D: główni producenci na rynku
    8 października, 2019
    TOP 11 drukarek 3D z podwójnym ekstruderem (aktualizacja 2019)
    10 grudnia, 2019
    Najnowsze
    Prusa INDX – tuż tuż!
    25 lutego, 2026
    Czym jest PLA – król konsumenckiego druku 3D
    19 lutego, 2026
    Przewodnik po filamentach: od amatorskich modeli do przemysłowych komponentów
    18 lutego, 2026
    Pięć osi dla każdego? Top-E R1 debiutuje na Kickstarterze
    17 lutego, 2026
  • Filamenty
    Filamenty
    Nowości na temat filamentów.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Nareszcie oficjalny przewodnik po bezpieczeństwie druku 3D
    31 maja, 2023
    Akcesoria łazienkowe drukowane na filamentach Devil Design.
    29 sierpnia, 2023
    Zaproszenie na Kongres Edukatorów druku 3D
    14 listopada, 2023
    Najnowsze
    ABS bez tajemnic: Inżynieryjny fundament nowoczesnego druku 3D
    23 lutego, 2026
    Czym jest PLA – król konsumenckiego druku 3D
    19 lutego, 2026
    Przewodnik po filamentach: od amatorskich modeli do przemysłowych komponentów
    18 lutego, 2026
    Darmowy filament z własnych odpadów? Creality szykuje domową rewolucję
    26 stycznia, 2026
  • Grafika 3D
    Grafika 3D
    Artykuły na temat projektowania do Druku 3D.
    Pokaż więcej
    Popularne
    CAD dla młodszej grupy użytkowników: najlepsze oprogramowanie do modelowania 3D, dla dzieci
    16 marca, 2020
    JAK WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE CAD/CAM? – EBOOK!
    13 sierpnia, 2020
    Najlepsze wtyczki do Cury
    9 lutego, 2021
    Najnowsze
    Prawa autorskie vs. druk 3D: Pop Mart idzie na wojnę z MakerWorld
    26 lutego, 2026
    MyMiniFactory przejmuje Thingiverse
    12 lutego, 2026
    Slicer z duszą: Chitubox oficjalnie wspiera inicjatywę SoulCrafted
    11 lutego, 2026
    MakerWorld rozszerza ochronę własności intelektualnej: Nowe narzędzia dla twórców modeli 3D
    5 lutego, 2026
  • Skanery 3D
    Skanery 3DPokaż więcej
    Creality Sermoon P1 – mobilność i precyzja w nowym skanerze 3D
    3 min czytania
    Skanowanie 3D w rafineriach?
    4 min czytania
    Premiery, których nie mogłeś przegapić w 2025 roku – TOP 5 najważniejszych debiutów
    5 min czytania
    Profesjonalne skanowanie 3D dla każdego – Hexagon upraszcza technologię
    2 min czytania
    Einstar redukuje kable – dwa nowe ręczne skanery 3D już dostępne
    2 min czytania
  • Żywice
    ŻywicePokaż więcej
    MyMiniFactory SoulCrafted: nowy, otwarty slicer żywic z naciskiem na prywatność i społeczność
    6 min czytania
    Anycubic Photon P1 – podwójna siła w druku 3D żywicznym
    4 min czytania
    Formlabs przyspiesza post-processing: nowy Form Cure L V2
    5 min czytania
    Games Workshop przyspiesza walkę z fanowskimi wydrukami — a gracze zwracają się ku drukowi 3D
    2 min czytania
    Drukarka DLP od Raise3D – DF2+ już na rynku!
    5 min czytania
  • EduZone
    EduZonePokaż więcej
    Druk 3D tworzy nowe zawody
    4 min czytania
    ABS bez tajemnic: Inżynieryjny fundament nowoczesnego druku 3D
    6 min czytania
    Czym jest PLA – król konsumenckiego druku 3D
    8 min czytania
    Przewodnik po filamentach: od amatorskich modeli do przemysłowych komponentów
    5 min czytania
    Druk 3D to nowy Excel? Dlaczego staje się podstawową umiejętnością?
    4 min czytania
Szukaj
Produkty
  • Drukarki 3D
  • Filamenty
  • Skanery 3D
  • Zamów wydruk 3D
  • Współpraca marketingowa i reklama
  • Sklepy / punkty odbioru
  • Kontakt
  • Drukarki 3D
  • Filamenty
  • Skanery 3D
  • Zamów wydruk 3D
  • Współpraca marketingowa i reklama
  • Sklepy / punkty odbioru
  • Kontakt
© 2022 3D.edu.pl
Czytasz: Dysza Olsson Ruby: sprawdź specyfikację
Udostępnij
Powiadomienia Pokaż więcej
Najnowsze
Rosyjskie drony zrzucają miny z drukarki 3D
Druk 3D News
Budownictwo 3D w zasięgu ręki: M3-CRETE otwiera drzwi do taniego druku z betonu
Druk 3D z betonu News
Ukraina oferuje drukowane w technologii 3D drony przechwytujące państwom zagrożonym przez Szaheda
Druk 3D News
BMW: 1,6 miliona części z druku 3D
Druk 3D News
Inteligentne opatrunki z drukarki 3D
Druk 3D News
Aa
3D.edu.pl3D.edu.pl
Aa
Szukaj
  • WPISYWPISYWPISY
    • Druk 3D
    • Drukarki 3D
    • Filamenty
    • Grafika 3D
    • EduZone
    • Hot News!!!
    • Skanery 3D
    • Żywice
  • SKLEPSKLEPSKLEP
    • Drukarki 3D
    • Filamenty
    • Żywice
    • Skanery 3D
    • Zamów wydruk 3D
Obserwuj nas
  • O nas
  • Mapa
  • Partnership
  • Careers
  • Contacts
© 2022 3D.edu.pl
Druk 3D

