Filamento de fibra de carbono para impresora 3d para drone

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carbono-p @ DF es nuestro 20% de fibra de carbono reforzado con filamento pet-g basado. El resultado es un dos veces más rígido que pet-g @ DF más calor y resistencia a los golpes de filamento (HDT) hasta 80 & # X2DA; C. Esto, junto con las otras características, tales como una superficie de la estera, sin torsión, dimensionalmente estable y extremadamente indulgente, hace un carbono-p @ DF adecuado para una amplia variedad de aplicaciones mencionadas junto a las piezas típicas de RC, aviones no tripulados, automóviles y mucho más. .carbon-p @ DF es nuestro 20% de fibra de carbono reforzado con filamento de pet-g. El resultado es un dos veces tan rígido como pet-g @ DF más calor y resistencia a los golpes filamento (HDT) hasta 80 & # X2DA; C. Esto, junto con las otras características, tales como una superficie de la estera, sin torsión, dimensionalmente estable y extremadamente indulgente, hace un carbono-p @ DF adecuado para una amplia variedad de aplicaciones mencionadas junto a las piezas típicas de RC, drone de automoción y mucho más.

Este es un tipo de filamento muy duro. La fibra de carbono lo hace muy abrasivo. He gastado 2 boquillas de latón en mi makerbot en dos impresiones de 58 gramos cada una. Luego compré una boquilla de acero endurecido que fue cara y sólo duró la mitad del carrete. Si vas a imprimir con fibra de carbono tenlo en cuenta. También una temperatura de boquilla de 235-240 es un buen punto de partida. Las impresiones terminadas tienen un buen aspecto con un acabado mate y requieren muy poco acabado, pero son extremadamente frágiles.

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Impresora 3d

He probado varias iteraciones de este cuadro, todas de diferentes grosores, curvas y materiales. El copoliéster compuesto de fibra de carbono XT-CF20 de ColorFabb es el mejor material que he encontrado, sin excepción. Este cuadro resistió a mi padre de 66 años y a mi sobrino de 12 años que lo estrellaron repetidamente contra la entrada de la casa. Y algunas vallas. Y una casa.

Me enorgullece decir que este chasis puede volar mucho mejor de lo que yo puedo pilotarlo. Y como he tomado algunas decisiones de diseño (como imprimirlo en filamento reforzado con fibra de carbono y diseñarlo con labios internos en el motor para evitar que se abran las carcasas de los motores), puede soportar lo peor que le pueda lanzar.

Pídeme un marco, aquí (si quieres apoyar al diseñador) o imprímelo tú mismo. El código está en mi github. Recomiendo encarecidamente utilizar el plástico más rígido que puedas encontrar. El PLA realmente funciona bien debido a su rigidez, sólo se rompe fácilmente en los choques. También he volado varios cuadros de prueba impresos con el plástico de ingeniería nGen de ColorFabb. Es un material maravilloso, pero no para esto; se flexiona demasiado para un vuelo controlado, y tiende a romperse durante los choques fuertes.

La impresora 3D puede incluso imprimir un dron

El ABS es sin duda una opción, pero también vale la pena considerar el PETG. Más fácil de imprimir que el ABS, tiene buenas propiedades mecánicas. Si alguna pieza debe resistir un gran impacto y no necesita ser muy rígida, el nylon también es una opción. Yo no lo usaría para la estructura principal, hasta que esté “infundido” con fibra de carbono. El PC-plus necesita una temperatura que no todas las impresoras pueden manejar, pero el PolyMax es tan fácil de imprimir como el PLA y es realmente fuerte.

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Hola. Yo recomendaría imprimir con la resina FormLabs Tough. Es lo que yo uso para imprimir carcasas de teléfonos y otras cosas que necesitan ser golpeadas. Asegúrate de que quien imprime con ella la cura bajo luz UV durante el tiempo recomendado.

Depende. PLA reforzado con fibra de carbono si no necesitas preocuparte por la resistencia a la temperatura o nylon reforzado con fibra de carbono si no quieres preocuparte de que tu dron se ablande a temperaturas excepcionalmente altas (es decir, sentado en un coche durante un caluroso día de verano). El PLA reforzado con fibra de carbono es definitivamente más rígido bajo temperaturas normales.

CarbonX PPCF Filamento, Polipropileno + Fibra de Carbono 3D

Las empresas de drones y las que utilizan brazos robóticos se encuentran entre los primeros usuarios y clientes potenciales de las ediciones Method Carbon Fiber de MakerBot. Además de una gran resistencia al calor, las piezas impresas ofrecen alternativas ligeras y personalizables al metal. Las impresoras están diseñadas para permitir a los ingenieros imprimir piezas más fuertes y precisas para la fabricación de herramientas, plantillas y accesorios, y la producción de uso final.

Las impresoras Method y Method X utilizan un nuevo extrusor de material compuesto optimizado para manejar materiales abrasivos. El extrusor, también disponible como actualización para las impresoras anteriores, cuenta con engranajes de transmisión metálicos endurecidos, un interruptor de filamento metálico y una boquilla intercambiable de acero endurecido.

El nuevo material de fibra de carbono de nylon es una alternativa potencial al metal para aplicaciones estructurales, como soportes de vehículos y medidores de inspección, herramientas de fabricación como efectores finales robóticos y aplicaciones bajo el capó. La fibra de carbono puede ayudar a reducir los costes y aumentar la eficiencia.

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MakerBot ya está trabajando con All Axis Robotics en Texas, que utiliza brazos robóticos para automatizar los procesos del taller. La fibra de carbono de nylon es ideal para los efectores finales -manipuladores en el extremo de los brazos robóticos- dice Johan Broer, vicepresidente de desarrollo de productos de MakerBot, a Professional Engineering.

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