Velocidad de extrusor impresora 3d petg

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Agrego esta respuesta para cuestionar un poco las conclusiones de mi respuesta original, y la premisa de la pregunta: El PETG no necesita velocidades de impresión más bajas, e incluso puede imprimirse a velocidades más altas que el PLA en algunas condiciones debido a la menor necesidad de refrigeración. Esto se puede ver en algunas de las entradas de “#speedboatrace” impresas con PETG. Entonces, ¿qué pasaba realmente con la afirmación original y mi acuerdo con ella?

Creo que mi respuesta original sigue siendo en cierto modo cierta: es probable que se necesite más potencia en el hotend para fundir PETG a una velocidad que pueda ser extruida y pegada con éxito que para hacer lo mismo con el PLA. Pero hay otros factores que intervienen en la percepción de que “el PETG tiene que imprimirse lentamente”.

FarO no especificó los detalles de la(s) impresora(s) en cuestión, pero descubrí que el gran factor limitante para mi Ender 3 imprimiendo PETG era el extrusor de serie, que presumiblemente saltaba mal para empezar, y aún peor con Linear Advance, tratando de mantener el filamento bajo alta presión para compensar su compresibilidad. Desde que sustituí el extrusor por uno de accionamiento directo, no he tenido ningún problema para imprimir PETG a la misma velocidad que PLA, y ambos pueden imprimir mucho más rápido de lo que nunca pude con el extrusor bowden de serie.

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Los plásticos PETG (tereftalato de polietileno glicolado) son polímeros resistentes adecuados para fabricar una gran variedad de objetos, incluidos los utensilios que entran en contacto con los alimentos a una temperatura no superior a 75°C. Los filamentos de PETG están disponibles en varios colores. Son relativamente fáciles de imprimir en 3D.

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El PET, predecesor del PETG, se desarrolló simultáneamente en varios países en los años 1930-1940. En Gran Bretaña, se obtuvo una patente para el tereftalato de polietileno en 1941. John Rex Whinfield y James Tennant Dickson, especialistas de la empresa textil Calico Printers’ Association, crearon un material que podía utilizarse para obtener fibras sintéticas.

Posteriormente, varias empresas utilizaron sus propios nombres para el polímero, pero en las últimas décadas se ha utilizado comúnmente la abreviatura química PET, como es el caso de los copolímeros formados a base de tereftalato de polietileno. Por tanto, el PETG, en sentido estricto, es un tipo especial de PET, pero es habitual separar estos materiales porque las propiedades del PETG y del PET “puro” son diferentes.

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El ajuste de retracción más importante es la distancia de retracción. Esto determina la cantidad de plástico que se extrae de la boquilla. En general, cuanto más plástico se retrae de la boquilla, menos probable es que la boquilla rezume mientras se mueve. La mayoría de los extrusores de accionamiento directo sólo requieren una distancia de retracción de 0,5-2,0 mm, mientras que algunos extrusores Bowden pueden requerir una distancia de retracción de hasta 15 mm debido a la mayor distancia entre el engranaje de accionamiento del extrusor y la boquilla calentada. Si encuentra hilos en sus impresiones, intente aumentar la distancia de retracción en 1mm y pruebe de nuevo para ver si el rendimiento mejora.

Una vez que hayas comprobado los ajustes de retracción, la siguiente causa más común de encordamiento excesivo es la temperatura del extrusor. Si la temperatura es demasiado alta, el plástico dentro de la boquilla se volverá menos viscoso y saldrá de la boquilla mucho más fácilmente. Sin embargo, si la temperatura es demasiado baja, el plástico seguirá siendo algo sólido y tendrá dificultades para salir de la boquilla. Si crees que tienes los ajustes de retracción correctos, pero sigues encontrando estos problemas, intenta disminuir la temperatura de tu extrusor entre 5 y 10 grados. Esto puede tener un impacto significativo en la calidad de impresión final. Puedes ajustar esta configuración haciendo clic en “Edit Process Settings” y seleccionando la pestaña Temperature. Selecciona tu extrusor de la lista de la izquierda, y luego haz doble clic en el punto de ajuste de la temperatura que deseas editar.

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Velocidad máxima de impresión

El filamento PETG es un material de impresión 3D muy resistente. Se trata de un filamento de alta resistencia extrema y puede lograr impresiones muy robustas y fuertes. Tiene una contracción muy baja, lo que lo hace perfecto para superficies planas más grandes.  El PETG es una alternativa perfecta al ABS y al PLA, ya que ofrece mayor resistencia, menor contracción y un acabado más suave.

El filamento PETG de Airwolf 3D es un material de impresión 3D extra resistente. Se trata de un filamento de alta resistencia extrema y puede lograr impresiones muy robustas y fuertes. Tiene una contracción muy baja, lo que lo hace perfecto para superficies planas más grandes.    El nuevo PETG de Airwolf 3D es una alternativa perfecta al ABS y al PLA, ya que ofrece mayor resistencia, menor contracción y un acabado más suave.

Los PETG (o copoliéster) son PET modificados con glicol; la modificación se realiza añadiendo un segundo glicol durante la polimerización. La estructura molecular resultante es irregular y la resina es clara y amorfa con una temperatura de transición vítrea más alta, de 88 C (190 F). Los PETG pueden procesarse en una gama de procesamiento más amplia que los PET convencionales y ofrecen una buena combinación de propiedades como la dureza, la claridad y la rigidez.

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