Le dictionnaire de l'impression 3D
Un 3D Touch est un capteur de pression utilisé dans certains modèles d'imprimantes 3D (l'outil qui dépose le filament d'impression) pendant le processus d'impression. Cela permet à l'imprimante de régler la pression appliquée sur le filament en fonction de la pression exercée sur la pointe du Touch, ce qui peut améliorer la qualité de l'impression et la précision des couches.
Le 3D Touch est généralement utilisé pour l'auto-calibration de l'imprimante 3D, ce qui consiste à ajuster les paramètres de l'imprimante afin de garantir que l'extrudeuse est à la bonne distance par rapport au plateau d'impression. En réglant cette distance de manière précise, l'imprimante peut garantir que le filament est déposé de manière homogène et sans faille sur le plateau, ce qui permet d'obtenir des impressions de haute qualité.
Il peut fonctionner avec tous les types de matériaux de lit, tels que les ultrabases, les PEI, les buildtak, .... Une fois les différents point de la surface analysé, l'imprimante seras en mesure de micro gérer les différences de niveau de la surface pour avoir une meilleur premiére couche d'impression.
Le systéme dit "Bowden" est dit de l'entrainement du filament qui est déporté par rapport à la buse d'impression. Un tube PTFE est alors utilisé entre l'extrudeur et la buse.
Les principaux avantage:
- Réduction du poids de la tête d'impression, le moteur ayant un poids important, ce qui améliore la qualité d'impression car cela génére moins de vibration
- Un cout de fabrication plus faible donc des imprimantes plus accessible.
Les désavantages:
- Il sera plus compliqué d'imprimer du filament flexible du fait de la distance avec la buse. Le flexible aura tendance à s'écraser. Actuelement de nombreux filaments flexible permettent quand même une impression correcte.
Un canal de ventilation d'impression est un élément de l'imprimante 3D qui permet de refroidir la tête d'impression et le filament pendant le processus d'impression. Ce qui permet d'obtenir un refroidissement du matériaux imprimer plus rapide pour avoir une meilleur qualitè des pièces imprimer. Le canal de ventilation d'impression est généralement constitué d'un tuyau ou d'un tube qui est placé à proximité de la tête d'impression et qui aspire de l'air frais pour refroidir ces parties de l'imprimante.
Le Capricorn est un type de PTFE (voir fiche si dessous) généralement de couleur Bleu.
Il est généralement utilisé comme tuyau d'alimentation pour le filament de l'imprimante 3D. Le PTFE est un matériau très résistant, imperméable et auto-lubrifiant, ce qui le rend idéal pour l'utilisation dans les imprimantes 3D. Le tube capricorn est fabriqué avec un mélange spécial de PTFE et d'autres matériaux pour améliorer encore sa résistance et sa durabilité.
Le tube PTFE capricorn est généralement utilisé pour connecter les extrudeurs de l'imprimante 3D aux buses d'impression. Il peut également être utilisé dans d'autres applications où un tube résistant aux hautes températures et chimiquement stable est nécessaire, comme dans l'industrie chimique ou dans les laboratoires.
En général, le tube PTFE capricorn est un élément important de l'équipement d'une imprimante 3D, car il permet de garantir la qualité et la précision de l'impression en assurant un bon transfert de filament vers la buse d'impression.
Le PTFE capricorn ne doit pas dépasser la température de 260°C.
Une carte mère est un élément essentiel de toute imprimante 3D. C'est un circuit imprimé sur lequel sont connectés tous les éléments de l'imprimante, comme les moteurs, les capteurs, les écrans et les boutons de contrôle. La carte mère est également connectée à un microprocesseur qui exécute le logiciel de l'imprimante et contrôle tous les éléments de l'imprimante. En général, la carte mère est le cerveau de l'imprimante 3D et permet de coordonner le fonctionnement de tous les éléments de l'imprimante pour produire des objets en 3D de qualité.
Une buse qui et égalemené appelé communément nozzle en anglais. Il s’agit de la pièce vissée à l’extrémité du corps de chauffe. Différent diamètre de buse existe qui permet d'augmenter la qualité mais également la vitesse pour les plus grande buse. Exemple une buse de 0,2 aura une meilleure qualité, mais auras des temps d'impressions plus longs. Une buse 0,8mm permettras de réduire les temps d'impressions mais la qualité seras un peu brouillon.
Le systéme dit "Direct Drive" est dit de l'entrainement du filament qui est juste au dessus de la buse d'impression.
Les principaux avantage:
- Impression plus facile car le filament est directement extruder par la buse.
- L'imprimante pourras fournir un débit de filament plus contrôler.
- Moins de risque de création de cheuveux d'ange "stringing" lors de l'impression.
