1

3D Baskı Gözlük ve 3D Baskı Gözlük Rehberi

Hem stil hem de işlevsellik açısından sonsuza kadar kişiselleştirilebilen gözlükleri 3D baskı teknolojisi ile üretmeyi hiç düşündünüz mü? 3D baskıda çözünürlük, doğruluk, çok yönlü malzeme seçimi ve bitirme işlemleri geliştikçe -bu- uygun maliyetli bir üretim seçeneği olmaya devam ediyor. Buradan yola çıkarak 3D baskı gözlükler için tasarım ve malzeme hususlarını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

3D baskı gözlükler

3D Baskı Camların Gelişi

3D baskı gözlüklerin benimsenmesi hem küçük şirketlerin hem de daha büyük markaların 3D baskının sağladığı tasarım özgürlüğü, küçük parti üretim kapasitesi ve sürdürülebilirlik seçeneklerinin geliştirilmesiyle son beş yılda önemli ölçüde arttı. 3D baskı ürünler yüksek düzeyde ürün tutarlılığı ve kalitesini korurken, üretim sırasında montaj adımlarının azaltılmasında bulunabilir. Öyle ki bazı gözlük üreticileri, asetat çerçeve üretiminin altmışa kadar ayrı adım attığını belirtiyor. 

Bu üretim için SLS 3D baskı en uygun seçenek olarak görünüyor. Endüstriyel uygulamalar için en yaygın eklemeli üretim teknolojisi olan SLS farklı sektörlerdeki mühendisler ve üreticiler tarafından güçlü, işlevsel parçalar üretme becerisi nedeniyle kullanılıyor.

SLS 3D yazıcılar, küçük polimer tozu parçacıklarını birleştirmek için yüksek güçlü bir lazer kullanır. Erimemiş toz, baskı sırasında parçayı destekler ve özel destek yapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu, SLS’yi iç özellikler, alttan kesmeler, ince duvarlar ve negatif özellikler dahil olmak üzere karmaşık geometriler için ideal hale getirir. SLS baskı ile üretilen parçalar, enjeksiyonla kalıplanmış parçalarınkine benzer bir güçle mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve bu da süreci 3D baskılı gözlük üretimi için ideal hale getirir.

İsviçre merkezli gözlük üreticisi  Marcus Marienfeld, 3D baskı gözlükler üretmek için Fuse 1+ 30W SLS 3D yazıcıyı kullanıyor.

Neden 3D Baskı Gözlük?

1. Üretimde Sürdürülebilirlik

Mevcut gözlük çerçevesi üretimi, imalatçıları önemli kalıp ve ekipman maliyetlerine yatırım yapmaya zorlayan enjeksiyon kalıplama, kalıp kesim veya hassas CNC frezeleme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kalıpların veya işlenmiş parçaların dışarıdan temin edilmesi haftalar alabilir ve binlerce dolara mal olabilir. Bu masrafı haklı çıkarmak için üreticinin aşırı yüksek miktarlarda ürün taahhüt etmesi gerekir. Bu da daha düşük karlara ve yüksek hacimlerde satılamayan stoklara neden olabilir.

Bu sistem hem finansal hem de çevresel olarak sürdürülemez. 3D baskı, şirketlerin kalıp yatırımı olmadan üretimlerine sahip olmalarını sağlayarak yeni bir ürün hattına başlama riskini önemli ölçüde azaltır. Şirket içi 3D baskı, önceden kalıplama maliyeti olmadan küçük, isteğe bağlı partilerin üretilmesini sağlayarak üreticileri yüksek MOQ gerekliliklerinden ve popüler olmayan ürün tasarımlarına yönelik taahhütlerden kurtarır. 

Günümüzde çoğu gözlük parçası, enjeksiyonla kalıplama veya asetatın belirlenen şekle göre kesildiği çıkarma işlemiyle oluşturulur. Kesme işlemi, büyük asetat tabakalarını alır ve çerçeve şeklini keserek tüm ortaya çıkan malzemeyi atık olarak bırakır.

Kesme işlemiyle oluşturulan geleneksel bir asetat çerçeve. Kaynak: Visio Optik

Nispeten 3D baskı ek bir işlemdir. Yani parçalar temel bir malzeme kaynağından katman katman oluşturulur. Formlabs SLS ekosistemi ile kullanılmayan toz malzeme, bir sonraki baskıda yeniden kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir. Bu da çok az veya hiç malzeme israfı ile sonuçlanmaz.

Naylon 11 Toz 3B baskılı çerçeveler, Fuse 1+ 30W yapı bölmesinden çıkarılıyor.

Fuse SLS ekosisteminin küçük ayak izi ve uygun fiyat noktası, üreticilerin birden fazla konum için birden fazla makine satın almasına olanak tanır. Böylece üretim kapasitesini tüketicilere fiziksel olarak yakın olan bölgelere dağıtır ve küresel tedarik zinciri tarafından yavaşlatılabilecek denizaşırı üretime bağımlılığı azaltır. Dağıtılmış üretime sahip olmak, aşırı üretim ve nakliye ile ilgili olumsuz çevresel etkiyi de azaltır.   

2. Tasarım Özgürlüğü

Diğer polimer 3D baskı teknolojilerinden farklı olarak, SLS 3D baskı ile üretilen parçalar, çevreleyen toz yatağı tarafından desteklendiği için destek yapıları gerektirmez. Geleneksel kalıplama veya kesme işlemlerinde yaygın olan destek yapıları, yolluklar veya taslak açılar ve alttan kesmeler üzerinde kısıtlamalar içermeyen SLS 3D baskı, daha önce çok maliyetli ve hatta üretilmesi imkansız olan gelişmiş tasarımlara olanak tanıyarak neredeyse sınırsız tasarım özgürlüğü sunar. 

Üretim kısıtlamaları artık ürün tasarımcılarının en işlevsel, en uygun ve en moda tasarımları yaratmasını engellemiyor. 3D baskılı gözlükler, tüketici trendlerine her zamankinden daha hızlı yanıt verilmesini sağlayarak markaların yeni ve gelişmekte olan pazar segmentlerini yakalamasına olanak tanıyor.

3. Özelleştirme ve Kişiselleştirme

Benzer şekilde, herhangi bir araç gereç gereksinimi veya minimum sipariş miktarları olmaksızın, ürün kişiselleştirmeye nihayet erişilebiliyor. Müşterilere tamamen benzersiz veya daha uygun bir ürün sunmak için özel boyutlandırma ve tasarım seçenekleri sunuluyor. 

3D baskı, ortezden aksiyon figürlerine, odyolojiye kadar birçok alanda ürün özelleştirmesini sağlamak için zaten kullanılıyor. Tipik olarak tüketiciler ürünün daha işlevsel veya kişisel olarak daha çekici olacak şekilde gerçekten yükseltildiğini hissettiklerinde en yüksek başarıyı buluyor. Bugün dünyadaki çok çeşitli yaşlar, etnik kökenler ve yüz özellikleriyle, ürün tasarımcıları “herkese uyan tek beden” zihniyetinden uzaklaşmaya ve daha da kişiselleştirme dünyasına zorlanıyor.

CAD tasarımına aşina iseniz, 3D modelde kolayca ayarlamalar yapabilir, yazılıma yükleyebilir ve doğrudan yazdırabilirsiniz. 

Gözlük Tasarımcısı ve Üreticisi, Marcus Marienfeld

3D Baskı Gözlük Nasıl Üretilir?

1. Tasarım

3D baskı ile son kullanım gözlükleri oluşturmak benzersiz avantajlar ve zorluklar sunar. Bu bölümde parça dokusunu, menteşe seçeneklerini, kalıplanamayan geometrileri tasarlamayı ve özelleştirmeyi ele alacağız.

Doku

Eklemeli olarak üretilen parçalar, katman katman oluşturulur. Bu da bazı yüzeylerin görünür katman çizgilerine sahip olabileceği anlamına gelir. Katman çizgileri, parça oryantasyonu optimizasyonu, parça tasarımı ve yüzeyi pürüzsüzleştirmek için ek son işleme yoluyla azaltılabilir.

Çerçevelerin ve sapların yüzeyine kabartmalı veya kabartmalı doku eklemek, son kullanım 3D baskılı ürünlerde katman çizgilerini maskelemek için iyi bilinen bir stratejidir. Formlabs, herhangi bir katman çizgisinin yeterli şekilde maskelenmesini sağlamak için minimum 0,35 mm yüksekliğinde kabartma ve 0,15 mm derinliğinde kabartma önerir.

Son olarak, parça katman çizgileri, yüzdeki kaymayı önleyerek kavrama ve sürtünmeyi artırmak için bir araç olarak kullanılabilir.

Menteşe Seçenekleri

3D baskılı gözlük menteşeleri dört ana yolla elde edilebilir:

  1. Geleneksel vidalar
  2. Isı seti ekler
  3. Snap-fit
  4. Yerinde baskı menteşeleri

3D baskılı parçaların tasarımına menteşe dişleri eklenebilir fakat geleneksel gözlük vida dişleri genellikle tutarlı bir şekilde çözülemeyecek kadar küçüktür. En az ¼”–20 (İngiliz) veya M6 (metrik) veya daha büyük diş boyutlarına yapıştırmanız gerekir.

Basılı bir iplik ve metal vida ile birleştirilmiş 3D baskılı gözlük.

Hem Naylon 11 Toz hem de Naylon 12 Toz, diğer seçeneklere göre daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olabilen, ısıyla sertleşen kesici uçların ve yivli dişlerin kullanımına olanak tanır. Destek yapılarının olmaması nedeniyle SLS 3D baskı, yerinde baskı geometrilerinin kullanılmasını sağlar. Çerçeveler, daha fazla montaj gerektirmeden önceden takılmış saplarla tasarlanabilir ve basılabilir.

Kalıplanamaz Geometriler

nTopology yazılımındaki kafes seçenekleriyle tasarlanmış Naylon 11 Toz saplar.

Daha çok modaya uygun uygulamalarda görülen 3D baskı, tasarımcıların kalıplanamaz ve kesilemez gözlük tasarımları oluşturmasına olanak sağladı. Yukarıdaki görüntüdeki saplar gibi kalıplanamayan geometriler, kullanıcı ifadesinde yeni alanlara dokunabilir. Alternatif olarak, kullanıcı konforunu artırmak için bileşenlerin aşırı derecede hafifleştirilmesine izin verebilir.

Alvaro Planchart tarafından tasarlanan ve üretilen Fuse 1+ 30W yazıcıda 3 boyutlu yazdırılan gözlük çerçeveleri ve saplar.

2. 3D Baskı

Gözlük için 3D Yazıcı Seçimi

Fuse Serisi SLS ekosistemi, güvenilir donanımı, endüstriyel sınıf malzemeleri ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde gözlük için erişilebilir ve ölçeklenebilir bir üretim çözümü sunar. 

Fuse 1+ 30W SLS 3D Yazıcı (solda) ve Fuse Sift son işlem ünitesi (sağda)

3D Baskı Gözlük Çerçeveleri için Malzemeler

Fuse 1+ 30W sistemi, gözlük üretimi için yeterli iki malzeme adayı sunar: Naylon 11 Toz ve Naylon 12 Toz. Her iki malzeme de tıpkı asetat gibi termoplastiktir. Bu gözlükçülerin baskıdan sonra yüze daha iyi oturması için çerçeveleri ve sapları ısıtabileceği anlamına gelir.

Asetat, TR90 ve polikarbonat ile işlevsel performans karşılaştırıldığında, her iki SLS malzemesi de son derece benzerdir. Üstün kopma uzaması ve sürdürülebilirlik avantajları nedeniyle bazı müşteriler tarafından Naylon 11 Tozu tercih edilmektedir. 

Naylon 11 Toz, gerçek dünyadaki işlev testlerinde etkileyici süneklik ve darbe dayanımı göstermiştir.

Elementlere maruz kalacak uzun ömürlü, sürdürülebilir bir ürün oluştururken ek çevresel ve malzeme özellikleri dikkate alınmalıdır.

Naylon 11 Toz ve Naylon 12 Toz, daha düşük yoğunlukları, düşük su emme ve yüksek ısı ve tutuşma direnci nedeniyle, fabrika zemininde koruyucu gözlük veya saha içi kullanım gibi daha fonksiyonel uygulamalar için düşünülebilir.

Formlabs Naylon 11 Tozu, bazı petrol türevi plastiklerden daha çevre dostu bir seçenek sunan, sürdürülebilir hint çekirdeklerinden elde edildiği için %100 biyo-bazlı yenilenebilir bir malzemedir. Naylon 12 Tozu ile karşılaştırıldığında, Naylon 11 Tozu karbon etkisinde %60 azalma sunar. 

Kendin dene

Formlabs, SLS 3D baskılı parçaların yüzey kaplamasını iyileştirmek için birçok son işlem seçeneğini araştırıp geliştirmiş olsa da henüz keşfedilmemiş daha pek çok yol var. Birçok müşteri, gözlüklerinden ücretsiz özel bir numune parçası sipariş ederek ve ardından benzersiz bir estetik elde etmek için kendi tescilli bitirme tekniklerini uygulayarak başarılı olmuştur. Kendi tasarımınızın ücretsiz bir örneğini sipariş etmek için satış ekibimizle iletişime geçin veya üzerinde gizli veya tescilli bitirme tekniklerini denemek için standart bir Naylon 11 Toz veya Naylon 12 Toz numune parçası sipariş edebilirsiniz.




FDM 3D Baskı Nedir? 

En popüler teknolojileriden biri FDM 3D baskı, malzemelerin bir nozülden ekstrüde edildiği ve 3B nesneler oluşturmak için bir araya getirildiği bir malzeme ekstrüzyon yöntemidir. Bilhassa, “standart” FDM işlemi, termoplastikleri genellikle filaman veya pelet biçiminde ham madde malzemesi olarak kullanarak beton ve gıda 3D baskısı gibi diğer malzeme ekstrüzyon tekniklerinden ayrılır.

