История
PET, предшественник PETG, разрабатывался параллельно в нескольких странах в 1930-1940 годах. В Британии патент на полиэтилентерефталат был получен в 1941 году. Специалисты текстильной компании Calico Printers’ Association John Rex Whinfield, James Tennant Dickson создали материал, из которого получались синтетические волокна.
В СССР полиэтилентерефталат был получен в 1949 году. Материал получил название «лавсан» в честь Лаборатории Института Высокомолекулярных Соединений Академии наук СССР, где он был создан. Впоследствии разные корпорации разработали собственные названия для полимера, но в последние десятилетия общепринята химическая аббревиатура PET, как и в случае с сополимерами, образованными на основе полиэтилентерефталата. Поэтому PETG, строго говоря, является частным случаем PET, его разновидностью, но принято разделять эти материалы, т.к. свойства PETG и “чистого” PET различаются.
Использование PETG в 3D-печати
Дизайнеры и инженеры могут печатать функциональные прототипы контейнеров для жидкостей, корпуса для электрического оборудования и т. д. Наиболее очевидное применение PETG — дизайн и прототипирование упаковки потребительских товаров, которая впоследствии будет изготавливаться серийно из PET или других полимеров.
Химическая стойкость PETG, вместе с механической стойкостью — важное преимущество при создании прочных нестандартных деталей, таких как производственные инструменты и вспомогательные средства, компоненты для тестирования или роботизированных аппаратов. Из PETG можно печатать защелкивающиеся соединения и подвижные петли, защитные кожухи или детали машин, создаваемые по индивидуальному заказу
Настройки принтера для PETG пластика
Перед печатью необходимо проверить расстояние от сопла до поверхности стола в четырех крайних точках. Между столом и соплом должен проходить стандартный лист бумаги. Для закрепления первого слоя, можно использовать малярный скотч, синий скотч, различные клеи.
Далее, в применяемом слайсере (например, cura) необходимо выставить настройки, соответствующие применяемому принтеру и пластику, такие как скорость печати (около 55 мм/с), коэффициент подачи пластика, температуру экструдера, толщину слоя, диаметр сопла и прочие.
C PETG работать не так просто, как с PLA, поэтому, скорее всего, придется немного поэкспериментировать с настройками, прежде чем вы получите хорошие результаты.
Общие характеристики PETG
PETG — полиэтилентерефталат + гликоль, относительно новый в 3D печати пластик, стремительно набирающий популярность в последние годы. Его давно знакомый всем предок — PET, известный по легкой, прочной и нетоксичной посуде, был не очень удобен для печати, ввиду высокой температуры плавления и малого диапазона рабочих температур в жидком состоянии. Небольшая ошибка лишала пластик прозрачности и прочности. Все изменилось, когда химики догадались улучшить свойства PET, модифицировав его гликолем, так в его названии появилась буква G, а в нашем арсенале новый отличный пластик для печати.
В отличие от PLA и HIPS материал имеет гладкую глянцевую поверхность, будучи и прутком, и готовым изделием. Цветовая палитра, которая ограничивалась на старте продаж несколькими основными цветами, включая прозрачный, довольно быстро обогатилась всеми возможными оттенками, включая “металлики”, составив в этом вопросе достойную конкуренцию своим более “старым” соперникам PLA и ABS. Для любителей экзотики выпускаются композитные материалы на основе PETG, например с углеродным или стеклянным волокном.
Итак, герой нашего обзора красив, многообразен и популярен. Почему, за что и заслуженно ли, попробуем разобраться.
Клей для PETG пластика
Склеить различные части изделия из PETG пластика можно при помощи любых цианакрилатных клеев мгновенного действия или эпоксидной смолы. Результат приклеивание может быть значительно улучшен путем шлифования, очистки и обезжиривания участка.
Эпоксидную смолу можно использовать для заполнения пробелов в отпечатке и придания изделию четкой, гладкой внешней оболочки. Стоит отметить, что линии слоя 3D-печати будут видны под эпоксидным покрытием.
Эпоксидная смола обычно классифицируется как раздражитель. Эпоксидные отвердители могут быть агрессивными и токсичными. При использовании эпоксидной смолы необходимо надевать перчатки и не допускайте контакта с кожей.
PLA пластик для 3d принтера
Более точное название PLA пластика полилактид.
Высокие показатели по экологичности и возможность биоразложения пользуются большим спросом в изготовлении таких изделий, как:
- одноразовая посуда;
- предметы для личной гигиены;
- биоразлагаемая упаковка;
- хирургические нити.