Les désavantages:
- Le systéme auras plus de poids que dans le cas du "Bowden" donc seras plus soumis a des vibrations se qui peut réduire la qualité d'impression.
Le driver A4988 est un composant électronique utilisé pour piloter un moteur pas à pas dans une imprimante 3D. Il permet de contrôler la vitesse et la direction de rotation du moteur en envoyant des impulsions électriques à ses bobinages. Le driver A4988 est généralement connecté à une carte de contrôle, qui envoie les impulsions nécessaires pour déplacer le rotor du moteur pas à pas d'un pas à la fois. En modifiant la configuration des entrées de micro-étapes du driver A4988, on peut ajuster le nombre de micro-étapes par pas, ce qui permet de contrôler finement la vitesse et la précision du moteur. Le driver A4988 est un composant essentiel dans une imprimante 3D car il permet de déplacer les têtes d'impression et la plate-forme d'impression pour créer les couches de l'objet en 3D.
Un driver TMC (TMC signifie "Trinamic Motion Control") est un composant éléctronique qui permet à une imprimante 3D de contrôler et de gérer les moteurs pas à pas qui entraînent les axes de mouvement de l'imprimante. Ces moteurs sont généralement utilisés pour déplacer la tête d'impression et les plates-formes d'impression de l'imprimante dans l'espace. Le driver TMC s'occupe de la gestion de la vitesse et de la position des moteurs, ainsi que de la régulation de la température et de l'alimentation des moteurs. Il joue également un rôle important dans la détection et la gestion des erreurs et des problèmes de mouvement. En utilisant un driver TMC, les utilisateurs peuvent obtenir une meilleure précision et une meilleure qualité d'impression, ainsi qu'une plus grande fiabilité et une durée de vie plus longue de leur imprimante 3D.
Un extrudeur titan est une pièce de l'imprimante 3D qui est utilisée pousser le filament (matière première utilisée pour imprimer en 3D) à travers la buse de l'imprimante graçe à un moteur.
Les extrudeurs titan sont généralement utilisés dans les imprimantes 3D de haute performance car ils sont plus robustes et plus efficaces que les extrudeurs en plastique ou en aluminium.
Un extrudeur de type BMG (Bondtech Mini Geared) est un type d'extrudeur utilisé dans certaines imprimantes 3D pour alimenter le filament dans la tête d'impression. Un extrudeur de type BMG est généralement constitué d'un ensemble de roues dentées qui sont utilisées pour pousser le filament dans la tête d'impression. Les roues dentées sont entraînées par un moteur électrique et sont conçues de manière à exercer une forte pression sur le filament pour l'acheminer de manière fiable et précise vers la tête d'impression. En général, les extrudeurs de type BMG sont utilisés pour améliorer la précision et la fiabilité de l'alimentation du filament dans la tête d'impression et pour produire des objets en 3D de qualité.
Le tube PTFE (polytétrafluoroéthylène) est un type de tube en plastique utilisé dans les imprimantes 3D. Il est généralement utilisé comme tuyau d'alimentation pour le filament de l'imprimante 3D. Le PTFE est un matériau très résistant, imperméable et auto-lubrifiant, ce qui le rend idéal pour l'utilisation dans les imprimantes 3D.
Le tube PTFE est généralement utilisé pour connecter les extrudeurs de l'imprimante 3D aux buses d'impression. Il peut également être utilisé dans d'autres applications où un tube résistant aux hautes températures et chimiquement stable est nécessaire, comme dans l'industrie chimique ou dans les laboratoires.
En général, le tube PTFE est un élément important de l'équipement d'une imprimante 3D, car il permet de garantir la qualité et la précision de l'impression en assurant un bon transfert de filament vers la buse d'impression.
Le PTFE de base ne doit pas dépasser la température de 230°C.
Une surface d'impression est la surface sur laquelle l'imprimante 3D dépose le filament d'impression pendant le processus d'impression. Elle peut être en métal, en verre, en plastique ou en PEI, et doit être plane et propre pour garantir une bonne adhérence du filament et une qualité d'impression optimale.
La surface d'impression est généralement située sur le plateau de l'imprimante 3D, qui est l'ensemble de la plate-forme qui supporte l'objet en cours d'impression. Le plateau peut être chauffé afin de faciliter l'adhérence du filament sur la surface d'impression, surtout lorsque vous utilisez des filaments à base de plastique comme le PLA ou l'ABS.
Il est important de bien préparer la surface d'impression avant de démarrer l'impression. Cela peut inclure le nettoyage de la surface avec un chiffon sec ou l'utilisation d'un adhésif spécial (comme du scotch de peintre ou de la pâte de fixation) pour améliorer l'adhérence du filament. En veillant à ce que la surface d'impression soit propre et bien préparée, vous pouvez garantir une meilleure qualité d'impression et réduire les risques de défauts ou de ratés.