Bu nedenle, tipik bir FDM 3D yazıcı, polimer bazlı bir filamanı alır ve onu, malzemeyi eriten ve yapı platformunda 2D katmanlar halinde biriktiren ısıtılmış bir nozülden geçirir. Hala sıcakken bu katmanlar sonunda üç boyutlu bir parça oluşturmak için birbirleriyle kaynaşır. Genel olarak 3D yazdırmanın en basit yolu olarak kabul edilen FDM erişilebilir ve oldukça verimlidir. Bu yazıda, iç işleyişi, malzeme olanakları ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılara girerek FDM 3D baskı sürecini keşfedeceğiz. 

Genel bakış

Geliştirilecek ilk açık kaynaklı FDM yazıcılarından biri RepRap Darwin Sürüm 1 (Kaynak: RepRap)

FDM, tartışmasız en popüler 3D baskı yöntemi olsa da icat edilen ilk yöntem değildir. Scott Crump, Stereolitografi (SLA) patentinin verilmesinden üç yıl sonra ve Seçici Lazer Sinterlemeden (SLS) bir yıl sonra, 1989’da ilk FDM patenti için başvurdu. Scott ve eşi Lisa, önde gelen 3D baskı şirketlerinden biri olan Stratasys’i kurmaya devam etti.

Bununla birlikte FDM ancak ticari olmayan kullanıcılar arasında daha sonra RepRap topluluğu aracılığıyla ve alternatif adı Fused Filament Fabrication (FFF) altında popüler hale geldi. RepRap Projesi akademik bir proje olarak 2005 yılında Bath Üniversitesi’nde Adrian Bowyer tarafından kendini kopyalayan cihazlar üretmek amacıyla başladı.

FDM patentinin süresi 2009’da sona erdiğinde, birkaç eski RepRap gönüllüsü, RepRap açık kaynak projesine dayalı olarak açık kaynaklı FDM 3B yazıcıları ticarileştiren ilk endüstriyel olmayan şirketlerden biri olan MakerBot Industries’i kurdu. UltiMaker ve Prusa Research gibi diğer 3D baskı şirketleri de kendi yolculuklarına RepRap hareketinden başladı. Bu şirketler ve bireyler, bugün sahip olduğumuz geniş tüketici ve hobi FDM 3D baskı pazarının yolunu açtı.

FDM (veya FFF), esas olarak termoplastiklerin üç boyutlu bir nesne oluşturmak için oluşan katmanlara ekstrüzyonu ve seçici olarak biriktirilmesi ile karakterize edilir. Bu biraz belirsiz gelebilir; bu yüzden süreci burada daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Özünde, FDM tekniği nispeten basittir. Başlıca işlevleri iki farklı sistem tarafından gerçekleştirilir. Biri ekstrüzyon ve yerleştirmeden, diğeri ise yazıcı kafası hareketinden sorumludur. Bu sistemlerin her ikisine de aşağıdaki bölümlerde değineceğiz.

Ekstrüzyon ve Biriktirme

Sıcak uç ısınır ve filamanı katmanlar halinde biriktirmek için eritir. (Kaynak: Morgen)

Genel olarak ekstrüzyon ve biriktirme sistemi iki ana düzeneğe ayrılabilir: “soğuk uç” ve “sıcak uç”. FDM 3D baskıda kullanılan termoplastikler genellikle filament makaralarında gelir. Bu malzemenin makaradan 3D yazıcıya beslenmesinden soğuk uç sorumludur. Bu şekilde, soğuk uç, genellikle “akış” olarak adlandırılan, malzemenin diğer uçta biriktiği hızı da kontrol eder.

Öte yandan sıcak uç, hareket eden plastik malzemeyi bir nozül aracılığıyla “temizlenmek” için yeterli noktaya kadar ısıtmaktan sorumludur, dolayısıyla adı buradan gelir. Bu adım, ısıtma kartuşları, soğutucular ve tabii ki nozullar dahil olmak üzere farklı bileşenleri içerir.

Soğuk ve sıcak uçlar, katmanları düzgün bir şekilde istiflemek için gereken sıcaklıkta ve fiziksel durumda tam olarak doğru miktarda malzemeyi ekstrüde etmek için sinerjik olarak çalışmalıdır.

Donanım Kurulumları

Ekstrüzyon söz konusu olduğunda, birçok farklı kurulum vardır. Örneğin, soğuk uç, doğrudan ekstrüzyon olarak bilinen bir kurulumda hareketli sıcak ucun hemen yanına yerleştirilebilir. Buna alternatif olarak filamentin sıcak uca yönlendirilmesi için bir bağlantı borusu gerektirecek şekilde yazıcının çerçevesine yapıştırılabilir.

Sıcak uç düzenekleri de farklı kurulumlarda gelir. Örneğin ” tamamen metal sıcak uçlar “, filament sürtünmesini azaltmak için içinde kısa bir boru kullanan PTFE astarlı sıcak uçlara kıyasla memede daha yüksek sıcaklıklara ulaşılmasına izin verir. Ancak boru, sıcaklığı maksimum yaklaşık 240 °C ile sınırlar.

Ekstrüzyon ve biriktirme birlikte düşünüldüğünde çoklu ekstrüzyon sistemleri de mevcuttur. Bunlar, birden fazla malzemenin aynı anda çalışmasına izin verir. Her şeyde olduğu gibi her kurulumun artıları ve eksileri vardır ve nihai seçim, 3B yazıcının hizmet edeceği hızlara, malzemelere ve uygulamalara inecektir.

Baskı Kafası Hareketi

Açık kaynaklı bir CoreXY 3D yazıcı olan Voron 2.4 (Kaynak: iCloud üzerinden Paul Nobel)

FDM 3D yazıcıların sahip olabileceği farklı ekstrüzyon kurulumlarının yanı sıra, tasarımdaki belki de en önemli değişkenlik, çerçeve ve hareket sisteminde bulunur.

FDM 3D yazıcıların hareket sistemi, erimiş malzemeyi uygun şekilde biriktirmek için sıcak uç düzeneğini üç boyutlu alanda hareket ettirmekten sorumludur. En küçük düzeyde, bu hareketi sağlayan bileşenler genellikle kademeli motorlardan, lineer kılavuzlardan, kılavuz vidalardan ve kauçuk kayış sistemlerinden gelir.

Sıcak ucun hareket ettirilmesi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Başlamak için farklı kurulumları operasyonel koordinat sistemlerine göre karakterize edelim. Şimdiye kadar, 3B yazıcılar için baskın koordinat sistemi, konumun üç doğrusal koordinat (X, Y ve Z) tarafından verildiği Kartezyen’dir. Bununla birlikte, fiziksel bir konumu tanımlamak için doğrusal ve açısal değerleri kullanan kutupsal koordinat sistemini kullanan küçük bir FDM 3B yazıcı kategorisi vardır.

Kartezyen 3D Yazıcı Çeşitleri

Bir delta yazıcının kolları, yazıcı kafasını kontrol etmek için birlikte çalışır. (Kaynak: italymaker via Pinshape)

Kartezyen makineler, hareket sistemleri açısından daha fazla kategorize edilebilir. Örneğin, Delta 3D yazıcılar, sıcak ucu buna göre konumlandırmak için birlikte hareket eden dikey raylar ve sıcak uca bağlı bağımsız olarak kontrol edilen üç kol kullanır. Kartezyen makinelerin başka bir alt kategorisi olan SCARA yazıcılar, düzlemsel hareket gerçekleştirmek için yatay olarak hareket ettirilen kollardan yararlanır.

Yine de bir 3B yazıcıyla karşılaşırsanız, bunun Kartezyen doğrusal stilde bir makine olma ihtimali yüksektir. Burada, bir vida, kayış ve kasnak sistemi kullanarak hareketi yalnızca X-, Y- ve Z-eksenleri boyunca yönlendiren kademeli motorlara sahipsiniz. Bu kategoriye giren birçok tanımlanabilir tür vardır. Bunlardan bazıları i3 tarzı Kartezyen-XZ kafalı ve CoreXY yazıcılardır.

Baskı Performansı

FDM, ölçeklenebilirlik ve malzeme esnekliği açısından en uygun maliyetli çözümü sunar. (Kaynak: Reddit )

Artıları

Ölçeklenebilirlik, FDM 3D baskının en önemli avantajlarından biridir. Reçine 3D yazıcıların aksine, FDM yazıcılar herhangi bir boyuta kolayca ölçeklendirilebilir. Çünkü tek kısıtlama her bir köprünün hareketidir.

Kolayca ölçeklenebilir bir tasarıma sahip olmanın en bariz faydalarından biri, maliyet-boyut oranıdır. Düşük parça maliyetleri ve içerdiği basit tasarımlar nedeniyle, FDM yazıcıları sürekli olarak daha büyük ve daha ucuz hale getiriliyor. Maliyetten bahsetmişken, normal FDM filamentleri, özellikle SLS ve reçine bazlı baskı gibi diğer 3D baskı yöntemleriyle karşılaştırıldığında, açık ara en ucuz 3D baskı malzemesidir.

Malzemelerle ilgili bir başka avantaj da esnekliktir. Herhangi bir FDM yazıcıda, çok çeşitli termoplastik malzemeler ve egzotik filamentler, nispeten az yükseltme ve değişiklikle basılabilir. Bu, malzemenin bir reçine veya ince toz olması gereken diğer stiller için söylenemez.

Son olarak, FDM baskı ile ilgili genel deneyim, reçine ve SLS’den çok daha iyidir. FDM ile, bu alternatif yöntemler için gerekli olan alkol banyoları ve basınçlı hava püskürtmenin aksine, destekleri çıkarmaktan başka ekstra bir temizleme adımı yoktur. FDM ile ek kürleme adımı da yoktur. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra parçalar gitmeye hazırdır.

Eksileri

Bileşenlerinin basitliği ve genel maliyeti nedeniyle, FDM yazıcıları, diğer yazdırma yöntemlerinin güvenilirlik ve kalite düzeyine ulaşmak için genellikle çok fazla ince ayar ve ayarlama (yani yatak seviyelendirme) gerektirir.

Reçine ve SLS’nin aksine FDM büyük ölçüde fiziksel harekete dayanır. Sonuçta kalibrasyona ek olarak birçok FDM yazıcı bileşeni düzenli bakım ve dikkat gerektirir. Kayış gerginliği, ekstruder temizliği, ray yağlaması ve hatta sıcak uçlu nozüller gibi parça değişimleri özen ister.

Son olarak, FDM baskı büyük ölçüde ham madde kalitesine bağlıdır. Bir filamandaki düşük boyutsal doğruluk, çeşitli ekstrüzyon sorunlarına yol açabilir ve kimyasal bileşimi de baskı sürecini sorunlu hale getirebilir. Ek olarak baskı sürecini etkileyen nem emilimini önlemek için filament makaraları uygun şekilde saklanmalıdır.

Baskı kalitesi

FDM 3D baskı, birim alan başına maliyet ile baskı kalitesi arasında büyük bir uzlaşma sunar.(Kaynak: CreativeTools via Thingiverse )

Çoğu kişi baskı kalitesini FDM 3D baskının Aşil topuğu olarak gördüğünden, bu önemli bir konudur. Bu iddia asılsız olmamakla birlikte, burada dikkate alınması gereken farklı bakış açıları vardır.

Artıları

Baskı kalitesi sadece görünüşle ilgili değildir. Mekanik performans da burada önemlidir. FDM, özellikle kırılgan reçine 3D baskılarla karşılaştırıldığında, güçlü ve dayanıklı işlevsel parçalar üretmek için büyük bir değer sunar.

FDM 3D baskı aynı zamanda çok yönlüdür. Çünkü baskı kalitesi hız ve hatta sağlamlık adına feda edilebilir. Bu durum onu hem hoş estetik parçalar hem de daha işlevsel, sağlam parçalar üretmek için mükemmel bir araç haline getirir.

Bununla birlikte, uygun kalibrasyon ve dilimleyici ayar ayarlamaları ile FDM 3D yazıcılar, SLS ve bazı reçineli 3D yazıcılarla karşılaştırıldığında bile makinenin ve filamanın maliyeti göz önüne alındığında inanılmaz bir baskı kalitesi düzeyine ulaşabilir.

Eksileri

Genel estetik ve yüzey kalitesi gerekliyse, FDM zahmetli olabilir. Malzeme, belirli bir önceden tanımlanmış kalınlığa sahip katmanlar halinde ekstrüde edildiğinden, ayrıntılı baskılar elde etmek zordur. Burada genellikle profesyonel, bitmiş bir görünüm elde etmek için çok sayıda son işlem gerektirir.

Küçük ölçekli parçaların FDM ile yazdırılması bazen imkansızdır. Standart nozül boyutu 0,4 mm olduğundan, daha ince ayrıntılar için nozülün değiştirilmesi gerekir (0,2 mm’ye kadar). Buna rağmen, reçine ve SLS 3D baskının hassasiyetini ve netliğini yenemez.

FDM baskının diğer bir dezavantajı, baskıda her katmanın birleştirildiği doğal bir zayıf nokta yaratmalarıdır. Bunun herhangi bir 3D baskı işlemi için geçerli olduğu iddia edilebilir. Bu doğru olsa da katmanlar arasındaki bağ kuvveti daha düşük olduğundan bu durum FDM 3D baskı için daha kötüdür.

Filaman

Renk, kimyasal bileşim, boyut ve diğerleri arasında değişen çok çeşitli FDM filamentleri vardır.(Kaynak: PartSnap )

Bu makale boyunca, çoğu kişi tarafından basitçe filament olarak bilinen FDM 3D baskı için ham madde malzemesinden bahsettik. Geleneksel olarak, filaman demetinin çapı 1,75 veya 2,85 mm’dir. Bu, 3D yazıcının ekstrüzyon tertibatına bağlıdır. 

