Ultrabot Mini LCD 3Dプリンターとは何ですか?
Posted by menglisa on
Ultrabolt Mini LCD3Dプリンター 3D印刷市場はかなり前から存在しているにもかかわらず、このテクノロジーは依然として多くの人々にとって謎です。実際、3Dプリンターが消費者にとってより手頃な価格になり、消費者が自分の目的でこれらのガジェットを購入して使用できるようになったのはつい最近のことです。 これらのデバイスはさまざまに市場に出回っていますが、初心者におすすめするのはUltraBot MINI LCD 3DPRINTERです。 Ultrabot Mini LCD 3Dプリンターとは何ですか? Ultra Mini LCD 3Dプリンターは、工業用グレードの精度でプロトタイプを作成できる最先端のマシンです。この小さなデスクトップ3Dプリンターは、初心者レベルの3D印刷に習熟している個人に最適です。 Kickstarterを介して起動されたこのプリンターは、非常にユーザーフレンドリーで、プリンターに求められる可能性のあるすべての必要な機能を備えています。シームレスなメカニズムを組み込んだ最高のテクノロジーを設計し、正確で耐久性のある繊細な3Dプリントを作成します。 このバージョンには、先祖と比較してユーザーエクスペリエンスを向上させるために、印刷サイズが大きくなり、タッチスクリーンが大きくなっています。さらに、以前のモデルよりも高い解像度と速い印刷速度を享受しています。 この記事では、Ultrabot Mini LCD3Dプリンターが提供するさまざまな機能について詳しく説明します。 Ultrabot Mini LCD3Dプリンターの機能 1。繊細で詳細志向のプロトタイプを作成します 3Dプリンターの品質を評価する場合、精度はユーザーの最優先事項です。 Ultrabot Mini LDCはコンパクトなサイズですが、産業グレードの精度を確実に得ることができます。これは、大型の大型機械にしか期待できないことです。 2K解像度を採用しているため、ゼロックスの精度で0.01〜0.1mmの厚さのレイヤーを印刷できます。これは、プロトタイプを非常に繊細で美しいディテールまで簡単に正しく印刷できることも意味します。 2。ピクセルの歪みに対抗する最先端のテクノロジー ピクセルの歪みは、3Dプリンターに関して開発者が一般的に直面する問題です。ただし、Ultrabot Mini LCD 3Dプリンターを使用すると、その問題に直面する必要はありません。この機械の稲妻は、20mm...
3Dプリンター構造のタイプ
Posted by menglisa on
3Dプリント技術は私たちの生活に足を踏み入れました。それらは、医療、建築設計、科学研究、製造、遺産保護、付属部品、食品、その他の分野で見ることができます。 より多くの愛好家にFDM3Dプリンターの構造を深く理解してもらうため。次に、さまざまな構造とその他の操作ルールおよび特性について詳しく説明します。 現在、一般的に使用されているデバイスメカニズムは、I3構造、CoreXY構造:デルタ構造、UM構造、およびMB構造であり、これらはあまり一般的ではなくなっています。 I3 構造 ガントリーアーキテクチャとも呼ばれ、この構造はより古典的です。これは、FDM3Dプリンターのオープンソースの創始者であるRepRapに端を発しています。したがって、それは一般の人々の間で流行しています。これは最も一般的な構造の1つです。 操作 動作方法は、Y軸の印刷はプラットフォームの前後の動きによって実現され、X軸の印刷はモーターによって駆動されるノズルの左右の方向によって実現されます。 I3Z軸の安定した動きがi3構造の特徴です。 市場へのi3マシンの開発はますます増えていますが、製造のしきい値が低いため、コストが低く、低コストで低品質のデバイスが時々見られます。 注意 安定性の高い部品を選択することをお勧めします。場所の印刷精度に関係する部品は、3D印刷されたフィーチャを使用しないようにしてください。このようなモデルはフレームの強度に注意を払う必要があるため、通常は大きくしすぎないでください。大きな活字モデルはぐらつくでしょう。 CoreXY 構造 CoreXY 3Dプリンターの構造とMB、UM、その他の構造の違いは、その送信方法です。 CoreXYの最も顕著な独自の機能は、XモーターとYモーターが協調して動作し、同期ベルトが他の同期ホイールの配置の下でさまざまな異なる巻き方を形成できることです。 操作 2つのモーターの相乗的な動きにより、モーターによって駆動される力は単エンジンの力よりも大きく、XY方向の1台の機械の重量を軽減し、精度を向上させます。 この構造は、高い印刷精度、高速、およびアセンブリスペースの高い使用率を備えています。それは比較的複雑で、組み立てられた部品に対する高い要件と、同期ホイールまたはアダプターベルトのベアリングの数に関するより多くのポイントがあります。 注意 3Dプリンターの経験があるユーザーは、進歩のオプションとしてCoreXYマシンを選択します。ただし、通常、初心者にもそのようなデバイスを購入することはお勧めしません。購入する必要がある場合は、公式のテクニカルサポートに連絡してインストールのサポートを受けることをお勧めします。 デルタ 構造 通常、人々はそれをデルタと呼びます。これは平行アーム構造とも呼ばれます。この構造は、オブジェクトをつかむために使用される機械の開発のために初期に設計されました。 この構造は速度と柔軟性があるため、後にロボットやロボットハンドなどの現代の産業で広く使用されました。そのため、現在のところ市場では一般的ではありません。 操作 小型のデルタタイプのマシンは、設置面積が小さく、構造が比較的単純です。その設計により、印刷されたモデルの高さとマシンのドライブ応答速度も利点になります。 欠点は、プラットフォームのキャリブレーションが難しいことです。 3D印刷は、永久に反っているか、側面が高い側が低い感じです。はい、これは彼のユニークな計算原理です。興味のある人は、ネットワークにアクセスしてその原理を検索し、ハードウェアとソフトウェアのパラメータを計算して、変更後に問題を解決できるかどうかを確認できます。 UM 構造は主に上記のプリントヘッドに反映され、クロス構造を使用し、押し出しモーターはノズル端になく、3Dプリントヘッドの重量を効果的に削減し、内部空間の使用を強化できます。印刷の速度と精度が比較的安定するように軸が固定されています この構造は二重光軸によるものであるため、一部のアクセサリの交換はより面倒です。組み立てには比較的注意が必要です。 MB 構造は主に押し出しモーターに反映され、通常はノズルの隣に設置され、近接フィラメントフィード、押し出しコンポーネントを運ぶ二重光軸、X方向の動きは通常、同期モーターベルトによって駆動され、ベルトドライブを介して作成されます両側を一緒にします。...