Une tête d'impression est la partie de l'imprimante 3D qui contient l'extrudeuse et qui est responsable de déposer le matériau d'impression sur la plateforme d'impression. L'extrudeuse est le mécanisme qui chauffe et fait sortir le matériau d'impression, généralement de la forme de filament plastique, à travers une buse très fine pour créer les couches de l'objet imprimé. La tête d'impression peut être déplacée dans différentes directions et à différentes hauteurs pour permettre à l'imprimante 3D de créer des formes et des détails précis. La tête d'impression peut également être équipée de différents types de buses et d'extrudeuses pour imprimer avec différents matériaux et pour obtenir différentes finitions et qualités de surface.
Le PEI (polyéthylène imide) est un matériau utilisé comme surface de construction pour les imprimantes 3D. Il est généralement utilisé comme surface de la plateforme d'impression, c'est-à-dire la surface sur laquelle l'objet imprimé est créé. La surface PEI est appréciée pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à adhérer fortement aux objets imprimés pendant le processus d'impression, tout en permettant un démoulage facile une fois l'impression terminée.
Le PEI est généralement recouvert d'un autre matériau, comme du verre trempé ou du métal, pour le rendre plus durable et résistant aux dommages. Certaines imprimantes 3D ont des surfaces PEI intégrées, tandis que d'autres permettent à l'utilisateur de remplacer la surface de construction par une surface PEI séparée si nécessaire.
Une thermistance est un capteur de température utilisé dans une imprimante 3D pour mesurer la température de la tête d'impression et du filament pendant le processus d'impression. La thermistance est généralement placée à proximité de la tête d'impression et est reliée à un contrôleur qui utilise les données de température pour ajuster la température de la tête d'impression et du filament en temps réel. Cela permet de maintenir la température à un niveau optimal pour assurer un fonctionnement correct et sans problème de l'imprimante 3D.
Une cartouche de chauffe est un élément de l'imprimante 3D qui est utilisé pour chauffer la tête d'impression et le filament pendant le processus d'impression. La cartouche de chauffe est généralement constituée d'un filament métallique qui est enroulé autour d'un noyau en céramique ou en métal. Lorsque la cartouche de chauffe est alimentée en courant électrique, le filament métallique se réchauffe et transmet sa chaleur à la tête d'impression et au filament, ce qui permet de fondre le filament et de l'extruder pour former l'objet en 3D.
Un pneufit est un connecteur utilisé dans certaines imprimantes 3D pour relier les PTFE aux différents éléments de l'imprimante qui nécessitent un guidage du filament pour fonctionner. Les pneufit sont généralement utilisés pour relier les PTFE entre l'extrudeur et la tête d'impression.
Un hotend est l'ensemble des éléments de l'imprimante 3D qui sont responsables de fondre et d'extruder le filament pour former l'objet en 3D. Un hotend est généralement constitué d'une tête d'impression, d'une cartouche de chauffe, d'une thermistance, d'un heatbreak et d'une buse. La tête d'impression est responsable de fondre le filament et de le diriger vers la buse.
Une surface chauffante est une surface qui est conçue pour être chauffée à une température élevée. Dans le contexte de l'impression 3D, une surface chauffante est utilisée dans les imprimantes 3D pour maintenir une plaque d'impression chaude pendant le processus d'impression. Cela peut être utile pour une variété de raisons, notamment pour assurer que le matériau d'impression adhère correctement à la plaque d'impression et pour empêcher le matériau de refroidir trop rapidement pendant l'impression, ce qui peut entraîner des défauts dans l'objet imprimé. La température de la surface chauffante doit être ajustée en fonction du matériau d'impression utilisé et de la conception de l'objet imprimé.
Un slicer est un logiciel utilisé pour préparer des modèles 3D pour l'impression en les "tranchant" en couches fines qui peuvent être imprimées par une imprimante 3D. Les slicers sont également connus sous le nom de "trancheurs" ou de "logiciels de tranchage".
Voici comment fonctionne un slicer : lorsque vous chargez un modèle 3D dans un slicer, celui-ci analyse le modèle et le "tranche" en couches fines qui peuvent être imprimées par une imprimante 3D. Le slicer génère également un fichier de code G-Code, qui est un langage de commande utilisé par les imprimantes 3D pour savoir quoi imprimer et comment le faire.
Les slicers offrent de nombreuses options de configuration qui vous permettent de personnaliser la manière dont votre modèle est tranché et imprimé. Par exemple, vous pouvez configurer la taille des couches, la vitesse d'impression, le type de matériau utilisé et bien plus encore.
Il existe de nombreux slicers différents disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités uniques. Certains slicers sont gratuits, tandis que d'autres sont payants et offrent des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs professionnels.