FDM için en yaygın filamentler PLA, PETG ve ABS’dir. PLA belki de FDM ile 3D baskı için en kolay malzemedir. Ayrıca biyolojik olarak parçalanabilir ve kokusuzdur. Düşük ısı direnci, 60 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda yumuşaması dezavantajıdır.

Öte yandan PETG, çok daha iyi sıcaklık direnci sunar. Ancak 3D baskı için biraz daha zahmetli olabilir. Çünkü sızmaya ve bükülmeye çok eğilimlidir. ABS, mekanik özelliklerde başı çeker fakat yazıcı muhafazası olmadan 3D baskı yapmak zor olabilir. ABS’nin baskı işlemi sırasında zehirli dumanlar saldığı bilinmektedir. Bu nedenle bir mahfazaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla birlikte, bu malzemelerin her biriyle ilgili deneyim, her bir kullanıcı, ekipman ve özellikle filament üreticisi ile farklılık gösterebilir. Bahsedildiği gibi, FDM 3D baskının en büyük avantajlarından biri, malzemelerin esnekliği ve piyasada bulunabilirliğidir. Metalik katkılı filamentler, karbon fiber plastikler, karanlıkta parlayan malzemeler ve hatta TPU gibi kauçuk benzeri termoplastikler gibi çok sayıda egzotik ve tuhaf malzeme bulunur.

Yazıcı Seçenekleri

FDM 3D yazıcı pazarı çok büyük olduğundan önceliklerinizi doğru belirlemeniz gerekir. (Kaynak: Prusa Research )

FDM’nin sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız veya 3D baskıda tamamen yeniyseniz, belki de kendinize ait bir makine almayı düşünmenin zamanı gelmiştir. Bir yazıcı pazarında olduğunuzu varsayalım: nereden başlamalı?

Dikkate alınması gereken ilk soru, neden bir 3D yazıcıya ihtiyacınız olduğudur. Maker hareketine katılmak, bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek veya onu ticari veya profesyonel bir şekilde kullanmak mı istiyorsunuz?

Düşünmeniz gereken ikinci soru, ne tür parçalara 3D baskı yapacağınızdır. Dekoratif, eğlenceli görünen parçalar mı düşünüyorsunuz? Yoksa işlevsel parçalar için yüksek performanslı malzemeleri işleyebilen bir yazıcıya mı ihtiyacınız var?

Popüler Seçenekler

Yeni başlayan biriyseniz veya ucuz ama çok iyi bir FDM 3D yazıcı arıyorsanız, Ender 3 Serisi size iyi hizmet eedecektir. Nispeten basit ve son derece popülerdirler. Dolayısıyla pek çok öğretici ve kılavuz bulabileceksiniz.

3D baskı hedefleriniz konusunda biraz daha ciddiyseniz ve daha büyük bir bütçeniz varsa, Prusa i3 MK3S+’a ve hatta harika baskı performansına, otomatik yatak seviyelendirmeye ve diğer özelliklere sahip yakın zamanda piyasaya sürülen MK4’e kesinlikle bir göz atmalısınız.

Profesyonel olarak 3D baskı yapacak veya atölyeleri için yeni bir makineye ihtiyaç duyan kullanıcılar için UltiMaker S3, büyük güvenilirlik ve çok yönlülük sağlayacaktır. 280 °C’ye kadar nozül sıcaklıkları yapabilir ve her ikisi de çok çeşitli malzemelerin 3D yazdırılmasına izin veren kapalı bir odaya sahiptir. Ayrıca çift ekstrüzyon baskısını da destekler.

Hedefleriniz veya bütçeniz ne olursa olsun, kesinlikle size uygun bir makine vardır. FDM baskı dünyası orada bir yerde sizi bekliyor olacak!




İlköğretim Öğrencileri için 3D Baskı 10 STEM Projesi Fikri

Etkileşimli projeler, çocukları öğrenme sürecine dahil etmek için harikadır. Gelin ilköğretim öğrencileri için bu harika 3D baskı 10 STEM projesi -Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics)- fikirlerine göz atalım!

Son yıllarda fen eğitimi çocukların gelişimi için giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Erken yaşlardan itibaren bilimsel kavramları öğrenmek, çevremizdeki dünyayı anlamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda önemli alanlarda gelecekteki kariyerlere ilham verebilir ve onları motive edebilir.

Bu noktada 3D baskının sunacağı çok şey var. Bu yazıda, 5 ila 12 yaş arası çocuklar için bazı harika STEM tabanlı projeler derledik. Tüm projeler bir 3D yazıcı yardımıyla veya kolayca bulabileceğiniz yaygın malzemelerle yapılabilir. Bazı projeler, çocukların (çoğunlukla) kendi başlarına yapabilecekleri kadar basittir. Ancak pek tabii her zaman yetişkin gözetimi önerilir. Listeyi artan proje zorluğuna ve hedeflenen yaşa göre düzenledik.

Başlayalım!

1. 3D Kabarcık Çubuğu

3D Kabarcık Çubuğu

Sabun baloncuklarıyla oynamak eğlenceli olmakla birlikte bilimsel açıdan eğitsel bir yönü de vardır. Su, kendisini yüzeyde bir arada tutan, elastik bir film gibi davranmasına ve damlacıklar oluşturmasına neden olan yüzey gerilimine sahiptir. Suya sabun eklendiğinde, yüzey gerilimini azaltarak su filminin esnemesini ve içinden hava üflendiğinde kabarcıklar oluşturmasını sağlar.

Bu deneyi kurmak için boru temizleyicileri ve pipet parçaları gibi bazı basit malzemelere ihtiyacınız olacak. Deney, çeşitli şekil ve boyutlarda baloncuk çubuklarının oluşturulması ve farklı baloncukların nasıl oluştuğunu izleyerek yapılıyor. Hangi çubuk şekli en büyük baloncukları oluşturur?

  • Tasarımcı:  7skyies
  • Zorluk: Kolay
  • Temel bileşenler: Plastik pipetler, boru temizleyiciler, kabarcık solüsyonu
  • Proje sayfası: Instructables

2. Şişe İçinde Kasırga

Şişe İçinde Kasırga

Hortum, sıcak ve soğuk hava akımlarının gökyüzünde buluşmasıyla güçlü bir dansa dönüşmeye başladığı büyüleyici bir fenomendir. Bu güçlü doğa olayına bir göz atmak için bir şişe içinde kendi mini hortumlarınızı yaratabilirsiniz.

Kendi kişisel hortumunuzu yaratmak için iki şişe ağız kısımlarından bağlanır. Rüzgarın etkilerini simüle etmek için renkli su kullanılır. Havalı görünen bir efekt için suya parıltılar ekleyebilirsiniz. Sızdırmaz bir kasırga için her iki şişe vidalanabilir. Bağlı şişeleri baş aşağı çevirip, biraz döndürdükten sonra içindeki sıvının diğer şişeye boşalırken dönmesini ve girdap oluşturmasını izleyebilirsiniz.

Mükemmel bir yağmurlu gün projesi olan bu deney, farklı boyutlardaki şişeler kullanılarak çeşitli şekillerde yapılabilir. Daha küçük ağız açıklıklarına sahip daha büyük şişeler daha uzun süreli gösterler üretir.

  • Tasarımcı: Adam
  • Zorluk: Kolay
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar, şişeler
  • Proje sayfası:  Printables

3. Kristal Seçim

Kristal Seçim

Büyük miktarda tuzu sıcak suda eritip çözeltiyi yavaşça soğumaya bıraktığınızda, önümüzdeki birkaç gün içinde sihirli bir şey olur. Küçük tuz parçacıkları bir araya gelerek kristaller oluşturmaya başlayacaktır. Bu kristallerin zamanla büyüdüğünü ve yıldızlar veya küpler gibi büyüleyici şekiller oluşturduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu güzel kristallerin büyümesine tanık olmak eşsiz bir deneyimdir.

Aynı işlem konsantre şekerli su veya boraks ile de gerçekleştirilebilir. Ancak sonuncusu cilt ve göz tahrişine neden olabileceğinden tehlikeli olabilir. Bu kristallerin tutunabileceği bir yer sağlamak için konsantre çözeltinin içine bir çubuk tutturmanız gerekecektir. Bunları kendiniz 3D olarak basabilir ya da evinizde bunun yerine neler kullanabileceğinize bakabilirsiniz.

Kristallerin oluşması için ihtiyacınız olan süre, sıvı konsantrasyonuna ve malzemenin türüne bağlıdır. Genellikle büyük kristaller elde etmek birkaç gün sürer.

  • Tasarımcı: devansic
  • Zorluk: Kolay
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar, şeffaf kaplar, tuz, şeker
  • Proje sayfası: Thingiverse

4. Lastik Bantlı Araba

Lastik Bantlı Araba

3D baskı teknolojisi ve fiziği birleştirerek harika bir lastik bantlı araba yaratabilirsiniz. Bu özel proje sadece tekerlekler ve bir şasiden oluşan Tinkercad’de tasarlanmış basit bir arabadan oluşuyor. Baskıdan sonra ise montaj oldukça kolaydır; ihtiyacınız olan tek ek parça bir lastik banttır.

Bu arabayı hareket ettirmek için tekerleği çevirerek lastik bandı bükün ve potansiyel enerji depolayın. Arabayı serbest bıraktığınızda, elastik serbest kalacak ve araba ileri doğru itilecektir. Bu basit deney ile fizik ve mühendislik ilkelerini keşfedebilirsiniz.

Arabanın hızını ve kat ettiği mesafeyi optimize etmek için lastik bantların boyutunu ve gerginliğini ayarlayabilirsiniz. Sürüş davranışının nasıl değiştiğini görmek için Tinkercad’de farklı tekerlek veya şasi tasarımlarını deneyebilirsiniz. 3D baskı ve 3D tasarımın birleşimi, yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden ilgi çekici ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaratır.

  • Tasarımcı: garylewandowski
  • Zorluk: Kolay
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar, lastik bantlar
  • Proje sayfası: Thingiverse

5. STEAM Tekneleri

STEAM Tekneleri

Halihazırda yarış arabalarımız var ama üç farklı mekanizma ile bir tekne yarışına ne dersiniz? Proje yaratıcısı tekneleri hafif balsa ağacı kullanarak yaptı. Malzeme o kadar yumuşak ki maket bıçağıyla bile kesilebilir.

Ahşapla çalışmayı çok tehlikeli veya karmaşık buluyorsanız alternatif olarak tekne modellerini Tinkercad gibi bir programla çoğaltmayı ve 3D yazdırmayı deneyebilirsiniz. 

Bakır tel ve bir mum kullanarak buhar gücüyle çalışan tekne yapımı en zor olanıdır. Çünkü bakır bobini düzgün bir şekilde yapmak ve tekne yapısında bazı değişikliklere gitmek için bazı ekstra araçlara ihtiyacınız olacaktır. Ancak tasarımcısı tarafından sağlanan talimatlar çok ayrıntılı olduğundan kolaylıkla yapabilirsiniz.

  • Tasarımcı: wold630
  • Zorluk: Orta
  • Temel bileşenler: 3B baskılı parçalar veya balsa ağacı, lastik bant, balonlar, çay mumu, bakır tel
  • Proje sayfası: Instructables

6. Karalama Robotu

Karalama Robotu

Bir sanat robotu yapmaya ne dersiniz? Bu eğlenceli şey basit elektronik ve mekanik hakkında bilgi edinmek için harika bir başlangıç ​​robotudur. Üstelik yapımı da oldukça kolaydır. Küçük robotunuzla sanat eseri yaratmaya başlamak için yalnızca motor, bant, bazı teller ve piller gibi birkaç yaygın ve renkli malzemeye ihtiyacınız var.

Proje sayfası plastik bir kap ve bazı renkli sanat malzemeleri kullanıyor. Fakat siz sürece biraz eğlence katmak için içi boş bir figürü 3B olarak yazdırmayı düşünebilirsiniz.

Burada en önemli nokta robotunuzun sağlam bacaklara ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle iyi bir bant fark yaratacaktır. Robotunuzu kolayca kontrol edebilmeniz için pil tutucunun açma/kapama anahtarına sahip olması güzel olacaktır. Son olarak, bir küpü 3D yazdırır ve motor tekerleğine takarsanız, farklı konumlarda sabitleyerek farklı çizim efektlerini test edebilirsiniz.

  • Tasarımcı:  LanceMakes
  • Zorluk: Orta
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar veya plastik kap, elektrik motoru, AA pil tutucu, kalemler, zanaat malzemeleri
  • Proje sayfası: Instructables

7. Arşimet Vidası

Arşimet Vidası

Suyu yükseltmek için kullanılan Arşimet vidası, M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşamış olan Yunan bilim adamı ve matematikçi Arşimet’e atfedilen bir icattır. Sıvıları ve hatta bazı katıları daha düşük seviyelerden daha yüksek seviyelere taşımak için kullanılan akıllı bir cihazdır. Mekanizma, genellikle silindirik bir tüpün içine yerleştirilmiş sarmal şekilli bir vidadan oluşur. Döndüğünde, vida sıvıyı veya katıyı tüp boyunca yukarı doğru iter.

Bu deneyin için gereken cihazı yazdırmak için dosyalar mevcut olmasına rağmen 3D baskılı parçalarla birlikte bir PVC boru da kullanabilirsiniz. Projenin sayfasında faydalı videolar ve ayrıntılı talimatlar da bulunuyor.