Основными компонентами в составе PLA пластика являются сахарный тростник и кукуруза. Эти культурные растения ежегодно снабжают сырьем заводы производителей полилактида.
Повышая или понижая уровень молочной кислоты при производстве, получают различные свойства полимера, тем самым расширяя сферы его применения. Готовые изделия имеют хорошую скользящую поверхность, поэтому PLA пластик используют для распечатывания подшипников скольжения.
Благодаря низкому уровню токсичности, пластика PLA пластик применяют в производстве игрушек. Недостаток PLA пластика только один, это его недолговечность и распад кристаллов составляющей структуры. Средний срок жизни изделия из пластика 20 лет при условии минимальной эксплуатации и температурном режиме составляет не более +50 градусов.
How to Store PETG
PETG is slightly hygroscopic, meaning it absorbs small amounts of moisture from the air which worsens the print quality of PETG parts over time, making them more brittle and bubbly. It is recommended to keep all filament in a good filament storage container or other protector, or at least in a dry part of the room.
You can also dry “wet” PETG with a filament dryer. This helps remove most of the moisture and avoids most of the downsides that occur if you leave filament out for too long.
We recommend the following products:
- PrintDry Filament Drying System — dries wet filament, improving part quality
- PolyMaker Filament Storage Box II — for good storage and safe printing
Advantages and Disadvantages of PETG
Advantages of PETG Filament
- Great middle-ground between PLA and ABS: PETG is stronger and can handle higher temperatures than PLA, while warping less than ABS.
- Excellent layer adhesion without much warping: PETG’s stickiness gives it great adhesion to the print bed, leading to strong, durable parts. This makes PETG a great option for long and thin parts that are very difficult to print using filaments like ABS.
- Good surface finish: PETG prints come out glittery and glossy, with a translucent, radiant finish. Though not to everyone’s tastes, many enjoy the finish they get from PETG 3D printing.
- Odorless: unlike ABS, PETG does not create bad smells from fumes while 3D printing.
- Many color options: like ABS and PLA, there are many options to choose from with PETG, so you’ll never struggle to find the blend you want for a particular project.
Disadvantages of PETG filament
- Poor for supports or bridges: the excellent layer adhesion comes at a cost: PETG supports can stick too well, creating difficult-to-remove supports that can leave marks on the part. If you have a dual extruder 3D printer, consider printing a different support material like PLA that is easier to remove.
- Can string, worsening surface finish: make sure to fix your retraction settings as otherwise strings or hairs can affect the surface finish of your prints, and are generally annoying. Research good 3D slicer settings for your desired results.
- Bad scratch resistance compared with ABS: the glycol that enhances PETG from PET in so many ways makes it less scratch resistant, so over time parts can wear down and look less aesthetically pleasing.
- Difficult post-processing: the chemical resistance is also an advantage, but means PETG can’t be acetone polished like ABS can for a better surface finish. PETG’s natural glossy finish means this isn’t a big downside however, and it can still be sanded.
Виды и характеристики пластика для 3d принтеров
Пластик – обобщающее наименование нескольких видов термопластика, полиамидов, нейлонов и аналогичных материалов, применяемых в объемной печати на специализированных принтерах.
Пластик состоит из синтетических или природных высокомолекулярных формирований.
При нагреве и давлении пластмасса образует нужную форму и застывает при охлаждении.
Для разных видов изделия выбирают наиболее подходящий по техническим характеристикам материал. Это могут быть сложные технические детали для механизмов и простые товары для быта. Рассмотрим самые известные и востребованные модели пластика для трехмерной печати.
Какая нить для 3D-печати лучшая?
Каждый, кто владеет 3D-принтером, наверняка знаком с PLA, ведь это материал выбора для большинства печатных проектов. Конечно, иногда вам может понадобиться другой материал для специфических задач, но для повседневной печати PLA – это ваш надежный спутник. Из всех вариантов PLA на рынке, PLA+ от ESUN выделяется своим идеальным сочетанием цены и качества. Я уже использовал более 40 килограммов этого филамента, и он по-прежнему остается моим фаворитом. Его гладкость после шлифовки и легкость печати на любом FDM-принтере делают его незаменимым.