Dysza Olsson Ruby: sprawdź specyfikację

Mariusz Walasek
Ostatnia aktualizacja: 2021/02/17
Mariusz Walasek
Udostępnij
8 min czytania
Udostępnij

Zakończona kamieniami

Dysze są niezbędnym elementem drukarek 3D drukujących w technologii FDM. Są to małe, zwykle przykręcane, kawałki metalu przewodzącego ciepło z odmierzonym otworem na końcu. Podczas drukowania, filament jest przepychany przez hot-end, przepływając do dyszy i wydostając się na platformę.

Dysze są dostępne w wielu różnych wariantach. Różnią się między sobą materiałem z jakiego są wykonane, średnicą, kształtem i rozmiarem gwintu. Najbardziej powszechną dyszą jest dysza mosiężna o średnicy 0,4 mm, ale stal – zarówno nierdzewna jak i hartowana – jest kolejnym popularnym materiałem. Mosiądz jest tańszy, w porównaniu ze stalą nierdzewną oraz hartowaną, należy jednak pamiętać, iż tego typu dysze mają ograniczenia, jeśli chodzi o rodzaj filamentów, z których mogą drukować, ponieważ materiały ścierne będą powodować ich degradację.

Jeśli chcesz drukować bardzo ścierne filamenty, takie jak włókno węglowe, materiały z domieszką szkła lub filamenty wypełnione metalem, będziesz potrzebować dyszy wystarczająco wytrzymałej, aby poradzić sobie z tymi materiałami. Dysze rubinowe to specjalny, rzadszy rodzaj dyszy z wytrzymałą końcówką wykonaną z rubinu, twardego kamienia szlachetnego. Rubinowe dysze są super trwałe, nawet po długim czasie drukowania, więc najprawdopodobniej nie będziesz musiał wymieniać ich tak często jak innych typów dysz.

Cechy charakterystyczne

Na pierwszy rzut oka, Olsson Ruby może wydawać się podobna do większości innych dysz pod względem kształtu, ale jej struktura materiałowa jest unikalna. Podczas gdy większość dysz jest wykonana z jednego materiału (np. cała mosiężna) lub jest powlekana różnymi materiałami, Olsson Ruby ma mosiężną podstawę z rubinową (tlenek aluminium) końcówką przymocowaną do spodu. Takie połączenie pozwala na uzyskanie wielu różnych cech i właściwości.