8. Kolay Hidrolik Asansör

Kolay Hidrolik Asansör

Pek çok harika STEM proje fikri arasında, ilk hidrolik makineniz, birçok deneme ve oynama fırsatı yaratan, özellikle benzersiz ve eğlenceli bir seçimdir. Çocuklar bu deneyde farkında bile olmadan birçok fizik kuralı öğrenecek. Buradaki hidrolik, havanın sıkıştırılmasının sudan daha kolay olması gibi basit bir prensiple çalışır. Makinenizin ne kadar kaldırabileceğini görmek için şırınga pompanızı çekin ve bastırın.

Bu pompayı yapmak için pahalı malzemelere para harcamanızı gerektirmez. Sadece bant, birkaç hortum, şırınga ve bazı dondurma çubukları gibi basit şeylere ihtiyacınız olacak. İsterseniz çerçeveyi kendiniz 3 boyutlu olarak yazdırabilirsiniz.

  • Tasarımcı: STEM Buluşları
  • Zorluk: Zor
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar veya tahta çubuklar, şırınga, boru
  • Proje sayfası: STEM Buluşları

9. Yazdırılabilir Mikroskop

Yazdırılabilir Mikroskop

Etrafımızda büyüleyici şeylerle dolu koca bir dünya var. Ancak ne yazık ki bazı güçlü merceklerin yardımı olmadan hepsini algılayamıyoruz. Neyse ki bu 3D baskılı mikroskop genç öğrencilerin gözleriyle göremediklerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Mikroskobun montajı bir yetişkinin yardımını gerektirecek olsa da tamamlandığında meraklı zihinleri saatlerce meşgul edeceği kesin.

Elbette bu mikroskop tamamen basılabilir değil. Lensler ve bazı aydınlatma bileşenleri de dahil olmak üzere birkaç şeye ihtiyacınız olacak. Model sayfasında, 3D baskı için çok sayıda montaj talimatı ve ek bileşenlerin ve bunları nerede bulacağınızın tam bir listesi bulunmaktadır.

  • Tasarımcı: kwalus
  • Zorluk: Zor
  • Temel bileşenler: 3D baskılı parçalar, bazı lensler, LED’ler
  • Proje sayfası: Thingiverse

10. Grand Prix

Grand Prix

Hala tüm bilim fuarlarının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün! Bu projede sadece kendi yarış arabalarınızı yapmakla kalmayacak, aynı zamanda tıpkı profesyonel bir yarışta olduğu gibi milisaniyeler boyunca birbirleriyle yarışacak şekilde gelişmiş bir piste sahip olacaksınız. 

Bu projeyi özel kılan şey, arabaların 3D kalem kullanılarak yapılmasıdır. Çocuklar, piste sığdığı ve sorunsuz bir şekilde yuvarlandığı sürece istedikleri herhangi bir arabayı tasarlayabilir. Çocuklara kendi arabalarını bağımsız olarak tasarlama özgürlüğü vermek, problem çözme becerilerini geliştirmek için harikadır. 

  • Tasarımcı: MC Langer
  • Zorluk: Zor
  • Temel bileşenler: Pist için 3D kalemler ve filament, yapıştırıcı, zanaat çubukları ve daha fazlası
  • Proje sayfası: Instructables



3D Baskı Kalıp: Geri Dönüştürülmüş Plastikten Klavye 

Ürün Tasarımcısı Juan Ignacio Carmona, tez projesini bir Form 3 stereolitografi (SLA) 3B yazıcı ve bir HoliPress masaüstü enjeksiyon kalıplayıcı yardımıyla tamamladı. Proje, CAD yazılımı Blender ile birlikte kullanım için özel bir mekanik klavye oluşturmayı içeriyordu. Tuşlar, Form 3 üzerinde Sert 10K Reçine ile basılmış kalıplar kullanılarak geri dönüştürülmüş plastiklerden yapıldı.

Verimliliği Artırmak için Geri Dönüşümü Kullanma

Bu projede geri dönüştürülen FDM 3D baskılı ABS parçaları. 

Petrolden türetilen bir termoplastik olan ABS, gücü ve dayanıklılığı nedeniyle FDM 3D baskıda en yaygın kullanılan malzemelerden biridir. Petrol bazlı olduğu için biyolojik olarak parçalanamaz. Ancak termoplastik olduğundan diğer plastiklerden uygun şekilde ayrıştırılırsa geri dönüştürülebilir.

ABS, kalıplama için ideal bir malzemedir ve LEGO blokları gibi yaygın plastik parçaları kalıplamak için kullanılır. Sıvı haldeyken çok yumuşaktır, çok yapışkan değildir. Bu da büyük hassasiyet ve ince detaylara izin verir ve kalıba yapışmasını önler. Aynı zamanda hızlı soğur. Bununla birlikte çok az termal büzülmeye sahiptir. Bu da kalıplama işlemini hızlı ve basit hale getirir.

Temel estetiği iyileştirmenin yanı sıra, geri dönüştürülmüş ABS kullanmak, aksi takdirde boşa gidecek olan malzemeyi yeniden kullandığından ürüne sürdürülebilir bir değer katar. Çevre için iyi olmasının yanı sıra, geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, sürdürülebilirliğe değer veren ve çevreyi önemseyen tüketicileri çekebilir.

Carmona’nın projeyi yürütmek için iş birliği yaptığı Madrid merkezli Formlabs ortağı Los Hacedores, 3D baskı ve modelleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu alanda sıklıkla kullandıkları yazılım Blender’dır. Ücretsiz ve açık kaynak olan Blender, dünya çapında en iyi bilinen ve kullanılan 3B modelleme programlarından biridir. Aynı zamanda çok çeşitli işlev ve kontrolleri nedeniyle öğrenmesinin karmaşık olmasıyla da bilinir.

Bu nedenle Los Hacedores ekibinin Blender’da kullanılan nümerik tuş takımlarını belirleyip amaçlarına göre renklendirerek kullanımlarını kolaylaştırması, şirketin verimliliğinin ve etkinliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Bu projenin amacı, bir bilgisayarla uyumlu ve işlevlerin farklı tuşlara atanması da dahil olmak üzere özelleştirmeye izin veren bağımsız bir sayısal tuş takımı oluşturmak için enjeksiyon kalıplamayı denemekti.

3D Baskı Kalıpları Kullanarak Enjeksiyon Kalıplama

Bu proje için Carmona, bir Form 3 SLA 3D yazıcı ve bir HoliPress masaüstü enjeksiyon kalıplama makinesi kullandı. 

Form 3, kalıplama için ideal gelişmiş mühendislik de dahil olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesi sunan kompakt boyutlu, uygun maliyetli bir profesyonel yazıcıdır. Carmona kalıpları üretmek için Gray Pro Resin, High Temp Resin ve Rijit 10K Resin dahil olmak üzere farklı reçineler denedi.

  • Rijit 10K Reçine, gücü, sertliği ve termal direnci bir araya getirdiği için Formlabs’ın enjeksiyon kalıpları için önerdiği malzemedir. 218°C @ 0,45 MPa’lık bir HDT’ye ve 10.000 MPa’lık bir gerilme modülüne sahip, endüstriyel sınıf, oldukça cam dolgulu bir malzemedir. 
  • Yüksek Sıcaklık Reçinesi, Sert 10K Reçine’ye bir alternatif olarak da düşünülebilir. Bu reçine, Formlabs reçineleri arasında en yüksek olan 238°C @ 0,45 MPa’lık bir HDT’ye sahiptir. Yüksek kalıplama sıcaklıklarına dayanmasını sağlar. Ancak Yüksek Sıcaklık Reçinesi’nden yapılan baskılar, Sert 10K Reçine’den yapılan baskılardan daha kırılgandır. Bunlar baskı altında çok daha erken kırılır. 
  • Gray Pro Resin, masaüstü enjeksiyon kalıplama gibi yalnızca küçük ve az sayıda parça için uygun olan üçüncü bir seçenektir. Basınçlar ve sıcaklıklar düşük olduğunda ve kalıplanmış parçanızın boyutsal doğruluğu daha az kritik olduğunda kullanılmalıdır. Gray Pro Resin’den yapılan kalıplar kırılmadan önce bükülecek ve kalıp kullanıldıkça zamanla doğruluğu kötüleşecektir. 
Reçinelerin karşılaştırılması.
Sert 10K Reçine ile basılmış enjeksiyon kalıpları.

HoliPress, malzemeyi ısıtmak ve eritmek için dirençli bir tüpten oluşan bir enjeksiyon kalıplama makinesidir. Daha sonra malzemeyi bir kalıba enjekte etmek için manuel veya otomatik bir piston kullanılır. Bu da diğer teknolojilerden daha karmaşık şekiller oluşturmayı mümkün kılar. 

Geri dönüştürülmüş tuşlara sahip bitmiş sayısal tuş takımı.

Geleneksel olarak, enjeksiyon kalıplama makineleri, endüstriyel kullanım için geliştirildikleri için yüksek maliyetli ve büyük boyutlara sahiptir. Bununla birlikte HoliPress, şirket içinde prototipleme ve düşük hacimli üretim için daha erişilebilir bir boyuta ve fiyata sahiptir. Bunların termal denetleyicisi ile kullanımı daha kolaydır.

Yüksek bir enjeksiyon kapasitesine (maks. 16 cm3) sahip olmamasına rağmen, gerekli parçaların küçük boyutları nedeniyle bu durum proje için bir sorun haline gelmedi.

Evde Enjeksiyon Kalıplamayı Deneyin

Geri dönüştürülmüş enjeksiyonla kalıplanmış tuşlar.

Yeterli zaman ve özveri ile herkes, büyük bir tesise veya fabrikaya ihtiyaç duymadan kendi evinde benzer sonuçlar elde edebilir.

Ürün Tasarımcısı, Juan Ignacio Carmona

Bu proje, masaüstü 3D baskı ve enjeksiyon kalıplamanın potansiyelini sergilemenin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünlerin güzelliğini ve benzersizliğini sergiliyor. 3D baskı ile enjeksiyon kalıplamayı denemek ister misiniz? Maliyetleri ve teslim süresini azaltmak için enjeksiyon kalıplama işleminde stereolitografi (SLA) 3B baskılı kalıpların kullanılmasına yönelik yöntemler ve yönergelerden destek alabilirsiniz.




3D Tarama Verimliliğini Etkileyen 4 Faktör Nedir?

3D tarama verimliliği, bir 3D tarayıcı seçerken dikkate alınması gereken önemli unsurların başında gelir. Bu verimlilik, farklı nesneleri ne kadar hızlı 3D tarayabileceğinizi belirleyecektir. 3B tarama verimliliğini etkileyen birkaç faktör vardır. Bunlar;

● Nokta Mesafesi
● Kare Hızı (FPS)
● Görüş Alanı (FOV)
● Nesne Boyutu

başlıkları altında incelenebilir.

Nokta Mesafesi

Nokta mesafesi, en yakın iki 3B nokta arasındaki mesafeyi ifade eder. Mesafe ne kadar küçük olursa tarama verilerinin ayrıntıları o kadar ince olur. Ancak ayarladığınız nokta mesafesi ne kadar küçük olursa, taramanın tamamlanması o kadar uzun sürer. 3B taramada bu kavram genellikle “çözünürlük” ile eş anlamlıdır.

Nokta mesafesi, iki 3B nokta arasındaki mesafeyi ifade eder.

Bir nesneyi taramadan önce ihtiyaçlarınıza göre uygun bir nokta mesafesi (çözünürlük) seçmeniz gerekir.

FreeScan yazılımı içinde nokta mesafesini seçebilirsiniz.

Kare Hızı (FPS)

Çerçeve hızı, bitmap görüntülerinin ekranda sürekli olarak görüntülenme sıklığıdır ve çerçeve birimleriyle ölçülür. “Saniyedeki kare sayısı” (FPS) özelliği, kameranın bir saniyede kaç resim çektiğini gösterir. Kare hızı esas olarak nesnenin malzemesine ve yazılım algoritmasına bağlıdır. Bu hız ne kadar yüksek olursa tarama o kadar hızlı olur.

Yüksek kare hızı, örneğin güçlü bir grafik kartı, RAM ve işlemci gibi iyi bir PC yapılandırması gerektirir. 3B tarayıcınızın maksimum FPS kapasitesinden yararlanmak için yapılandırma önerilerimizi karşılayan bir bilgisayar seçmeniz gerekir.

60 FPS ve 24 FPS

Görüş Alanı (FoV)

Görüş alanı (FOV), 3B tarayıcının verileri belirli bir mesafeden yakalayabildiği görüntülenebilir alandır. Bu, gözlerimizin aynı anda bir sahnenin yalnızca bir kısmını görmesine benzer. FOV ne kadar büyük olursa aynı anda görülebilen alan o kadar büyük olur.

FOV ayrıca tarama verimliliğini etkileyen bir faktördür. 3B tarayıcı geniş bir FOV’ye sahip olduğunda çerçeve başına daha fazla veri yakalayabilir. Bu işlem resim yapmak gibidir. Boya fırçanız ne kadar büyükse, her vuruşta o kadar fazla alanı kaplayabilirsiniz.

FreeScan UE Pro, 600 x 550 mm’lik geniş bir FOV sunar.

Nesne Boyutu

Bazı 3B tarayıcılar küçük nesneleri taramak için yapılırken diğerleri daha büyük nesneleri taramak için daha uygundur. Nesnenin boyutunu taramak için optimize edilmiş bir 3D tarayıcı seçmeniz gerekir.

Orta ve büyük nesneler için (araba çamurlukları veya motorlar) tarama verimliliğinizi etkili bir şekilde artırabilecek taşınabilir özellikteki FreeScan serisini seçebilirsiniz.

Madeni para, anahtar ve araba parçaları gibi küçük nesneler için daha iyi ayrıntılar ve daha yüksek verimlilik için OptimScan-5M plus ve AutoScan Inspec’i seçebilirsiniz.

SHINING 3D’nin metroloji çözümleri ne kadar verimli?

Metroloji sınıfı serilerdeki her bir tarayıcının tarama verimliliğini görebiliriz.

