PTFE हीट ब्रेक के साथ ऑल-मेटल हॉट एंड के फायदे और नुकसान क्या हैं?


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एक मुद्दे से संबंधित मुझे इस सवाल में था , जहां पीटीएफई ट्यूब मेरे फिलामेंट को एक्सट्रूडर की धातु की नोक पर खिलाती है और भरा हुआ हो जाता है: मेरे एक्सट्रूडर (एक फ्लैशबोर्ड क्रिएटर एक्स पर एमके 10) को बदलने के फायदे और नुकसान क्या हैं यहाँ (माइक्रो-स्विस द्वारा) विज्ञापित की तरह सभी धातु समाधान ।

मैं समझता हूं कि रूपांतरण मुझे उच्च-तापमान सामग्री (नायलॉन की तरह) मुद्रित करने की अनुमति देगा, लेकिन मैं पीएलए / एबीएस भागों को मुद्रित करने के संबंध में व्यापार-नापसंद का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं।


निम्नलिखित। मैं गले के पाइप के साथ एक बुरा सपना रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि PTFE इसका हिस्सा था, बल्कि मैंने अनुमान लगाया कि यह मेरी रुकावट का कारण था (मैं सफेद रंग में छपाई कर रहा था)। मुझे अब ऑर्डर पर सभी धातु वाले मिल गए हैं।
स्पेसबियर्स

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"गला पाइप" चिंगलिश है। "हीट ब्रेक" उचित नाम है।
टॉम वैन डेर ज़ंडेन

हार्डवेयर के वंश के आधार पर "हीट ब्रेक" या "थर्मल बैरियर ट्यूब"।
रयान कार्लाइल

जवाबों:


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यह तुलना तालिका बनाने के लिए एक अच्छा प्रश्न है। सभी धातु बनाम गर्म PTFE लाइनर गरम करता है।

सभी धातु:

  • नायलॉन या पीसी जैसे उच्च (+ 250ºC) तापमान फिलामेंट के लिए अच्छी तरह से काम करता है।
  • PTFE लाइनर (बहुत स्पष्ट) को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
  • पीछे हटने का प्रदर्शन बदतर है।
  • प्लास्टिक भीतरी दीवारों से चिपक सकता है। यह एबीएस से पीएलए (उच्च अस्थायी प्लास्टिक से निचले टेम्प प्लास्टिक) में बदलते समय और अधिक संभावना को रोक सकता है।

PTFE लाइनर hotend:

  • सीमित कार्य तापमान। 250 से अधिक PTFE को नीचा दिखाना शुरू कर देगा।
  • आपके प्रिंटर के उपयोग के आधार पर, PTFE ट्यूब को कम या ज्यादा बार बदलना पड़ता है।
  • वापसी बेहतर प्रदर्शन करती है।
  • प्लास्टिक की आंतरिक दीवार में फंसने की संभावना कम होती है (PTFE बहुत नॉनस्टिक है)।
  • PTFE लाइनर का उपयोग करते समय, प्लास्टिक नोजल के बहुत करीब पिघल जाता है। अन्य तकनीकों के विपरीत, एफएफएफ / एफडीएम 3 डी प्रिंटिंग में यह अधिक वांछनीय है। एक बेहतर प्रवाह नियंत्रण और अधिक सटीक आउटपुट आयाम के लिए 'हीट क्रीप' से बचने के लिए।

बेशक तुलना करने के लिए अधिक बिंदु हैं। कृपया किसी अन्य उपयोगी बिंदु को जोड़ने के लिए टिप्पणी करें।


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इसके अलावा कम गर्मी रेंगना।
StarWind0

प्रतिकार प्रदर्शन क्या है?
user391339

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@ user391339 मुझे पता है कि यह एक पुराना सवाल है, लेकिन जो कोई भी इसी तरह के प्रश्न के साथ आता है, मैं एक उत्तर पर एक छुरा लूंगा (किसी को भी अगर मैं गलत हूँ तो plz झंकार): वापसी तब होती है जब एक्सट्रूडर फिलामेंट को वापस खींचता है । आप यह नहीं चाहते कि रेशा बहुत गर्म हो जब वह वापस जाए, अस्तर से चिपक सकता है, आदि, जो कि हीट-ब्रेक के साथ मदद करता है। बोडेन कॉन्फिगर्स को अतिरिक्त ट्यूनिंग / कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है और इसमें आम तौर पर बहुत अधिक गति / दूरी होती है। प्रत्यावर्तन कई कारणों से हो सकता है, विशेष रूप से जब नोजल को एक अंतर को साफ करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह फिलामेंट को खींच नहीं करता है और स्ट्रिंग का कारण बनता है।
एडम प्लोचर