Minimalne ścieranie

Olsson Ruby została zaprojektowana tak, aby zminimalizować degradację dysz spowodowaną drukowaniem materiałów ściernych. Niektóre filamenty, takie jak włókno węglowe lub filamenty z domieszką szkła, mają tendencję do ścierania dysz szybciej niż inne materiały, takie jak PLA lub ABS. Dlatego niektóre typy dysz, zwłaszcza standardowa dysza mosiężna, nie są zalecane do drukowania materiałów ściernych.

Rubinowa końcówka w Olsson Ruby jest jednak niezwykle odporna na ścieranie i trwała, pozwalając na drukowanie praktycznie z każdego materiału, jaki tylko chcesz, o ile dysza jest w stanie rozgrzać się do odpowiedniej temperatury. Ze względu na odporność na ścieranie, dysza wytrzymuje dłużej i może obsługiwać szerszy zakres filamentów od PLA do nawet węglika boru (filament ceramiczny).

Przewodnictwo cieplne

Ze względu na skład materiału, Olsson Ruby zachowuje przewodność cieplną standardowej dyszy mosiężnej. Materiały termoprzewodzące są preferowane w przypadku dysz, ponieważ przepływ ciepła z bloku grzewczego do dyszy jest kluczowy dla druku 3D w technologii FDM. Z tego powodu dysze mosiężne i stalowe są super popularne, ponieważ są niedrogie i mają świetną przewodność cieplną.

Wyzwaniem przy projektowaniu dyszy rubinowej jest zachowanie przewodności mosiądzu lub stali, ale bez ich ograniczeń. Rozwiązanie 3DVerkstan: zrobić tylko końcówkę dyszy rubinową i dla dobra przewodności, użyć mosiądzu do wykonania reszty elementu. Mosiężna podstawa Olsson Ruby wkręca się w blok grzałki, który przewodzi ciepło w kierunku rubinowej końcówki.

Wytrzymałość

Dzięki swoim właściwościom materiałowym, końcówka Olsson Ruby jest niezwykle wytrzymała i może wytrzymać duże obciążenia fizyczne. Połączenie pomiędzy końcówką z kamienia szlachetnego a mosiężną podstawą jest szczelnie zamknięte, co zapewnia, że komponenty nie rozdzielają się pod żadnym naciskiem fizycznym.

3DVerkstan przypisuje wytrzymałość Olsson Ruby również warunkom pozyskiwania materiałów i produkcji. Materiały pochodzą od wysokiej jakości producentów z całego świata, a dysze są produkowane w Szwecji przy użyciu precyzyjnych maszyn.

Wynik końcowy

Teraz, gdy znasz już podstawy i cechy dysz rubinowych, porównajmy je z innymi typami dysz!

Mosiądz jest niczym PLA wsród dysz do drukarek 3D: Jest to najbardziej popularny materiał. Dzieje się tak głównie dlatego, że mosiądz jest świetnym przewodnikiem ciepła i jest super tani. Możesz znaleźć mosiężne dysze za mniej niż 50 centów za sztukę. Chociaż są one popularne, różnią się jakością w zależności od producenta i muszą być wymieniane od czasu do czasu, zwłaszcza te o niższej jakości.

Jeśli są używane zbyt długo lub do drukowania bardziej ściernych materiałów, dysze mosiężne mogą ulec znacznym odkształceniom wymiarowym, jak widać na powyższym obrazku. Takie odkształcenia mogą powodować zarówno częściowe, jak i całkowite zatkanie dysz, a nawet wpływać na poziomowanie stołu. W przeciwieństwie do nich dysze rubinowe nie powinny się nigdy odkształcać. I chociaż są droższe, ich trwałość może przeważyć koszty, ponieważ prawdopodobnie będziesz potrzebować tylko jednej dyszy rubinowej.