Daha büyük nesneler için:

Verimliliği en üst düzeye çıkarırken hacim hatasını azaltmamız gerekir. Bunun için FreeScan UE Pro, hızı takip ederken doğruluk gereksinimlerini karşılayan dahili fotogrametriye sahiptir. FreeScan Trak Pro, taramadan önce çok fazla hazırlık süresini azaltabilen işaretleyiciler olmadan tarama avantajına sahiptir.

Küçük ve orta boyutlu nesneleri taramak için:

OptimScan-5M Plus ve AutoScan Inspec’i kullanabilirsiniz. Yüksek doğrulukta ve küçük nokta mesafesinde sonuçlar sunduğu için avantajlıdır.

Küçük nesneler için:

Tarama verimliliği son derece yüksektir. Bunların arasında AutoScan Inspec, küçük nesneleri taramak için uygun ve verimli olan tam otomatik bir tarayıcıdır. OptimScan-5M Plus’ın üç aralığı vardır: 100mm*75mm, 200mm*150mm ve 400mm*300mm. Karşılık gelen nokta mesafeleri 0,04 mm, 0,08 mm ve 0,16 mm’dir. Bunlar farklı boyutlardaki nesneler için daha fazla seçenek sunar.

Bu kapsamda iş süreçlerinizdeki ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru metroloji ie 3B tarayıcıyı verimliliğini kolaylıkla sağlayabilirsiniz.




Ampower’dan Eklemeli İmalat Sürecine Kapsamlı Bir Bakış

Hamburg merkezli bağımsız danışmanlık firması Ampower, eklemeli imalat endüstrisindekiler için kalifikasyon, iş stratejileri, pazarlama verileri, iş modelleri, eğitim ve çok daha fazlasını içeren çeşitli hizmetler sunuyor. Sektöre sağladıkları hizmetlerin yanı sıra düzenli olarak eklemeli imalat teknolojileri ile ilgili kapsamlı infografikler yayınlıyor.

Günden güne çok sayıda benzersiz 3D baskı süreci olduğu için ve her ay daha fazla süreç geliştirildiğinden dolayı bu tür kaynaklar oldukça önem taşıyor. Özellikle 3D baskı işletmelerinin sayısı diğer baskı işletmelerine oranla az olduğu için bu tür verilere ihtiyaç duyuluyor. Bu durum Ampower’ın çizelgelerine bakıldığında açıkça görülüyor.

AMPOWER Raporu, eklemeli imalat hakkında bağımsız ve kapsamlı bir pazar raporudur. Raporun verileri, sistem tedarikçileri, malzeme tedarikçileri, hizmet büroları ve Eklemeli imalat kullanıcıları ile yapılan kişisel görüşmelere dayanmaktadır. Metal ve polimer için ayrı raporlar mevcuttur.

Metale yönelik eklemeli imalat süreçleri [Kaynak: Ampower]

Metal ve polimer süreçler

Ampower, metal prosesler ve polimer proseslere yönelik iki çizelge yayınlıyor. Metal grafiğinde, Electron Beam Powder Bed Fusion veya Binder Jetting gibi tanıdık 3D baskı işlemleri yer alıyor. Ancak Sürtünme Enerjisi Biriktirme, Tel Plazma Ark Enerjisi Biriktirme veya Sıvı Metal Baskı dahil, duymamış olabileceğiniz pek çok sıra dışı işlem de bulunuyor. Ampower’ın son tablosu yedi kategoride gruplanan 18 farklı metal 3D baskı sürecini gösteriyor. Bunlar arasında toz, tel, pelet, filament, dispersiyon, çubuklar ve “diğer” başlıkları yer alıyor.

Polimer tarafında ise son çizelgede 16 farklı işlem sıralanıyor. Malzeme kategorileri arasında sıvı, levha, güç, bant, filament ve pelet. Süreç, yaygın FFF ve SLA süreçlerinin yanı sıra Elastomer Biriktirme, Elektrofotografi Laminasyonu ve Sürekli Elyaf Levha Laminasyonu gibi yenilikçi yaklaşımlar yer alıyor. Ampower’ın çizelgeleri, her bir kategorinin yanında sunulan söz konusu teknolojilerin şu anda bilinen satıcılarını da gösteriyor.

Bazı teknolojilerin yalnızca az sayıda -hatta yalnızca bir- satıcısı bulunuyor. Örneğin, Sürekli Elyaf Levha Laminasyonu sadece İmkansız Nesneler tarafından gerçekleştiriliyor. Öte yandan, bazı süreçler muazzam sayıda işletmeler tarafından benimsenmiş görünüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, FFF şirketleri için logo bloğu biraz kalabalık seyrediyor.

Bilinen FFF 3D baskı satıcıları [Kaynak: Ampower]

Tüm bunların yanı sıra Ampower, seramik süreçleri için bir tablo yayınlamıyor. Bununla birlikte artan sayıda seramik seçeneği ortaya çıkmaya devam ettikçe gelecekte geliştirebilecekleri bir yayın olabilir. Ampower halka açık etkinliklerde sık sık haddelenmiş versiyonları dağıttığı için bu tabloları basılı olarak bulunuyor. Doğrudan edinmek isterseniz şirket ile iletişime geçebilirsiniz.




Tersine Mühendislik için Kullanılan 3D Tarayıcı Yazılımları

Şematik çizim veya dijital tasarım dosyası yokken bir parçayı veya ürünü yeniden yaratmak eskiden göz korkutucu bir işti. 3D tarama teknolojisi yaygınlaşmadan önce, bir çizim oluşturmak için bir nesnenin hassas ölçümleri alınarak elle tersine mühendislik yapılıyordu. Uygun fiyatlı 3D tarama teknolojisi, kullanımı kolay yazılım ve modelleri, prototipleri ve çoğu durumda son parçaları hızlı bir şekilde üretmek için 3D yazıcılarla artık her şey değişti. Bu yazımızda, fiziksel bir parçadan dijital bir modele geçme sürecini adım adım incelecek ve 3D tarayıcı yazılımları özelinde inceleme yapacağız.

Tersine Mühendislik Nedir?

Geniş anlamda, tersine mühendislik, nasıl çalıştığını görmek için bir nesneyi sökme eylemidir. Pratik düzeyde, tersine mühendislik, fiziksel bir nesneyi ölçer ve ardından onu dijital bir 3B model olarak yeniden yapılandırır. Ardından 3B yazdırılabilir veya başka bir şekilde üretilebilir.

Tersine Mühendislik Uygulamaları 

Bir tür tersine mühendislik sürecinde, dökümhanelerde kalıp yapımını kolaylaştırmak için 3B tarayıcılarla tam yüzey 3B ölçümleri alınır. (Kaynak: Capture3D )Artık üretilmeyen yedek parçaları ve araçları yeniden yaratmak, tersine mühendisliğin bariz kullanımıdır. Bundan çok daha fazlası da vardır.

Eski parçaları ve ürünleri iyileştirin

Bugün pek çok şirket, orijinal tasarımların ve tasarım kararlarının zamanla kaybolduğu parçaları imal etmek için onlarca yıllık kalıpları kullanıyor. Dijital modeller ile eski parçaları geliştirebilir, daha güçlü veya daha hafif hale getirebilirsiniz. 

Satış sonrası özelleştirme

Özellikle otomotiv endüstrisinde, yeni arabanıza mükemmel şekilde uyan ürün ve aksesuarlar sunmak büyük bir iştir. Bunun için üreticilerin kesin ölçümlere ihtiyacı vardır. Bunun için 3D tarama en hızlı yoldur. Bu modelleri her zaman üretemeyebilirsiniz lakin uyum ve montaj testi için 3D baskı prototipleri yaygındır.

El yapımı prototipleri dijitalleştirin

Sanatçılar, tasarımcılar ve otomobil üreticileri konseptleri hâlâ kilden modelliyor. Tasarım stili onaylandıktan sonra dijital modelden başlayarak bu ürünleri üretime sokuyorlar. Bu modeller tarandıktan ve sayısallaştırıldıktan sonra hala değiştirilebilir ve stres simülasyonlarından geçirilebilir.

3D tarama, sanat eserlerini çoğaltmak için bir heykel kalıbı oluşturmak için kullanılabilir. (Kaynak: Shining 3D)

Eski eserleri koruma

3D tarayıcılar, kültürel mirası koruma çabasıyla dünyanın en iyi müzelerinde standart ekipman haline geldi. Aile yadigarı mücevherleri çoğaltmak bugün çok daha erişilebilir hale geldi. Bunun için orijinalleri tarayın ve istenen boyuta ölçeklendirin veya arşivlemek için tarayın.

Ürün incelemesi

Şirketler, nasıl yapıldığını ortaya çıkarmak, güçlü ve zayıf yönlerini bulmak ve yeniliklerinden ders çıkarmak için genellikle bir rakibin ürününe tersine mühendislik uygular. Ürünü yeniden oluşturmak elbette telif hakkı, ticari marka ve fikri mülkiyet sınırlamalarıyla birlikte gelir. Tersine mühendislik, kaza yapan arabayı 3 boyutlu tarayarak ve dijital modeli yeni bir arabanınkiyle karşılaştırarak bir araba kazası gibi bir olayın nasıl olmuş olabileceğini araştırmak için de kullanılır.

Tersine Mühendislikte 3 Ana Adım

Tersine mühendislik süreci, kullanılan belirli araçlara ve istenen sonuca bağlı olarak biraz değişebilen standart bir iş akışını takip eder. Genel olarak, süreç aşağıdaki gibidir:

  1. Veri toplama:  Boyutlu verileri toplamanın çeşitli yolları vardır. Günümüzde en yaygın yöntem 3B taramadır.
  2. Veri işleme: 3D tarayıcıdan elde edilen veriler dijital bir modele işlenir. Ham 3B model, tarama sırasında yeterince yakalanmamış olabilecek belirli bölgeleri düzeltmek ve hassaslaştırmak için genellikle biraz çalışma gerektirir.
  3. Model Oluşturma: Burada gerçekleştirilen kesin eylemler, tersine mühendisliğin istenen sonucuna göre belirlenir. Amaç sadece çoğaltma ise o zaman parça üretime hazır olabilir. Düzeltmeler ve eklemeler gerekirse bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında dijital model manipüle edilir.

3D Tarama Yazılımları

Bir 3B tarayıcı seçerken, onunla birlikte sunulan iki tür yazılımı da göz önünde bulundurun. Fiziksel bir nesneyi düzgün bir şekilde yakalama yeteneği, siz tararken taramayı işlemek için kullanılan yazılımdan eşit derecede etkilenir. Bu, kullanacağınız ilk tarama yazılımı türüdür ve tarayıcınızın bir özelliğidir, bir seçenek değildir. Temel olarak tarama işleminizin ne kadar kolay olacağını belirler. Yalnızca tarama iş akışında size rehberlik etmekle kalmaz, aynı zamanda cihazın hareketi hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak bir bölümü yeniden taramanız gerekip gerekmediğini size bildirir.

İkinci ve genellikle isteğe bağlı yazılım, tarama verilerini topladıktan sonraki adım içindir. Bu dijital bir modele dönüştürmeye yardımcı olur. Genellikle tarayıcı üreticiniz tarafından isteğe bağlı bir abonelik olarak sunulur.

3B tarayıcı yazılımının tam bir CAD sisteminin yerini alması amaçlanmasa da tarama verilerini üretilebilir bir modele dönüştürmeye yönelik işlerin çoğunu gerçekleştirebilir. Örneğin, yalnızca bitişik alanlara dayalı olarak boşlukları veya delikleri düzeltmek için veri üretemezler. Aynı zamanda bu programlar örgü modelinize temel geometrik özellikleri (düzlemler, sütunlar, silindirler, küreler) empoze edebilir.

Tarayıcınızın, en sevdiğiniz CAD veya CAD’e tarama yazılımında düzenleyeceğiniz güçlü verilerin çıktısını almasını tercih ederseniz, çoğu tarayıcı bunu yapacaktır. Bunun ardından Geomagic, Autodesk Meshmixer gibi bağımsız ürünleri kullanabilirsiniz.

Hangi yazılımları kullanabiliriz?

Artec Studio

Artic Studio 17 verileri CAD model yazılımına tarar. (Kaynak: Artec 3D)

Artec Studio, 3D tarayıcı üreticisi Artec3D’nin yazılımıdır ve işlevselliği çoktur. Artec Studio, şu anda sürüm 17 ve bu yıl çıkacak olan 18 sürümde, tarama verilerinin otomatik işlenmesini ve ağa taramayı neredeyse nokta vuruşlu bir operasyon haline getiren yapay zeka özelliklerini geliştirdi.

Otopilot işlevi, siz birkaç temel çevre ölçüsü girdikten sonra eldeki veriler için en etkili 3B algoritmaları seçer. AI işlevi, ulaşılması zor alanları, keskin kenarları ve küçük ve ince öğeleri yüksek çözünürlükte yakalar.

Artec Studio, tarayıcıyı en uygun mesafede tutup tutmadığınızı bilmenizi sağlayan Radar moduna sahiptir. Nesnenizin üzerinde durduğu tabanı tanıyan ve onu otomatik olarak ortadan kaldıran Akıllı Taban Kaldırma gibi bazı kullanışlı ve benzersiz özellikler de taşır.