नीचे के भाग में PTFE के बिना गर्म सिरों और ऊपरी PTFE में शीतलन पंख के साथ PTFE होते हैं जो PTFE पंक्तिबद्ध हैं?
फरो

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सामान्य तौर पर, पीटीएफई फीडिंग के बिना धातु एक्सट्रूडर उपयोगी होता है जब ऐसी सामग्री के साथ छपाई की जाती है जिसमें पिघलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है: 300 सी और ऊपर। 310 सी पर अनुशंसित मुद्रण तापमान के साथ पॉली कार्बोनेट एक अच्छा उदाहरण है।

PTFE गलनांक लगभग 320 o C है, लेकिन यह रेपराप विकी के अनुसार बहुत कम तापमान पर नरम हो सकता है: http://reprap.org/wiki/PTFE

दूसरी ओर, ऑल-मेटल एक्सट्रूडर में उन फायदों की कमी होती है जो पीटीएफई प्रदान कर सकते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है फिलामेंट ट्रैक्ट को रोकने के जोखिम के बिना लंबे समय तक पीछे हटने की क्षमता। यह ज्यादातर बोडेन-प्रकार के एक्सट्रूडर के साथ-साथ नरम या कठोर फिलामेंट के साथ मुद्रण के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।


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मुझे लगता है कि लगभग 250C पर PTFE टूटने के बारे में कुछ चिंता है, संभवतः जहरीली गैसों को जारी करना। शायद 300C के आंकड़े थोड़ा भ्रामक हैं क्योंकि PTFE- लाइनेड हॉटेंड्स के व्यावहारिक संचालन का तापमान बहुत कम है?
टॉम वैन डेर ज़ंडेन

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हाँ, हाँ ... पुराना विषय मुझे पता है, लेकिन अभी भी नए और पुराने हाथों के लिए एक जारी विषय समान है।

" बोडेन या डायरेक्ट ड्राइव " के साथ " सभी धातु या पीटीईई पंक्तिबद्ध " वे प्रश्न हैं!

यह एक बहुत ही असामान्य शौक, काफी का शाब्दिक हर संभव संशोधन, उन्नयन, प्रिंटर की स्थापना, स्लाइसर की स्थापना, बिस्तर आसंजन मुद्दा ... मूल रूप से कुछ भी है कि सब पर बदला जा सकता है है व्यक्तिपरक है अलग-अलग करने के लिए!

प्रिंटर ब्रांड, फिलामेंट ब्रांड, मॉडल, क्लोन, जेन्युइन आदि को भूल जाइए, जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है और उत्कृष्ट प्रिंट देता है वह समान सेटअप वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी या बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। बस बहुत सारे चर हैं - परिवेश का तापमान, हवा का दबाव, आर्द्रता, भौगोलिक स्थिति, इसे खरीदने से पहले फिलामेंट की आयु, फिलामेंट की शिपिंग और आयात विधि, फिलामेंट की बैच विविधता के लिए बैच और सूची एक पर जाती है!

इन सवालों में से चुनने के लिए सेटअप और प्रिंटिंग समस्याओं की लॉन्ड्री सूची की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से उत्तर देना आसान है!