Le GCode est un langage de programmation utilisé par les imprimantes 3D et les autres équipements de fabrication pour décrire les mouvements et les actions à effectuer. Il est généralement utilisé pour décrire les mouvements de l'extrudeuse et de la plaque d'impression ainsi que pour contrôler la température de l'imprimante et d'autres paramètres.
Le GCode est généralement généré par un logiciel de modélisation 3D ou par un logiciel de slicer, qui prend en entrée un modèle 3D et le découpe en couches fines qui peuvent être imprimées par l'imprimante 3D. Le fichier GCode qui en résulte contient des instructions précises sur les mouvements de l'extrudeur et du BED, ainsi que sur la température et d'autres paramètres de l'imprimante 3D.
Le GCode peut être utilisé directement par l'imprimante 3D, ou il peut être modifié manuellement pour ajuster les paramètres de l'imprimante ou pour ajouter des commandes spéciales. Il est important de comprendre comment fonctionne le GCode si vous souhaitez utiliser une imprimante 3D de manière avancée ou si vous souhaitez personnaliser les paramètres de votre imprimante.
Nous avons presque terminé!
Un raft est un support d'adhérence imprimé en 3D qui sert de base à un autre objet imprimé. Il est utilisé dans les imprimantes 3D pour aider à maintenir l'objet imprimé en place et à réduire les déformations ou les défauts de surface lors de l'impression. Le raft est généralement imprimé en utilisant le même matériau que l'objet principal, mais il peut également être imprimé en utilisant un matériau différent qui a une meilleure adhérence à la plaque d'impression. Une fois l'impression terminée, le raft peut être facilement enlevé de l'objet imprimé en utilisant des outils tels qu'une pince ou un couteau. En général, le raft est utilisé lorsque l'objet à imprimer a une forme complexe ou lorsque l'objet a une grande surface plane qui peut être difficile à imprimer sans déformation.
La rétraction est un processus qui permet de retirer le filament d'une imprimante 3D de la buse pendant les mouvements de l'extrudeuse qui ne sont pas liés à l'impression de l'objet. Elle est utilisée pour empêcher le filament de couler ou de goutter entre les mouvements de l'extrudeuse, ce qui peut entraîner des défauts tels que des fils ou des fuites de matière sur l'objet imprimé. La rétraction est généralement réglée dans le logiciel de contrôle de l'imprimante 3D, et peut être ajustée en fonction du matériau d'impression utilisé et de la conception de l'objet imprimé. Il est important de régler correctement la rétraction afin d'obtenir une qualité d'impression optimale.
Un skirt est une forme imprimée en 3D qui entoure la base de l'objet imprimé et qui sert à vérifier la qualité de l'impression et à évacuer tout filament excessif avant de commencer à imprimer l'objet principal. Le skirt est généralement imprimé en utilisant le même matériau que l'objet principal, et il est imprimé avant que l'objet principal ne soit imprimé.
Le skirt a plusieurs utilisations :
- Il permet de vérifier la qualité de l'impression en fournissant une vue de l'extrudeuse en action, ce qui peut être utile pour détecter des problèmes tels que des bourrages ou des fuites de filament.
- Il peut aider à évacuer tout filament excessif avant de commencer à imprimer l'objet principal, ce qui peut empêcher le filament de couler ou de goutter sur l'objet imprimé.
- Il peut aider à échauffer la plaque d'impression et à assurer une meilleure adhérence de l'objet imprimé à la plaque.
Le skirt peut être ajusté dans le logiciel de contrôle de l'imprimante 3D, et il est généralement imprimé en utilisant une couche fine qui ne laisse pas de marque visible sur l'objet imprimé une fois que le skirt a été enlevé.
Un brim est une forme imprimée en 3D qui entoure la base de l'objet imprimé et qui sert à améliorer l'adhérence de l'objet à la plaque d'impression. Le brim est généralement imprimé en utilisant le même matériau que l'objet principal, et il est imprimé avant que l'objet principal ne soit imprimé.
Le brim a plusieurs utilisations :
- Il peut aider à améliorer l'adhérence de l'objet imprimé à la plaque d'impression, ce qui peut être utile lorsque l'objet a une grande surface plane ou lorsque l'objet est imprimé en utilisant un matériau qui a tendance à ne pas adhérer bien à la plaque.
- Il peut aider à évacuer tout filament excessif avant de commencer à imprimer l'objet principal, ce qui peut empêcher le filament de couler ou de goutter sur l'objet imprimé.
- Il peut aider à échauffer la plaque d'impression et à assurer une meilleure adhérence de l'objet imprimé à la plaque.
Le brim peut être ajusté dans le logiciel de contrôle de l'imprimante 3D, et il est généralement imprimé en utilisant une couche fine qui ne laisse pas de marque visible sur l'objet imprimé une fois que le brim a été enlevé.
Nous avons presque terminé !