Profesyoneller için Artec Studio, 3B taramalarınızı manuel olarak işlemeniz için çok çeşitli araçlar sunarak verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Modellerinizi incelemenizi, karşılaştırmanızı ve ölçmenizi sağlayan delik doldurma araçları, doku uygulamaları ve araçlar vardır. Temel geometrik verileri kaydetmek için ilkelleri (temel şekiller) uygulamak ve tek tıklamayla bir CAD yüzey gövdesi oluşturmak için ağ modelinize yüzey yamaları yerleştirmek gibi önemli ters mühendislik işlemlerini doğrudan Artec Studio’da gerçekleştirerek iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

  • Platform:  Windows
  • Abonelik Maliyeti: €800 /yıl

Zeiss GOM (ücretsiz)

Zeiss’in GOM Inspect yazılımı, tarama verilerini hassaslaştırmak için ücretsiz ve ücretli bir sürüme sahiptir.(Kaynak: Zeiss)

GOM Inspect yazılımı, bir Zeiss ile orijinal parçanın yakalanmasından GOM tarayıcıya kadar basit veya karmaşık 3D tarama verisini hızlı bir şekilde işleme, ağı işleme ve CAD içe aktarma için onarma yeteneğine sahip çok yönlü bir programdır.

GOM Inspect’in bir Pro sürümü ve kullanışlı bir ücretsiz sürümü vardır. Ücretsiz sürümle, işlenmek üzere hemen hemen her marka 3D tarayıcıdan (ve CT tarayıcılardan) veri alabilirsiniz. GOM Inspect Pro ayrıca tarayıcıdan bağımsızdır.

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi Inspect, inceleme görevleri için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, bir parçanın spesifikasyonlara tam olarak uygun olarak üretildiğinden emin olmak için değerlendirilmesidir. Tıpkı tersine mühendislik gibi bu da parçanın taranmasını, nokta bulutu verilerinin bir ağa dönüştürülmesini ve modelin orijinal CAD modeliyle karşılaştırılmasını gerektirir. Pro sürümü, tersine mühendislikte ihtiyaç duymayacağınız izlenebilir değerlendirme ve raporlama gibi denetime özgü bir dizi görev içerir.

GOM Inspect ücretsiz, çalıştırmadan önce her adımın canlı bir ön izlemesi ile çokgen ağları yumuşatmak ve hassaslaştırmak, delikleri doldurmak ve eğrileri çıkarmak için araçlar dahil olmak üzere Pro sürümündeki tüm ağ işlemeyi içerir. IGES, JT Open ve STEP gibi tarafsız CAD formatları, ücretsiz GOM Inspect’e aktarılabilir.

Kafeslerinize çizgiler, düzlemler, daireler veya silindirler gibi serbest biçimli yüzeyler ve ilkel öğeler de uygulayabilirsiniz. Ücretsiz sürüm bile bir parçanın işlevsel yönüne odaklanan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma (GD&T) analizi yapmanızı sağlar. Yazılım, ASME ve ISO standartlarına uygundur. Yerel ve küresel koordinat sistemlerinde düzlemsellik, paralellik ve silindiriklik, iki noktalı mesafeler, maksimum malzeme koşulları ve konum toleransı dahil olmak üzere kapsamlı GD&T analizine izin verir.

  • Platform:  Windows
  • Abonelik Maliyeti: Ücretsiz

Oqton Geomagic Tasarım X

Geomagic Design X, verileri CAD model yazılımına tarar. (Kaynak: Oqton)

Bir tersine mühendislik platformu olarak pazarlanan Geomagic Design X, 3D tarama verilerinden CAD modelleri oluşturur. Tüm büyük 3B tarayıcıları destekler, tüm ham veri yakalamayı içe aktarır ve tüm dosya biçimleriyle çalışır. Aslında, CAD yazılım programlarına doğrudan 3B tarama verilerinden biridir. Veriler, 3B tarayıcınızla birlikte gelen yazılımları bile atlamanıza olanak tanır. Bu, işletmenizde çeşitli tarayıcılar varsa ve tek bir platform istiyorsanız kullanışlıdır.

Son işleme de tamamen aynı ortamda, yalnızca bu amaç için oluşturulmuş araçlarla yapılır. Solidworks platformunuzda çalışmayı tercih ederseniz, doğrudan Solidworks ortamınıza takılan özel Geomagic for Solidworks sürümünü kullanabilirsiniz. Geomagic Design X ayrıca Siemens NX, Solid Edge, Autodesk Inventor ve PTC Creo gibi diğer CAD yazılımlarına ve Artec Studio gibi 3D tarayıcı yazılımlarına doğrudan bağlanır.

LiveTransfer teknolojisini kullanan Design X, özellik ağaçları da dahil olmak üzere tüm modelleri aktarır. Böylece 3B taramalardan hızlı bir şekilde katı ve yüzey modelleri oluşturabilirsiniz. Geomagic’in daha az özelliğe sahip daha düşük maliyetli bir sürümü Solidworks eklentisi olarak mevcuttur.

  • Platform:  Windows 7+ (64-bit Sürümü)
  • Fiyat: 20.000 $

FARO RevEnga

RevEng, Faro’nun sunduğu bir tarama veri işleme ve tersine mühendislik platformu yazılımıdır. (Kaynak: Faro)

3D tarayıcı üreticisi FARO, tersine mühendislik uygulamaları için tasarlanmış RevEng Yazılım platformunu sunar. 3B nokta bulutlarından yüksek kaliteli ağlar ve CAD yüzeyleri oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Ardından bu ağ modellerini daha fazla tasarım veya doğrudan 3B baskı için kullanın.

Düzenleme araçları arasında ağ sabitleme, gelişmiş onarım ve ayarlama araçları ve gelişmiş yumuşatma bulunur. Ayrıca su geçirmez kafesleri dışa aktarabilir ve otomatik NURBS (üniform olmayan rasyonel B-spline) dahil olmak üzere CAD’e hazır yüzeyler oluşturabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü renkli nokta bulutlarından basit ağ dosyalarına kadar değişen veriler, ayrıntılı ağlara dönüştürülerek tasarım, kompozisyon ve malzemeler ile dokular arasındaki görsel farklılaşma hakkında daha fazla bilgi sağlar. RevEng’in kullanıcı arayüzü, görsel olarak tüm araçları tek bir ekranda gösterir. Bu, belirli tasarım gereksinimlerini karşılamak için bir 3B nesnenin kolayca manipüle edilmesini ve özelleştirilmesini kolaylaştırarak, kullanıcılara rekabet avantajı sağlamak için iş akışı üretkenliğini artırır.

  • Platform: Windows 10 64 bit
  • Fiyat: bilinmiyor

Polyga XTract3D (Solidworks için)

XTract3D, 3D tarama verilerini işlemek için Solidworks CAD programı için bir eklentidir. (Kaynak: Polyga)

XTract3D ile ağ dosyasını ve hatta nokta bulutu verilerini taramanızdan doğrudan SolidWorks’e aktarabilirsiniz. Geniş araç yelpazesi, en karmaşık ve organik şekillerin bile uygun şekilde izlenmesine olanak tanır. XTract3D, 3B tarama verilerini tasarım için bir şablon olarak kullanarak özellikleri manuel olarak ayıklamak, eskiz yapmak ve CAD verileri oluşturmak için temel ancak güçlü bir araç seti sağlamaya odaklanır.

Bu tamamlandığında, model, profesyonel olarak en çok kullanılan CAD programlarından birinde üzerinde çalışılmaya hazırdır.

  • Platform:  Windows 10 (SolidWorks aboneliği gerektirir)
  • Maliyet: Ömür boyu abonelik için 1.000 ABD doları

Mesh2Surface (Solidworks/ Rhinoceros için)

Mesh2Surface, Solidworks için bir 3B tarama veri işleme eklentisidir. (Kaynak: GoMeasure3D)

Mesh2Surface, CAD programı Solidworks veya Rhinoceros için bir eklentidir. Mevcut CAD yazılımınızın içinden meshed tarama verilerinden CAD verileri oluşturmak için gereken temel özellikleri ve işlevleri sağlar.

Başlamak için iyi kalitede STL ağları oluşturabilen ve bunları eklentiyle içe aktarabilen herhangi bir 3B tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Mesh2Surface’in yapımcıları, daha sağlam çözümlerin özelliklerini bulamamanız için eklentiyi basit ve düşük maliyetli tutmak istediklerini söylüyor.

Solidworks veya Rhino kullanmıyorsanız, Quicksurface adlı Mesh2Surface bağımsız çözümünü kullanabilirsiniz. Standart ihtiyaçların çoğu için 3D tarama verilerinden CAD oluşturmaya yönelik uygun maliyetli bir araçtır (4.000 $). Autodesk Inventor ile kullanmak için bir seçenek de var.

  • Platform: Windows
  • Maliyet: 3.000 $ Mesh2Surface (Solidworks)
  • Maliyet: 1.300 $ Mesh2Surface (Rhino)

Autodesk Meshmixer (ücretsiz)

Autodesk’in Meshmixer’ı hala popüler ve ücretsiz bir ağ düzenleme aracıdır. (Kaynak: Autodesk)

Autodesk Meshmixer, 3B tarama ağ verilerini düzenlemeye ve ölçmeye yönelik bir araçtır. 2021’in sonlarından bu yana, şirket bazı özelliklerini diğer CAD yazılımına taşıdığından Autodesk tarafından artık desteklenmiyor veya geliştirilmiyor. Yine de sadık bir takipçisi var ve tamamen ücretsiz. Bir modeli yalnızca manipüle etmenize değil, aynı zamanda sıfırdan tasarlamanıza da olanak tanıyan harika bir araç yelpazesine sahiptir.

Meshmixer, kullanıcı dostudur ve çevrim içi olarak sunulan birçok öğretici ile gezinmesi oldukça kolaydır. Otomatik analiz ve düzeltme özellikleri, 3D tarama için kullanışlıdır ve program, özel destekler gibi bazı 3D baskı modeli hazırlığı bile sağlar.

  • Platformlar:  Windows, MacOS
  • Maliyet:  Ücretsiz

Artık nihai modelinizi üretime hazır hale getirdiniz. 3D baskı, en hızlı ve genellikle en ucuz yoldur. Dijital modelinizi Craftcloud gibi 3B baskı hizmeti sağlayıcılarına yükleyebilir, malzemenizi seçebilir ve baskınızı birkaç gün içinde, bazen daha hızlı alabilirsiniz. Modelinizi kendiniz 3B yazdırmak istiyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı 3B baskı teknolojisi, sayısız malzeme ve binlerce yazıcı vardır. 




Formlabs’ın Esnek SLS 3D Baskı Malzemesi: TPU 90A

Formlabs, Fuse Serisi SLS yazıcılar için ilk yumuşak dokunuşlu malzemesi TPU 90A Powder’ı piyasaya tanıttı.

TPU, kauçuk malzemelerin yüksek yırtılma mukavemetini ve kopma uzamasını SLS 3D baskının tasarım özgürlüğü ve dayanıklılığı ile birleştirerek uygulamalarda yeni olasılıkların kilidini açar. TPU 90A Powder, esnek bir elastomer olduğundan, aşağıdakiler gibi 3D baskı parçaları için idealdir:

  • Cilt için güvenli giyilebilir ürünler 
  • Tabanlar, ateller, ortezler ve protezler 
  • Koruyucu spor malzemeleri
  • Contalar, contalar, maskeler, kayışlar, tapalar ve borular
  • Dolgu, amortisörler, yastıklar ve kıskaçlar

SLS malzeme kitaplığınıza TPU 90A Powder ekleyerek, Fuse Serisi yazıcıların verimliliğini, uygun fiyatını ve kullanım kolaylığını artırabilirsiniz. Bununla birlikte yumuşak dokunuşlu SLS parçalarının şirket içi üretimi için tamamen yeni bir kapasiteyle birleştirebilirsiniz. Tüm bunlar parça başına maliyeti düşürür ve kauçuk prototipler, son kullanım ürünleri ve üretim yardımcılarının şirket içinde pahalı aletler olmadan oluşturulmasını mümkün kılar. 

Neden TPU?

Şu anda elastomerik parçaları imal etmenin, geleneksel kalıplama iş akışları ve geleneksel toz yataklı füzyon 3B yazıcılar dahil olmak üzere birçok yolu vardır. Bu iş akışları, ya kalıplamanın geometrik sınırlamaları ya da çoğu büyük endüstriyel 3D baskı çözümünün masrafı ve karmaşık iş akışları tarafından engellenir. Formlabs Fuse Serisi için TPU 90A Powder, şirket içinde hızlı, geometrik olarak gelişmiş ve esnek parçalar için ideal çözümdür. 

Formlabs Fuse yazıcılar, erişilebilir bir ayak izi ve uygun fiyat noktası ile endüstriyel SLS gücü sunan ilk toz yataklı füzyon 3D baskı sistemleridir. Erişilebilir SLS, küçük işletmelerin üretim araçları üzerinde hız ve kontrol kazanmalarını ve büyük işletmelerin tedarik zincirlerini stabilize ederek üretim yöntemlerini çeşitlendirmelerini ve merkezileştirmemelerini sağlar. Fuse Serisi için yeni olan ancak sektöre aşina olan malzemeleri sunmak, yeniliği mümkün kılabilmek ve her disiplinde yeni iş akışlarını teşvik edebilmenin en güçlü yoludur.

TPU 90A Powder Ne Yapabilir?

TPU veya termoplastik poliüretan, mühendislik, tasarım ve üretim disiplinlerinde en yaygın kullanılan elastomerik termoplastiklerden biridir. Bu kauçuksu, dayanıklı malzeme spor malzemelerinden tıbbi cihazlara ve ayağınızdaki ayakkabı tabanlarına kadar her yerde kullanılabilir.

TPU parçalarının geleneksel üretimi için kanıtlanmış iş akışları vardır. Bu iş akışları, seri üretim kauçuk ürünler için hâlâ idealdir. Fuse Serisinde TPU 90A Powder’ı yazdırmanın avantajları, sistemin hızlı prototipleme, talep üzerine üretim yardımcıları ve özelleştirme olanakları için kullanım kolaylığında bulunur.