Я подготовил для вас обзор различных типов нитей, включая самый лучший PLA и мои избранные варианты от других производителей. Этот обзор будет регулярно обновляться, предоставляя вам отличные возможности для старта. Расходуя около килограмма нити в неделю на протяжении последних четырех лет, я могу с уверенностью сказать, что предлагаю вам самые лучшие варианты.
Выбор подходящего типа и марки материала, будь то PLA, ABS или что-то более необычное, имеет решающее значение. Вот обзор лучших характеристик пяти основных типов нитей.
Существуют разная толщина нитей?
Важно знать, что в мире 3D-печати существует два стандартных размера филамента. Если вы выберете неподходящий размер, принтер просто не сможет печатать
Наиболее часто встречается филамент диаметром 1,75 мм, который является стандартным для большинства 3D-принтеров, особенно начального уровня. Вероятно, если у вас принтер для начинающих, он будет работать именно с такой толщиной нити.
Тем не менее, есть и принтеры, предпочитающие использовать более толстый 3-миллиметровый филамент. Поэтому перед покупкой обязательно проверьте, какой диаметр подходит вашему принтеру, чтобы избежать лишних расходов на неподходящий материал.
Свойства PETG пластика
PETG представляет собой термопласт. Это означает, что его можно многократно нагревать до температуры плавления (260°С), превратив в жидкость, и снова охлаждать до возвращения в твердое состояние без разрушения и изменения свойств.
Напротив, термореактивный пластик (такой, как эпоксидная смола или меламин) может быть нагрет и отлит только один раз, но полученный продукт больше не может быть повторно нагрет, поскольку он просто сгорит.
PETG гигроскопичен, поэтому нити из PETG следует хранить в прохладном, сухом месте и высушивать, если они слишком долго подвергались воздействию влажного воздуха. Печать мокрым PETG может привести к гидролизу, который изменит пластик на молекулярном уровне, что ухудшит его механические свойства.
PETG является более эластичным, чем PLA, его легче согнуть, и он менее хрупок, чем PLA. Он также менее жесткий, чем ABS, но ненамного.
Изделия из PETG хорошо поддаются механической обработке, включая резку, сверление, гибку и полировку. PETG хорошо противостоит ударам, и сломать его труднее, чем PLA и ABS.
У этого пластика более высокая адгезия слоев при печати, что также улучшает его механическую прочность. Пластик устойчив к действию слабых щелочей и кислот. Не растворим в воде и многих органических растворителях.
PETG немного более устойчив к температуре, чем PLA, но меньше, чем ABS. PETG начинает размягчаться при 80°C, в то время как PLA при 70°C, а ABS при 105°C. Этот пластик разрешено применять в изделиях, контактирующих с продуктами питания.
PETG в своем естественном состоянии (без красителей) пропускает около 90% света, что делает его пригодным для печати прозрачных или полупрозрачных деталей. PETG не производит запаха при печати в отличие от ABS и PLA.
Изделия из этого пластика пригодны для вторичной переработки, он легко окрашивается акриловыми красителями.
SBS пластик для 3D принтера
SBS пластик или термопластик сравнению с ABS является более гибким, детали из него не такие жесткие. Пластиковая нить имеет гибкую структуру и не подвержена ломкости и горению, как в пластике PLA. В процессе печати SBS пластик не обрывается и не обламывается, даже если нить подается в экструдер под углом 90 градусов.
Текстура материала прозрачная и обладает хорошей адгезией при окраске. Отличительной особенностью SBS перед ABS или PLA является практически полное отсутствие усадки материала. Детали из SBS пластика полностью безопасны и не содержат токсинов.
SBS пластик нашел широкое применение при создании медицинских изделий, его часто используют в печати светильников и плафонов. Материал легко обрабатывается.
Коротко о главных преимуществах SBS пластика:
- прозрачный;
- гибкий;
- безопасный.
В пищевой индустрии SBS пластик применяется для созданий бутылок и прозрачной посуды. Материал имеет все сертификаты по безопасности для использования с пищевыми продуктами. Поэтому SBS пластик можно использовать при создании детских игрушек.
Что такое пластик PETG?
PETG, или полиэтилентерефталат гликоля, – это обычный термопластик с уникальными свойствами. Это адаптация ПЭТ, материала, используемого для изготовления бутылок для газировки, с добавлением гликоля для повышения прочности и долговечности ПЭТГ4.