Dysze stalowe są ogólnie uważane za lepsze i trwalsze niż dysze mosiężne, ale i one mają swoje problemy. Ten rodzaj dysz kosztuje nieco więcej niż dysze mosiężne, od kilku dolarów do około 25 dolarów za dyszę. Są one wykonane z nierdzewnej lub hartowanej stali. Chociaż stal nie jest złym przewodnikiem, jest mniej przewodząca niż mosiądz. Jednak nawet dysze stalowe są wyraźnie słabsze od dysz rubinowych.

Test porównawczy

W celu zademonstrowania różnic pomiędzy Olsson Ruby a innymi rodzajami dysz, 3DVerkstan przeprowadził test porównawczy. W teście, użyto każdego typu dyszy do drukowania materiału ściernego i rejestrowano jak długo dysza wytrzyma bez zauważalnych deformacji.

  • Mosiądz: Mosiężna dysza mogła wydrukować 0,3 kg filamentu z włókna węglowego przed znaczącym i zauważalnym ścieraniem i zużyciem. Jak widać na powyższym zdjęciu, dysza mosiężna straciła 0,5 mm wysokości z powodu deformacji.
  • Stal nierdzewna: Po wydrukowaniu 1 kg filamentu z włókna węglowego, dysza ze stali nierdzewnej miała zauważalne ścieranie i deformacje. Dysza stalowa miała również 0,5 mm mniejszą wysokość z powodu ścierania.
  • Olsson Ruby: Olsson Rubin wydrukował 8 kg filamentu z włókna węglowego bez żadnych widocznych oznak zużycia. Aby pójść o krok dalej, 3DVerkstan poddał obserwacji testowaną rubinową dyszę przy użyciu mikroskopu i nadal nie znalazł żadnych zmian na dyszy.

Ogólnie rzecz biorąc, dysze rubinowe przewyższają dysze mosiężne i stalowe, jeśli chodzi o trwałość i zakres możliwych do wydrukowania materiałów. Jeśli chodzi o przewodnictwo, dysza Olsson Ruby dobrze radzi sobie z przewodnictwem cieplnym dzięki mosiężnej podstawie.

Specyfikacja

  • Materiał: Końcówka z tlenku aluminium (rubinowa), podstawa mosiężna
  • Maksymalna temperatura: 300 °C
  • Opcje filamentów: PLA, ABS, nylon, elastyczny (TPU), kompozyty (m.in. włókno węglowe, glass-fill, węglik boru)
  • Dostępne średnice dysz: 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
  • Dostępne rozmiary filamentu: 1.75 mm, 3 mm
  • Gwint: Gwint M6; kompatybilny z hot-endami MK8
  • Wałek gwintu: 5,5 mm

Źródło: https://all3dp.com

Zobacz również

Rosyjskie drony zrzucają miny z drukarki 3D

Ukraina oferuje drukowane w technologii 3D drony przechwytujące państwom zagrożonym przez Szaheda

BMW: 1,6 miliona części z druku 3D

Inteligentne opatrunki z drukarki 3D

Zobacz Produkty

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Mariusz Walasek 16 lutego, 2021
Udostępnij ten Artykuł
Facebook Twitter LinkedIn Kopiuj link Drukuj
Udostępnij
Poprzedni Artykuł Druk 3D LCD vs DLP: Różnice
Następny Artykuł Akademia grawerowania laserowego, od A do… Zmorph: EPP

Obserwuj 3d.edu.pl w social mediach

1.1k Polub

Obserwuj Seb-comp w social mediach

12.5k Polub
1.3k Obserwuj
1.6k Subskrybuj
//

Wszystko o druku 3D. Portal branżowy pod szyldem SEB-COMP – lidera w branży dostarczania drukarek 3D.

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.

3D.edu.pl3D.edu.pl
Obserwuj nas

© 2022 3D.edu.pl | wykonanie: strony.biz

Bądź na bieżąco!

Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.

Zero spamu, możliwość wypisania w dowolnym momencie.

Usunięte z listy czytelniczej

Cofnij
Witaj ponownie!

Zaloguj się na swoje konto

Zapomniałeś hasła?