Hızlı prototipleme

Fuse Serisi, işletmelerin prototipleme kapasitesini kendi çatıları altında toplamasına, teslim sürelerini kısaltmasına ve daha önce servis büroları veya makine atölyeleri tarafından talep edilen maliyetleri düşürmesine olanak tanır. Örneğin, bir spor kaskı prototipi yapmak, sert bir kabuğun yanı sıra içerideki yumuşak yastıklamayı da üretebilmeyi gerektirir. 

TPU 90A Pudra, cilde zarar vermeyen giyilebilir ürünler, performans sporu ekipmanları veya ayakkabı iç tabanları gibi esneklik gerektiren parçalar için işlevsel prototiplerin prototipini oluşturmak için idealdir. 

Bununla birlikte, yeni tasarımlar ve geometrilerle deney yapmak, geleneksel kalıplama yöntemlerini aşırı derecede pahalı hale getirir. Sert dış kabuğun yanı sıra yumuşak iç yastık için tek bir iş akışı ve tek tip teknoloji kullanabilmek, bu yenilikçilerin çok daha yüksek bir oranda yineleyebilecekleri anlamına gelir. Bu kaskların kapsamlı fiziksel testlerden geçmesi gerekecek. Bu nedenle tek bir test turu için on yastıklama pedine ihtiyaç duyulacak. Bu hacimler, bir yastıklama yüzeyinin titizlikle elle işlenmesi için çok yüksek, ancak geleneksel TPU kalıplamanın uygun maliyetli olması için çok düşüktür. Fuse Serisi 3B yazıcılar, farklı tasarımları test etmek için küçük değişikliklerle TPU 90A birden çok kauçuk kafes yapısını kolayca yazdırabilir. 

Fuse Serisi iş akışı, çok çeşitli mekanik özellikleri kapsayan birden çok malzemeye erişmenizi sağlar. Hepsini şirket içinde tutmanıza ve birçok farklı bileşenin tasarımını tek bir teknoloji ile yönetmenize olanak tanır. TPU 90A Powder, aynı güvenilir platformla 3D baskı için yepyeni bir bileşen türünün kilidini açar.

İmalat Yardımcıları

Bir şeyler yapma işinde değilseniz, üretim yardımcıları türleri arasındaki farklılıkları ayrıştırmak zor olabilir.  Yumuşak dokunuşlu üretim yardımcıları, belirli darbeleri hafifleterek veya mükemmel şekilli kıskaç sağlayarak ağır makinelerin ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilir. Mühürler veya contalar yıllarca tekrar tekrar kullanımdan sonra yırtıldığında, operatör yenisini anında yazdırabilir. Yeni bir parça için günlerce veya haftalarca beklemek yerine üretim hattını saatler içinde çalışır duruma getirebilir.

Elinizde TPU malzemesi olması, esnek yedek parçaların ve üretim yardımcılarının aynı gün tasarlanıp basılabileceği anlamına gelir. Böylece üretim asla durmak zorunda kalmaz. 

Şirket içinde ne kadar mekanik özelliklere güvenebilirlerse, tedarik zinciri gecikmelerinden ve OEM’lerin yüksek onarım maliyetlerinden kendilerini o kadar izole ederler. Kauçuk 3B baskılı parçalarla, tamamen yeni bir ekipman bileşenleri alt kümesi artık talep üzerine onarılabilir veya değiştirilebilir. Bir fabrika hattından veya prosesin kapanmasından kaçınmak günde binlerce dolar tasarruf sağlayabilir.

TPU 90A, otomotiv ve havacılık testlerinde titreşim sönümleyiciler ve ayrıca benzersiz şekilli parçaların ısıyla şekillendirilmesi gibi endüstriyel işlemler için şablonlar olarak kullanılabilir. Otomotiv fabrikalarında, büyük robotik sistemler, bükülmesi ve dönmesi gereken köprüler üzerinde çalışır. Özelleştirilmiş yastıklar ve yumuşak muhafazalar, bu makinelerin sürtünmeyi önlemesine ve ömürlerini uzatmasına yardımcı olabilir. 

Düşük Hacimli ve Özel Hazır Giyim Ürünleri

Spor, moda ve giyilebilir teknolojiler sektörlerinde,daha fazla pazar payı elde etmek isteyen markalar için kişiselleştirme seçenekleri sunmak zorunludur. Takımlamayla ilgili maliyetler, erişilebilir 3D baskı kapı açana kadar düşük hacimli veya tek seferlik üretimi neredeyse imkansız hale getirdi. Yine de TPU 90A Powder’a kadar çoğu 3D baskılı malzeme, spor malzemeleri veya giyilebilir pazar için çok katıydı. Bir kişinin ayak izine ve ağırlık dağılımına göre özelleştirilebilen ayakkabı tabanlarından, darbe etkisini azaltmak için tasarlanmış futbol kasklarına ve bileğinize göre kalıplanmış bir saat kayışına kadar olasılıklar sınırsızdır

TPU 90A Powder ve Fuse iş akışının cilt için güvenli nitelikleri, doğrudan baskılı giyilebilir ürünlerin özelleştirilmesine nihayet erişilebileceği anlamına gelir. Saatler, aksesuarlar ve ayakkabılar için bazı lüks markalar, monogram veya grafik gibi kişiselleştirilmiş dokunuşlar sunsa da bir öğenin gerçek formunun ve şeklinin özelleştirilmesi, üreticiler için çok pahalı olmuştur. Fuse Serisi iş akışının erişilebilirliği ve TPU 90A cilt için güvenli nitelikleri sayesinde giyilebilir endüstride kişiselleştirme mümkündür.   

TPU 90A Powder içeren Fuse Serisi iş akışı, uygun bir fiyata ve kolaylaştırılmış bir kurulumla şirket içinde özelleştirilmiş üretim sağlar. 

Tıbbi Cihazlar

TPU 90A Powder, bir dizi yüksek performanslı tıbbi parçanın oluşturulmasını sağlar. (Kaynak: OT Supply GmbH), başparmak desteği: (Kaynak: Spentys), bilek-ayak ortez astarı (kaynak: Spentys), bir saat kayışı ve daha fazlası.

Olağanüstü dayanıklılık ve tokluk sunan TPU 90A Powder, protezler, ortezler, hastaya özel cihazlar ve tıbbi cihazlar için idealdir. Bu malzeme, kauçuk malzemelerin yüksek yırtılma mukavemeti ve kopma uzamasını SLS 3D baskının tasarım özgürlüğü ve dayanıklılığı ile birleştirerek tıp uzmanları için yeni fırsatlar yaratıyor. 

TPU 90A Powder, esnek bir elastomerdir ve aşağıdakiler gibi tıbbi parçaların 3D baskısı için idealdir:

  • Tıbbi cihaz prototipleri ve son kullanım tıbbi cihaz ve bileşenleri 
  • Ortez pedleri ve protez astarları
  • Giyilebilir cihazlar, contalar, tamponlar ve tüpler
  • Splintler, kranial yeniden şekillendirme kaskı 
  • Atletik ve düzeltici tabanlık

Diğer SLS malzemeleri gibi TPU 90A Powder da tıp uzmanlarına kurum içi üretim için en uygun maliyetli yöntemi sunar. Bir kişinin ayak izine ve ağırlık dağılımına göre özelleştirilebilen ayakkabı tabanlarından, darbe etkisini azaltmak için tasarlanmış futbol kasklarına ve bileğinize takılan bir saat kayışına kadar, olasılıklar sınırsızdır.

TPU 90A Powder kısa süreli cilt teması için onaylanmıştır ve cilde karşı kullanım için güvenli kabul edilebilir. Bununla birlikte, diğer biyo uyumlu uygulamalar için daha fazla teste tabi tutulmamıştır. Basılı parçaların kullanım amacına uygunluğunu doğrulamak üreticinin sorumluluğundadır.

Kurum içi TPU 90A Powder’ı nasıl entegre edebiliriz?

TPU 90A Powder, Fuse Series ve Fuse Sift iş akışına kolayca entegre edilebilir. Materyal hava ortamında baskı yapar ve inert bir atmosfer gerektirmez. Ek olarak TPU parçaları, Yüzey Zırhını (daha sert tozlardaki parçaların etrafındaki yarı sinterlenmiş kabuk) kullanmaz, bu nedenle toz giderme işlemi oldukça basittir. TPU 90A’da Yüzey Zırhı bulunmamakla birlikte, parçalardaki tüm fazla tozu temizlemek için ortam patlatma önerilir. Bu da daha temiz ve daha kolay çalışılabilecek bir malzeme sağlar. Mevcut Fuse yazıcınızı TPU 90A’ya geçirmek mümkündür fakat özel bir Fuse, Eleme ve derleme odası öneririz.




En İyi Ücretsiz 10 CAM Yazılımı

CNC işleme harika bir hobidir, ancak uygun yazılım pahalı olabilir. Eksiksiz CNC süreci modelleme, modelinizi işlenmeye hazırlama ve son olarak işlemeden oluşur. Modelinizi işlenmeye hazırlamak olan ikinci adım, bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımı olarak bilinen yazılım kullanılarak tamamlanır. Bir zamanlar fiziksel bir çizimin izini sürerek bir tasarımı manuel olarak işlemek zorundayken, günümüzde CNC makinelerini dijital olarak iletilen talimatlara göre otomatik olarak işlemek için kullanabilirsiniz . Bu sürecin otomasyonu ise daha detaylı tasarımlara olanak sağlar.

CAM, tümü önceden tasarlanmış bir modele dayalı olarak makinenin izleyeceği malzeme, takım ve takım yolunun bilgisayar tabanlı ayarlanması işlemidir. En temel düzeyde, bu, işlenecek ahşap veya diğer malzemelerin levhalarının boyutlarını, kullanılacak alet tipini ve makinenin izleyeceği çizgileri belirlemek anlamına gelir. Bu yazıda, piyasadaki en iyi ücretsiz CAM yazılımını inceleyeceğiz, genel bir bakış sunacağız ve her birinin özelliklerini listeleyeceğiz. 

CAM yazılımını ne öne çıkarır?

Yeni başlıyorsanız, doğru yazılımı seçmek göz korkutucu bir karar olabilir. Birkaç faktöre dayalı olarak öne çıkan programların aşağıdaki listesini bir araya getirdik:

  • Desteklenen CNC türleri: Esas olarak birden fazla işleme tekniğini (örneğin frezelemelazer veya plazma) destekleyen veya tabloya bazı ek avantajlar getiren programları dahil ettik.
  • İşlevsellik: Çok çeşitli özellikler sunan programlara odaklandık. Bu nedenle kaliteyi ve bitişi korurken tüm makineyle işleme sürecini tek bir programdan ayarlamayı mümkün kıldık.
  • Desteklenen formatlar: CNC çalışması için kullanılan çok çeşitli dosya formatları vardır. CAD dosyanızı nasıl oluşturduğunuza bağlı olarak, belirli dosya türleriyle sınırlandırılmış olabilirsiniz. Burada sunulan programların çok çeşitli içe aktarılabilir formatları kapsamasını sağladık.
  • Diğer yazılımlarla entegrasyon: Bir dosyayı üretim için hazırlarken dosyaları dönüştürme ve programlar arasında geçiş yapma süreci zaman alıcı olabilir. Diğer araçlarla birlikte sorunsuz çalışan veya tek başına sürecin birden çok adımını gerçekleştirebilen yazılımlara öncelik verdik.

Artık ne aradığımızı bildiğimize göre listeye geçelim!

1. Fusion 360

Fusion 360, CNC frezeleme için en popüler programlardan biridir. (Kaynak: YouTube üzerinden Autodesk Fusion 360)

Fusion 360, modelleme ve CAM işleme yetenekleriyle CNC için yaygın olarak kullanılan popüler bir yazılımdır. Spesifik olarak, frezeleme ve lazer için eksiksiz bir dizi özellik ve işlevle birlikte CAM ayarlarına sahiptir . 3MF , STL , DXF ve diğer birçok yaygın 3B dosya türünü destekler. Ayrıca Fusion 360, CAD yazılımıyla entegre olarak gelir, diğer Autodesk ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Ayrıca Windows ve MacOS için sürümleri vardır. Bu ve daha fazla nedenden dolayı, bu listede yer alan tüm programlar arasında açık ara en yaygın kullanılanıdır.

Eğitim (kayıt kanıtı ile birlikte), kişisel kullanım (ev tabanlı, ticari olmayan) ve başlangıçlar (belirli gereksinimleri karşılayan) için ücretsiz lisanslar vardır. Bu nedenle ticari alana girmeden ihtiyaçlarınıza uygun bir sürüm olabilir.

2020’de Fusion 360, kişisel kullanıcılar için bazı özellikleri kısıtladı. Ancak başlangıç ​​veya eğitim lisansı almaya uygunsanız, tüm özelliklere erişmeye devam edebileceksiniz. Değişikliklerden bazıları, aynı anda en fazla 10 belgeye erişim ve dışa aktarılabilir dosya türlerinin sınırlandırılmasını içeriyordu. Ayrıca, büyük CNC makineleri ve 5 eksenli frezeleme için hızlar artık mevcut değil. Ancak, beşten daha az eksenle çalışıyorsanız ve programdan ticari olarak fayda sağlamaya çalışmıyorsanız, yine de ücretsiz olarak sunulan güçlü bir CAM aracıdır.

  • Yaratıcı: Autodesk
  • İşletim Sistemi: Windows, MacOS
  • Özellikler:
    • Entegre CAD ve CAM özellikleri
    • Üçüncü taraf eklentileri
    • Son işlemeden önce G kodunun simülasyonu
    • Rötuş
    • Birçok araç seçeneği
    • Kesme telafisi için ofset
    • İş mili hızı özelleştirmesi

2. Carbide Create

Carbide kullanarak Baby Groot’u gerçek hayata getirebilirsiniz. (Kaynak: Carbide Eğitim Serisi)

Carbide Create tamamen ücretsiz bir 2D modelleme ve CAM yazılımıdır. 2B çizimler tasarlamak ve programları değiştirmeden doğrudan CNC takım yolunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Nihai sonucu ön izlemek için 3B görünümde de simüle edebilirsiniz. 3D CAD yapabileceğiniz bir pro sürümü de vardır. Ancak 2D eskiz genellikle CNC işleme için fazlasıyla yeterlidir.