В последние годы этот материал приобрел большую популярность в сфере 3D-печати, поскольку его легко печатать, при этом он обладает многими преимуществами более сложных материалов. Например, PETG менее хрупок, чем ABS, и обладает схожей прочностью, при этом его легче печатать
PETG быстро становится одним из самых популярных материалов для 3D-печати в мире, но это связано с некоторыми трудностями. Всегда стоит узнать о типах нитей для 3D-печати, чтобы убедиться, что вы используете правильные нити для каждого из ваших отпечатков
Проблемы 3D-печати из ПЭТГ
Как и любой материал для 3D-печати, нить PETG может быть сложной для правильного использования. Существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть, когда вы впервые начинаете использовать этот тип пластика для 3D-печати
Вытягивание/переэкструзия: PETG более растяжим и гибок, чем PLA и ABS. Это означает, что он имеет тенденцию вытекать из сопла, когда он не экструдируется, а также создавать струны между частями печати, когда экструдер перемещается. Это решается с помощью настроек втягивания и z-смещения.
Чрезмерная адгезия: Плохая адгезия слоев может быть очень сложной для таких материалов, как PLA и ABS, но PETG часто имеет противоположную проблему: слои прилипают слишком сильно. Это может затруднить удаление опор и других дополнений, а также привести к прилипанию модели к поверхности сборки. Хороший способ решить эту проблему – дать модели остыть после печати.
PVA пластик для 3D принтера
Точное наименование PVA пластик – поливинилацетат. По составу материал схож с клеем ПВА, только выглядит как сухие гранулы или толстая нить. На российском рынке первые экземпляры появились в 2012 году, гораздо позже пластиковых материалов PLA и ABS. PVA пластик растворятся в воде. С этой особенностью связаны основные недостатки и преимущества продукта.
Например, если пользователь печатает гайку с болтом, то ПВА пластик поможет отделить гайку от болта при помещении в воду. Таким образом, гайка будет свободно крутиться по резьбе болта.
Получается, что PVA пластик не подходит для изготовления полноценных деталей. Пластик лучше использовать, как второстепенный материал для склеивания или в качестве разделительного слоя в редкостных проектах на 3D принтере.
Цвета PETG пластика
Пластик PETG имеет такое же разнообразие цветов, как PLA или ABS. Есть оттенки зеленого, красного, синего, оранжевого и желтого, а также полупрозрачные или цветные полупрозрачные варианты, что делает его идеальным выбором для изделий, которые должны быть полупрозрачными.
Характеристики PETG пластика:
- температура плавления — 260 ° C;
- температура размягчения — 81 — 91 ° С;
- плотность — 1,27–1,29 г / см3;
- прочность на разрыв — 50 — 56 MПа;
- прочность на изгиб — 50 — 83 Мпа;
- удлинение при растяжении без разрыва — 3 — 5%;
- максимальная температура эксплуатации изделия — 51 — 64°С;
- усадка от 0,2 до 0,6%.
Характеристики
PETG является прозрачным бесцветным пластиком и обладает следующими физическими характеристиками:
-
плотность: 1,26 г/см³;
-
температура плавления: 230‑240 °C;
-
температура стеклования: 85 °C;
-
стойкость к температуре до 75 °C;
-
устойчивость к большинству химических реагентов;
-
высокая механическая прочность;
-
долговечность и износостойкость.
3dnatives.com
Эксплуатация PETG возможна в большом диапазоне температур, а благодаря влагостойкости и безопасности его можно использовать для хранения продуктов питания. В качестве растворителя иногда применяется дихлорметан, однако из‑за стойкости пластика эффект слабо заметен. Полимер отлично подвергается механической обработке.
PETG абсолютно не токсичен и безвреден, что позволяет использовать его в быту. При 3D‑печати не выделяет неприятного запаха и вредных веществ, однако из общих соображений безопасности следует работать в проветриваемом помещении с применением респираторов.
Эксперты iQB Technologies рекомендуют статьи:
ABS‑пластик в аддитивном производстве: полезные советы
Всё о PLA – самом популярном пластике для FDM‑печати
Композиты в FDM‑печати: виды, преимущества и топ российских материалов
Высокоэффективные инженерные пластики – реальная альтернатива металлам?
Печатаем полиамидами: плюсы, минусы, особенности
Проблемы при печати PETG-пластиком
Две основных ошибки, которые могут возникнуть при печати PETG-пластиком — это стрингинг и образование наплывов.
Чтобы предотвратить стрингинг (образование лишних нитей), следует:
-
Увеличить дистанцию и скорость ретракции.
-
Увеличить холостую скорость перемещения экструдера — на 10 мм/с, возможно достичь отметки 200 мм/с.