सबसे पहले: बोडेन या डायरेक्ट ड्राइव एक्सट्रूडर।

ए बिल्डर / उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत प्राथमिकता।

बी अपने बहुमत मुद्रण कार्य के लिए उपयुक्तता।

मैं एक तर्क शुरू नहीं कर रहा हूँ जिसके बारे में बेहतर है क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है ! उनके फायदे और नुकसान दोनों हैं।

बोल्डेन = अवांछनीय विपथन से पहले तेजी से समग्र मुद्रण गति ध्यान देने योग्य बनने लगती है

प्रत्यक्ष = धीमी छपाई की गति, लेकिन लचीली सामग्री के लिए अधिक उपयुक्त और विशेष रूप से newbies के लिए आसान / तेज़ सेटअप।

व्यक्तिगत रूप से मैं एक बोडेन सेटअप का उपयोग करता हूं, ज्यादातर क्योंकि मुझे कम से कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाले बड़े प्रारूप प्रिंट की आवश्यकता होती है, मैं कभी-कभार फ्लेक्स फिलामेंट का उपयोग करता हूं लेकिन अक्सर प्रत्यक्ष ड्राइव प्रिंटर के लिए पर्याप्त निवेश के लिए पर्याप्त नहीं होता है ( और थोड़ा ट्विकिंग के साथ अभी भी बहुत कम हो सकता है अच्छे परिणाम! )

दूसरी बात: PTFE पंक्तिबद्ध या सभी धातु

यह अकेले एक प्रश्न के लिए नीचे आता है!

क्या आप उन सामग्रियों के साथ विशेष रूप से मुद्रण का इरादा रखते हैं , जिनके लिए 250 ° C से ऊपर के गर्म टेम्पों की आवश्यकता होती है?

यदि उत्तर "नहीं" है, तो अपने पैसे को सभी धातु के हॉटेंड पर बर्बाद न करें!

अच्छी गुणवत्ता वाले पीतल के नोजल और उच्च गुणवत्ता वाले बोडेन टयूबिंग या हीट ब्रेक लाइनर की एक जोड़ी खरीदें (और अभी भी दोपहर के भोजन के लिए परिवर्तन और दुकान से वापस अपने रास्ते पर एक पिंट या दो)

क्यों?

केवल इसलिए कि उन्हें कम तापमान मुद्रण के लिए ठीक से काम करने के लिए मिल जाना "लौकिक में दर्द" से कम नहीं है!

एक से अधिक अवसरों पर मुझे प्रचार में चूसा गया है कि सभी धातु PTFE से एक "अपग्रेड" है और बस इतना ही नहीं है! ज्यादातर कंपनियां जो उन्हें एक ऑल राउंड अपग्रेड के रूप में बाजार में उतारती हैं, वे चाहते हैं कि केवल एक चीज आपकी मेहनत की कमाई का पाउंडबार्ब है! तो उच्च अस्थायी मुद्रण के लिए सही हॉटेंड के रूप में उन्हें विपणन करने के बजाय वे उन्हें एक सामान्य उन्नयन भाग के रूप में विपणन करते हैं। जो मामला नहीं है!

अब अगर आपको लगता है कि आप यहां थोड़ा एबीएस या नायलॉन, यहां तक ​​कि एक सामयिक उच्च तापमान प्रिंट की कोशिश करना चाहते हैं, तो बेहतर गुणवत्ता वाला पीटीएफ लाइनर जैसे कि मकर एक्सएस सीरीज़ खरीदना बेहतर हो सकता है ।

250 डिग्री सेल्सियस से नीचे सामान्य मुद्रण के लिए 3x या एक मानक PTFE लाइनर की तुलना में अधिक समय तक चलेगा और यह भी कम अवधि के लिए 300 डिग्री सेल्सियस तक का उपयोग करने के लिए सुरक्षित है और आपके नियमित लाइनर की तुलना में सिर्फ कुछ पाउंड अधिक है!


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आप तापमान की कमी के कारण एक पंक्तिबद्ध गर्माहट के साथ ABS या PC को ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मैं यह वाक्यांश "क्या आप विशेष रूप से 230 ° C के नीचे मुद्रण पर इरादा " पंक्तिबद्ध hotend अंत के रूप में होगा।
त्रिश

इतने व्यापक स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद मार्क।
m12lrpv