Windows ve MacOS üzerinde çalışır ve bir işletim sisteminde oluşturulan dosyalar diğerine alındığında uyumludur. Ancak, depolamayı istikrarlı ve yazılımı ücretsiz tutmaya yardımcı olan bulut depolamayı kullanmaz. Bu, dosyaları her zaman manuel olarak içe aktarmanız gerektiği anlamına gelir.

Kullanıcılar, bir çizim alanı ve çizim işlevleri menüsünün yanı sıra otomatik hizalama işlevleri ve V-oyma gibi karmaşık CAM özelliklerinden oluşan sezgisel bir arayüze sahip olduğu için tavsiye eder.

  • Yaratıcı:  Carbide 3D
  • İşletim Sistemi: Windows, MacOS
  • Özellikler: 
    • Temel şekillerden, çizgilerden veya temel görüntülerden çizim yapma
    • Şekilleri birleştirmek, bölmek veya çıkarmak için Boole işlevleri
    • Otomatik hizalama
    • DXF ve SVG’yi içe aktarın
    • V-oyma, şekillendirme ve gravür için CAM özellikleri
    • Araç kitaplığında birçok araç seçeneği mevcuttur ve özel araçlar mümkündür
    • CAM sürecinin 3D simülasyonu

3. FreeCAD

FreeCAD’de bir 3B model oluşturabilir ve işleme sürecini doğrudan planlayabilirsiniz. (Kaynak: PresseBox)

FreeCAD, Fusion 360 ile birlikte şiddetle tavsiye edilen bir CAM yazılımıdır. Adından da anlaşılacağı gibi öncelikle CAM yazılımından çok CAD’dir. Ancak, yetenekli CAM yeteneklerinden daha fazlasına da sahiptir.

Parametrik modellemeye dayalı açık kaynaklı bir 3B modelleyicidir. Yani makineler gibi teknik tasarımlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yöntemi, işlemler kullanılarak 3B şekillere dönüştürülebilen 2B çizimler tasarlamaktan oluşur. Kullanıcılar daha sonra eklemeler veya ayarlamalar yapmak için gerektiği kadar eskiz moduna geri dönebilir.

FreeCAD, Windows, Linux ve MacOS üzerinde çalışır. SVG, STEP , STL, DXF ve daha yaygın CAD dosyalarını içe ve dışa aktarabilir. CAD işlevlerine ek olarak, FreeCAD harika CAM işlevlerine, simülasyonlara (hem mekanik hem de sıvı) ve bir hareket stüdyosuna sahiptir. Bu işlevlerden herhangi birine ve özellikle CAM işlevine erişmek için FreeCAD, Workbench adı verilen çalışma düzenlerine sahiptir. CAM’a geçmek için frezeler, torna tezgahları, lazer kesiciler ve diğer benzer CNC makineleri gibi araçlarla yapılan işlemler için G kodu oluşturabileceğiniz Path Workbench’i seçersiniz.

  • Yaratıcı:  FreeCAD
  • İşletim Sistemi: Windows, Linux, MacOS
  • Özellikler: 
    • Geniş 2.5D CAM işlemleri yelpazesi
    • Şekillendirme, delme ve gravür gibi işlemler
    • Bir kitaplıkta bulunan veya özelleştirilebilir birçok araç türüyle çalışır
    • Süreç simülasyonu
    • Profil oluşturma, sarmal, yuvalar ve V-oyma gibi gelişmiş işlemler
    • 3B işlemler arasında cepler ve su hatları bulunur
    • Yorumlar, duraklar veya özel G kodu satırları eklemek için G kodu işlemleri

4. OpenBuilds CAM

Basit tasarıma rağmen eksiksiz CAM işleme elde edebilirsiniz. (Kaynak: OpenBuilds Part Store)

OpenBuilds CAM CNC yönlendirme, lazer kesim, plazma kesim ve hatta sürükleme bıçaklarını ayarlamak için kullanılabilen ücretsiz bir web tabanlı programdır. Önceden var olan modellere erişmek için yerleşik bir parça kitaplığına sahiptir. DXF, SVG, PNG, BMP, JPG, Gerber ve Excellon dosyalarını (özellikle STL değil) destekler.

Ayrıca, doğrudan programda modeller oluşturmak için basit bir 2B çizim arayüzüne sahiptir. Ancak bunun için araçlar çok sınırlı olduğundan çizimleri içe aktarmak daha iyi olabilir. Aynı yaratıcılar tarafından CNC donanımınız için kontrol yazılımı olan OpenBuilds Control ile entegre edilebilir.

  • Yaratıcı:  OpenBuilds
  • İşletim Sistemi: Windows, Linux, MacOS
  • Özellikler:
    • 2 boyutlu çizim
    • Normal zamanda veya hızlandırılmış simülasyon
    • Fare ve klavye işlevlerine sahip ekran çubuğu
    • Makine ile iletişim kurmak için doğrudan OpenBuils Control’e aktarın 

5. Blender CAM

Blender arayüzü. (Kaynak: vilemduha, GitHub)

Blender, sanatsal modelleme, heykel, mimarianimasyon ve daha fazlasını içeren yerel kullanımlarıyla en popüler 3B modelleme yazılımları arasındadır. Tamamen ücretsiz ve açık kaynaklıdır, eklentileri sayesinde zaten geniş olan repertuarından daha fazlasını yapabilir. Eklentiler resmi veya 3. taraflarca geliştirilmiş ve açık kaynaklıdır.

Blender, Windows, MacOS ve Linux için mevcutken, BlenderCAM yalnızca Windows ve Linux için mevcuttur. BlenderCAM ile özel takım yolları oluşturmanın yanı sıra sinüs dalgaları ve Lissajous eğrileri gibi önceden ayarlanmış olanları uygulayabilirsiniz. Ayrıca cepler oluşturabilir, yolları takip edebilir, ofsetlerle çalışabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

  • Oluşturan:  vilemduha
  • İşletim Sistemi:  Windows, Linux
  • Özellikler: 
    • Mevcut modelden takım yolu ayırma
    • Modelin dış sınırlarından otomatik olarak hesaplanan stok malzemesi
    • Ölçüm aletleri
    • İlginç şekiller için Eğri Boole değerleri
    • Sert kenarları kesilebilir eğrilere dönüştüren geçiş ve fazla kesimler
    • Modellerden siluet ofsetleri
    • Cepler
    • Matematiksel şekiller

6. Inkscape Lazer Eklentisi

Bu eklenti ile çizimlerinizi hızlı bir şekilde G koduna dönüştürebilirsiniz. (Kaynak: J Tech Photonics)

Inkscape, 2D CNC çizimleri oluşturmak için oldukça yetenekli bir vektör çizim yazılımıdır. Daha da verimli hale getirmek için artık G kodunuzu doğrudan Inkscape’te oluşturabileceğiniz bir lazer eklentisi vardır.

Bu aracın özellikle Inkscape için ve yalnızca lazer için olduğunu unutmayın. Ancak, tüm tasarım ve dosya hazırlama sürecini tek bir ücretsiz programda tamamlamanızı sağlayan çok kullanışlı bir eklentidir. Inkscape ayrıca Windows, MacOS ve Linux üzerinde çalışır. Bu nedenle tüm yapımcılar için iyi bir seçenektir.

İşlevsellik açısından yeterince iyidir fakat süreç boyunca yoğunlukları değiştirmek isterseniz, bunu G kodunda manuel olarak yapmanız gerekir. Inkscape’in desteklediği, yani SVG, SVGZ, PDF, EPS, AI, CDR (CorelDraw) ve VSD (Visio) gibi tüm dosya türlerini destekler.

  • Yaratıcı:  J Tech Photonics
  • İşletim Sistemi: Windows, Linux, MacOS
  • Özellikler:
    • Çizim için tam Inkscape işlevselliği
    • Lazer yoğunluğunu ve hızını ayarlayın
    • Hat başına geçiş sayısını ayarlayın ve seyahat hızlarını değiştirin
    • Lazeri açıp kapatın

7. FreeMill

CAD yazılımına entegre edilmiş FreeMill, çok güçlü bir eklenti sağlayabilir. (Kaynak: MecSoftCorporation, YouTube)

FreeMill, bağımsız olarak kullanılabilen veya SolidWorks, Rhinoceros ve Alibre Design’a entegre edilebilen ücretsiz bir CAM yazılımıdır. Çok estetik bir tasarıma sahiptir ve zaman, kaydetme, deneme veya simülasyonda sınır yoktur.

FreeMill, esasen yukarıda listelenen programlar için ücretli eklentilerde bulunan araç yelpazesinin bir alt kümesini sunar. Ancak çoğu hobi için yeterince özellik dolu olmalıdır. STEP, STL, OBJ, FBX, SMT, SKP, DXF ve SLDPRT (SolidWorks parçası) dahil olmak üzere çok çeşitli dosya formatlarını destekler.

FreeMill’in bağımsız sürümü yalnızca Windows sistemlerinde çalışacak ancak Mac kullanıcıları bunu Rhinoceros ile entegre olarak kullanmaya devam edebilir. Kullanıcıların yalnızca FreeMill üzerinde çalışırken gecikme ve birkaç sorun bildirdiklerini belirtmekte fayda var. Bu nedenle projeye bağlı olarak tam sürüm buna değer olabilir.

  • Yaratıcı:  MecSoft Corporation
  • İşletim Sistemi: Windows (bağımsız veya tümleşik), MacOS (yalnızca Rhinoceros ile tümleşik)
  • Özellikler: 
    • Takım yolu oluşturma
    • Kaba işleme ve bitirme için özellikler
    • G kodu simülasyonu
    • G kodunu dışa aktarma
    • Rötuş

8. Estlcam

Bu retro görünümlü program, CNC frezeleme için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir. (Kaynak: Estlcam)

Estlcam, frezeleme için özel olarak tasarlanmış ücretsiz bir yazılımdır. Bu listede yer alan önceki programlardan biraz daha az estetik fakat sunduğu şeylerde çok eksiksiz.

Takım yolu yönünü ve derinliğini, yapılacak kesme türünü (örn. oyma veya delik açma) özelleştirebilir ve kurulumu tamamlayabilirsiniz. DXF, PLT, e25, JPG, PNG ve hatta GIF dosyalarını açabilir.

Bu program sadece kendi başına çalışır ve diğer yazılımlara entegre edilemez. Basit arayüzle birleştirilen resmi destek ipuçları ve video eğitimleri mevcut olup, bunu yeni başlayanlar için iyi bir seçenek haline getirir. Bazı kullanıcılar için tek sınırlama, Windows işletim sistemleri için tasarlanmış olmasıdır.

  • Oluşturan:  Estlcam
  • İşletim Sistemi: Windows
  • Özellikler:
    • Otomatik veya manuel takım yolu arasında seçim yapın
    • Parça frezeleme ve delik delme
    • Gravür, oyma ve hizalama yapabilen
    • Tesviye başlatma, takım yolu derinliği ve pah kırma ayarları

9. HeeksCNC

Bu açık kaynaklı yazılım, kesme işleminizin simülasyonunu bile içerir. (Kaynak: geo01005, YouTube)

HeeksCNC, STEP ve IGES dosyalarından ve DXF çizimlerinden katı modelleri içe aktarabilen açık kaynaklı bir araçtır. Program içerisinde bazı basit 2B çizimler yapmak ve bunları STEP, IGES veya STL olarak dışa aktarmak da mümkündür. Delme, profil ve cep işlemleri ve G kodu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte işleme sürecini simüle edebilirsiniz.

Kurulum paketi için £10 (~$14) ödeyebilir veya GitHub’dan kendiniz kurabilirsiniz. Çalışması için ayrıca ücretsiz ve açık kaynak olan HeeksCAD‘i kurmanız gerekir. HeeksCNC şu anda yalnızca Windows’ta çalışıyor.

  • Oluşturan:  Heeks
  • İşletim Sistemi: Windows
  • Özellikler: 
    • Profil, cep ve delme işlemleri
    • kesim için desenler
    • Stok hazırlama
    • Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla makine
    • Rötuş
    • Simülasyon

10. bCNC

bCNC arayüzü. (Kaynak: GitHub aracılığıyla vlachoudis)

bCNC öncelikle bir G-kodu göndericisidir fakat aynı zamanda harici CAM yazılımı kullanmadan basit CAM özelliklerini de kullanabilir. DXF gibi 2B çizim dosyalarını içe aktarabilir ve bunları büyütmek, döndürmek veya deforme etmek için düzenleyebilir ve yeni G kodu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca G kodunu manuel olarak düzenleyebilir ve makinenize gönderebilirsiniz. GRBL denetleyici panoları için tasarlanmıştır. Yani örneğin G komutları gibi sabit yazılım kodları, başlangıç ​​ve bitiş kodu gibi GRBL için uygun olacaktır. Bununla birlikte, doğrudan bCNC’de şekiller çizemezsiniz ancak bunları yalnızca G kodunu oluşturmak ve makineye göndermek için içe aktarabilirsiniz. Bununla birlikte çoğunlukla manuel olarak belirtilmesi gereken araç özelleştirme için çok yönlü değildir.

  • Oluşturan: vlachoudis
  • İşletim Sistemi:  Windows, Linux, macOS, Python kullanılarak çalışır
  • Özellikler: 
    • 2B modelden takım yolu oluşturma
    • 2.5D işlemler (3D yok)
    • CNC makinesine doğrudan bağlantı ve kontrol
    • G kodu görselleştirme ve düzenleyici

Kaynak: all3dp