-
Снизить температуру экструдера: понижать от стандартной, с шагом по 10 °C, пока количество нитей не станет минимальным или полностью исчезнет.
Чтобы избежать образования наплывов на границе печатного слоя, также следует откорректировать настройки ретракта в сторону увеличения значений.
Применение PETG пластика
PETG является ударопрочным материалом, но он не подходит для использования на открытом воздухе, так как под действием ультрафиолетового излучения он теряет прозрачность, желтеет и теряет механическую прочность.
Для объектов, которые могут подвергаться постоянному или ударному воздействию, таких как механические детали, детали 3D-принтера и защитные накладки, PETG является идеальным вариантом.
Долговечность PETG и способность к стерилизации делает его идеальным для изготовления инструментов, медицинского оборудования и протезов. PETG популярен в пищевой промышленности. Из него изготавливают защитную упаковку, контейнеры, бутылки для воды и напитков.
Также пластик применяют при изготовлении, различных электронные устройства, кредитных или подарочных карт, приспособлений для магазинов.
Постобработка
Из‑за стабильности свойств и неприхотливости PETG можно подвергать любым видам постобработки. Кратко рассмотрим некоторые из них.
1. Механическая обработка
Благодаря высокой температуре плавления PETG изделия без проблем шлифуются и полируются как ручным, так и автоматическим методами. Возможно сверление различных видов отверстий.
2. Термическая обработка
Часто печать PETG‑пластиком сопровождается так называемым стрингингом – образованием большого количества провисающих тонких нитей. Избавиться от этой проблемы поможет открытый огонь или строительный фен, с помощью которых можно быстро обработать поверхности и углы распечаток без вреда для модели.
3. Покраска и склеивание
Для склеивания напечатанных деталей идеально подойдет цианакрилатный клей. Пластик легко окрашивается, и лучшим решением станут акриловые краски.
Применение PETG в 3D‑печати
Свойства PETG универсальны, из‑за чего и сфера его использования практически безгранична. Наиболее очевидное применение термопласта в аддитивном производстве – это разработка и создание прототипов упаковки для потребительских товаров, которая впоследствии будет массово изготавливаться из какого-либо вида полиэтилентерефталата.
Ввиду безопасности и химической стойкости этот полимер активно применяется в пищевой промышленности при изготовлении, к примеру, контейнеров или защитных упаковок для хранения продуктов питания.
Долговечность и способность к стерилизации позволяют использовать PETG в медицине для изготовления оборудования, инструментов и протезов.Диэлектрические свойства этого материала позволяют активно применять его в электротехнике при производстве корпусов и элементов электронных устройств.PETG является идеальным вариантом для изготовления объектов, которые подвергаются постоянным нагрузкам, систематическим ударам или вибрациям. К ним относятся такие конечные изделия, как защелки, гибкие шарниры, защитные кожухи и кастомизированные детали машин.
PETG Frequently Asked Questions
How much does PETG filament cost?
PETG is generally slightly more expensive than PLA and ABS, but still reasonably priced. Whereas the starting prices of PLA are around $20, PETG starts at around $24. Higher quality, industrial standard PETG filaments cost considerably more, such as Matterhackers’ PRO series PETG which starts at around $55.Some sites offer PETG pellets, for those who want to save some money on PETG filament, and who have the equipment and don’t mind spending the extra time turning the pellets into filament. You can also dye it during this process for custom PETG colors and blends.
Related articles:
- Best Glues For PETG (Gluing PETG Parts)
- PLA filament guide
- ABS filament guide
- PLA vs PETG
- ABS vs PETG
- PLA, ABS, and PETG shrinkage: Everything you need to know
Какой пластик подойдет для 3D ручки: PLA или ABS?
Разбираясь в использовании материалов для 3D-печати, стоит упомянуть и о подборе пластика для работы 3D-ручкой. При выборе будем опираться на уже рассмотренные особенности известных пластиков и их физические свойства.
Одним из важнейших показателей при подборе пластика для 3D-ручки можно считать запах. Известно, что PLA совсем не пахнет либо имеет запах кукурузы, из которой он изготовлен. Издаваемый же пластиком ABS запах перегретой пластмассы может вызывать неприятные ощущения и создает дискомфорт при работе.