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PTFE-lined गर्म सिरों के फिलामेंट प्रिंटिंग तापमान सीमाओं के अलावा, और सभी-धातु हॉट एंड्स के साथ जाम होने का उच्च जोखिम है, एक महत्वपूर्ण संभावित प्रिंट गति अंतर है। PTFE एक इन्सुलेटर है और हीटर और आने वाले फिलामेंट के बीच एक इन्सुलेटर डाल रहा है, जिस पर इसे पिघलाने की गति काफी धीमी हो जाएगी। बहुत मोटे शब्दों में, एक 4x2 मिमी PTFE लाइनर के साथ एक 1.75 मिमी फिलामेंट एक्सट्रूडर केवल एक आधे के रूप में तेजी से बाहर निकाल सकता है, अन्यथा एक समान-समान ऑल-मेटल हॉट एंड। (ऑल-मेटल हॉट एंड के माध्यम से 3-4 मिमी ^ 3 / सेकंड पीएलए के क्रम में PTFE-लाइनेड हॉट एंड बनाम 7-10 मिमी ^ 3 / सेकंड पीएलए के माध्यम से। यह नोजल आकार जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि।)

यह शायद मेंडेल / i3 जैसी अपेक्षाकृत धीमी प्रिंटर शैलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिलामेंट पिघलने की दर डेल्टास या कोरएक्सवाई मशीनों जैसे उच्च-प्रदर्शन प्रिंटर में गति प्रिंट करने के लिए प्राथमिक व्यावहारिक सीमा है।


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बस एक सभी धातु हीट ब्रेक खरीदा है, और मुझे या तो अपने मौजूदा प्रशंसक (तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन वर्तमान में संभव है) को अपग्रेड करना होगा, या PTFE- पंक्तिबद्ध हीटब्रेक को फिर से स्थापित करना होगा।

एक टेवो टारेंटुला के साथ मुद्रण। मैंने जो सुना है, मूल रूप से, पीएलए और अन्य कम-अस्थायी प्लास्टिक के लिए, सभी धातु गर्मी ब्रेक का उपयोग नहीं करते हैं। आपको वहां PTFE ब्रेकर की आवश्यकता है।


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आपके जवाब के पीछे तर्क क्या है? क्या आप इसके पीछे तर्क के रूप में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं?
user391339

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यहाँ कुछ नहीं माना जा रहा है, जहां PTFE लाइनर टिप के सापेक्ष समाप्त हो गया है।

नवीनतम V6 J- सिर पर जिसे मैंने हाल ही में eBay पर खरीदा था, यह केवल M6 स्टेनलेस हीट-ब्रेक के शीर्ष पर चलता है, टिप से लगभग 25 मिमी दूर। मैं इसका उपयोग अपने मेंडल मैक्स पर पीएलए, और एबीएस दोनों के साथ करता हूं। कोई वास्तविक समस्या नहीं, लगभग 70 मिमी / सेकंड पर चल रही है, लेकिन नोजल अवरुद्ध हो जाने पर मुझे हीट-रेंगने की समस्या थी, जिसे मैंने सस्ते ग्रेड फिलामेंट में डाल दिया।

वन्हाओ i3 मिनी पर, जिसे मैंने हाल ही में ध्वस्त कर दिया था, एक समान दिखने वाले हॉट-एंड के साथ, PTFE लाइनर पीतल की नोक के लिए सभी तरह से चलता है। यह विशेष प्रिंटर केवल पीएलए के साथ काम करता है। मुझे इस अंतर के लाभों / नकारात्मकताओं की खोज करने के लिए इसे इसके पेस के माध्यम से लाना बाकी है।


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आजकल 340 ° C पर मकर PTFE टयूबिंग दरों का उपयोग करने पर आपको सभी धातु के गर्म सिरों की आवश्यकता नहीं होती है। महान काम करता है, सुचारू रूप से चलता है, समस्या मुक्त होता है और एक गड़बड़ के बिना नायलॉन प्रिंट करता है।


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मेरे टेवो टारेंटुला में सभी मेटल हॉटेंड शामिल थे और मैं कभी भी केवल पीएलए और पेटीजी को छापने वाले किसी भी मुद्दे में नहीं भागता था, ज्यादातर समय मैं फिलामेंट को खींचने में सक्षम था, जबकि प्रिंटर ठंडा था।

जब मैं PTFE के साथ एक E3Dv6 क्लोन से जुड़ा हुआ था, तब मुझे गर्मी के कारण, जहां बॉडेन ट्यूब और हीटब्रेक जुड़े हुए थे, फिलामेंट के कारण समस्याएँ होने लगीं, इसलिए मैंने हाल ही में इसे फिर से सभी मेटल हीटब्रेक से बदल दिया और मुद्दे तुरंत दूर हो गए।

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