Еще одно отличие – это жесткость предметов, изготовленных из этих материалов. PLA – материал более жесткий и хрупкий, при попытке согнуть его он способен сломаться. Пластик ABS имеет высокую твердость, но и способен сгибаться. Он также выдерживает удары, не раскалываясь. Эту черту необходимо учитывать, выбирая подходящий пластик.
Пластики ABS и PLA формируются при разной температуре, но это, скорее, вопрос способности ручки перестраиваться на другую температуру. Есть старые модели, которые рассчитаны лишь на пластик одного типа, обычно это бывает ABS. Имеет смысл также учитывать адгезионные особенности пластиков, их способность прилипать к различным поверхностям. PLA отличается высокой липкостью, и рисовать им можно практически на любом материале – керамике, стекле или на металле. Пластик ABS имеет слабую адгезию, поэтому работать с ним можно только на бумаге или с применением специального коврика, предназначенного для работы с 3D ручками.
Эти особенности пластиков и определяют подбор необходимой марки для работы с 3D ручкой. В принципе, объемные модели возможно создавать, используя любой пластик, но стоит учесть еще несколько пожеланий. Если модели, которые вы создаете, имеют острые углы, величиной менее 90 градусов, это можно получить только с пластиком PLA. А вот объекты, которые свободно стоят, имеют спиральные и вертикальные поверхности, лучше будет создавать из пластика ABS. Из него также лучше будет делать детали, которые должны иметь гибкость.
ABS пластик для 3d принтера
Полное название ABS пластика для 3d принтера – акрилонитрилбутадиенстирол. Материал практически без запаха и не содержит токсичных веществ. Обладает прочной структурой при хорошей эластичности, эти свойства по праву относят его к ударопрочной группе.
Температурный режим эксплуатации изделия из ABS пластика может достигать +100 С. Процессы плавления в экструдере проходят при достижении +250 С, а возможное горение около +400 С.
ABS пластик переносит агрессивное воздействие различных смазочных материалов, бензина, кислот, щелочи. Пластик можно растворить в ацетоне, эфире, бензоле, этиленхлориде.
Обычно ABS пластик имеет непрозрачную текстуру. Готовые изделия без окрашивания чувствительны к влиянию ультрафиолета и характеризуются плохой электроизоляцией.
ABS пластик применяется для изготовления:
- мебели;
- спортивного инвентаря;
- канцелярских изделий;
- медицинского оборудования;
- сантехники.
Сохраняет ли нить тот же цвет после печати?
Как правило, это так. Если калибровка вашего лучшего 3D-принтера выполнена некорректно, существует риск перегрева филамента, что может вызвать его обесцвечивание. Тем не менее, в большинстве случаев цветопередача оказывается достаточно точной.
Важно отметить особенности прозрачного пластика: полностью прозрачные отпечатки с использованием филамента невозможны. Процесс 3D-печати по своей природе делает прозрачный пластик матовым, а внутреннее заполнение создает эффект размытости
Для создания моделей, имитирующих стекло, вам потребуется принтер, работающий со смолой.
Популярные 3D-принтеры, которые печатают PETG
Creality Ender-3
Рекомендуемые настройки:
-
Температура платформы: 60 °C;
-
Температура экструдера: 240 °C;
-
Высота слоя: 0,2 мм;
-
Скорость печати: 50 мм/с.
Для печати PETG на принтере Creality Ender-3 использовались настройки, рекомендованные производителем филамента. Пример печати PETG на Ender 3 показал, что материал создает качественное изделие даже при сравнительно большой толщине печатного слоя.
Anycubic Chiron 3D
Рекомендуемые настройки:
-
Температура платформы: 75 °C;
-
Температура экструдера: 235 °C;
-
Высота слоя: 0,2 мм;
-
Скорость печати: 45 мм/с.
В этом сравнительном тесте использовано два принтера: Creality Ender-3 и Anycubic Chiron 3D. Для 3D-принтера Anycubic, который имеет большую печатную камеру, было выбрано несколько трехмерных моделей, в том числе — большая полигональная ваза из прозрачного филамента. Результат печати — отличный, даже без механической обработки поверхности.
Anet A8 plus
Рекомендуемые настройки:
-
Температура платформы: 80 °C;
-
Температура экструдера: 235 °C;
-
Высота слоя: 0,2 мм;
-
Скорость печати: 55 мм/с.
На принтере Anet A8 plus была напечатана небольшая модель сложной формы с большим количеством поддержек. На видео показано, как сложно удалить поддержку: помимо работы кусачками, необходима значительная шлифовка точек соединения поддержек и детали.