Цельэтой работы заключается в проектировании и строительстве трехмерного трехмерного принтера с открытым исходным кодом и недорогих компонентов для применения в биомедицинских и пищевой промышленности.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Цельэтой работы заключается в проектировании и строительстве трехмерного трехмерного принтера с открытым исходным кодом и недорогих компонентов для применения в биомедицинских и пищевой промышленности.
Трехмерная (3D) печать становится все более популярной технологией производства, которая позволяет изготавливать очень сложные объекты без затрат на переоснащение. Эта растущая популярность отчасти обусловлена падением барьеров для входа, таких как затраты на настройку системы и простота работы. В следующем протоколе представлена конструкция и конструкция 3D-принтера additive Manufacturing Melt Extrusion (ADDME) для изготовления пользовательских деталей и компонентов. ADDME был разработан с сочетанием 3D-печати, лазерной огранки и онлайн-компонентов. Протокол расположен в простых в последующей разделы, с подробными диаграммами и списки частей под заголовками обрамления, y-оси и кровать, x-оси, экструзии, электроники и программного обеспечения. Производительность ADDME оценивается с помощью экструзионного тестирования и 3D-печати сложных объектов с использованием вязких сливок, шоколада и Pluronic F-127 (модель для биоинков). Полученные результаты свидетельствуют о том, что ADDME является дееспособной платформой для изготовления материалов и конструкций для использования в широком диапазоне отраслей промышленности. Сочетание подробных диаграмм и видеоконтента облегчает доступ к недорогому и простому в эксплуатации оборудованию для лиц, заинтересованных в 3D-печати сложных объектов из широкого спектра материалов.
Аддитивное производство является мощной технологией производства, которая имеет потенциал, чтобы обеспечить значительную ценность для промышленного ландшафта1,2. Привлекательные особенности аддитивного производства не связаны с затратами на инструментирование, высоким уровнем настройки, сложной геометрией и снижением барьеров для входной стоимости. Нет переоснащения расходы позволяют быстрое производство прототипов, что желательно при попытке уменьшить "время на рынок", что является критической целью отраслей в развитых странах пытаются оставаться конкурентоспособными против низкооплачиваемых конкурентов1. Высокий уровень настраиваемости позволяет изготавливать широкий спектр продуктов со сложной геометрией. Когда эти факторы сочетаются с низкими затратами на настройку, материалы и специализацию оператора, существует четкая ценность технологий аддитивного производства3.
Аддитивное производство, также называемое 3D-печатью, включает в себя изготовление объекта по слоям в компьютерной системе количественного управления (CNC)3. В отличие от традиционных процессов CNC, таких как фрезерование, в котором материал удаляется из листа или блока материала, система 3D-печати добавляет материал в нужную структуру слой за слоем.
3D-печать может быть облегчена с помощью целого ряда методов, включая лазерную, вспышку, экструзию или технологии струи4. Специфическая используемая технология определяет форму сырья (т.е. порошка или расплава), а также реологические и тепловые свойства, необходимые для обработки5. На рынке экструзионной 3D-печати доминируют системы на основе нити, что объясняется тем, что нити просты в обращении, обработке и постоянном снабжении большими объемами материала в экструзионную головку. Однако этот процесс ограничен типом материала, способного образоваться в нити (в основном термопластики). Большинство материалов не существует в форме нити, и отсутствие современных недорогих платформ на рынке представляет собой заметный разрыв.
Этот протокол показывает конструкцию системы экструзии на основе резервуара, которая позволяет хранить материалы в шприце и экструдироваться через иглу. Эта система идеально подходит для производства широкого спектра материалов, включая продуктыпитания 6,полимеры7и биоматериалы8,9. Кроме того, методы экструзии на основе резервуаров, как правило, менее опасны, более дешевы и легче в эксплуатации, чем другие методы 3D-печати.
Растет число групп, возглавляемых университетами, разрабатывающих и выпускающих для общественности системы 3D-печати с открытым исходным кодом. Начиная с Fab@Home экструзионного принтера в 2007 году10,11, исследователи стремились создать простую и дешевую платформу для привода быстрого расширения в технологии 3D-печати и приложений. Позже, в 2011 году, проект RepRap был направлен на создание платформы 3D-печати на основе нити, разработанной с частями, изготовленными с помощью 3D-печати, с целью создания самовоспроизводясь машины12. Стоимость 3D принтеров снижается на протяжении многих лет, с $ 2300 долларов США за Fab@Home (2006), $ 573 USD за RepRap v1 (2005), и $ 400 USD за v2 (2011).
В предыдущей работе мы продемонстрировали, как вне самостоятельной 3D-печати система может быть объединена с пользовательским резервуар на основе экструзионной системы для создания сложных 3D-объектов из шоколада13. Дальнейшее исследование дизайна показало, что значительная экономия средств может быть достигнута по сравнению с этим прототипом дизайна.
Целью данного протокола является предоставление инструкций по строительству недорогого резервуарного трехмерного экструзионного 3D-принтера. Здесь представлены подробные диаграммы, чертежи, файлы и списки компонентов, позволяющие успешно строить и работать с 3D-принтером. Все компоненты размещаются на платформе с открытым исходным кодом (creative Commons noncommercial) https://www.thingiverse.com/Addme/collections,что позволяет пользователям изменять или добавлять дополнительные функции по желанию. Визускрем, шоколад и Pluronic F-127 (модель для биоинков) используются для оценки производительности ADDME и демонстрации применения 3D-принтера ADDME для биомедицинской и пищевой промышленности.
Для этого протокола требуется лазерный резак, способный резать акрил, и настольный 3D-принтер, способный печатать нити PLA или ABS. Для обогрева материала можно использовать машинную отопительную куртку и картридж для нагревателей или силиконовый нагреватель в зависимости от оборудования, к которому имеет доступ оператор. Все файлы CAD можно найти в https://www.thingiverse.com/Addme/designs. Для прошивки и программного обеспечения для управления 3D принтером, http://marlinfw.org/meta/download/ и https://www.repetier.com/ предоставляются ресурсы, соответственно. Подробную информацию о контрольной доске можноузнать https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
ВНИМАНИЕ: Существует риск ожогов, вызванных горячими паяльниками и нагревательными патронами. Картридж никогда не должен питаться, если он не закреплен внутри нагревательной куртки. Существует также риск щипать или рваные раны от движущейся оси 3D принтера.
1. Обзор и подготовка
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке 1А показана компьютерная визуализация принтера, а на рисунке 1B — фотография готового принтера.

Рисунок 1: Аддитивное производство расплава экструзии (ADDME) 3D принтер. (A) Компьютерная визуализация принтера. (B) Фотография готового принтера. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
2. Сборка рамы
ПРИМЕЧАНИЕ: Части, показанные на рисунке 2, необходимы для завершения сборки кадра. Рама расплава экструзионной 3D принтера удерживается вместе сочетанием 6-мм лазерной огранки акрила и болтов M3 и гайки(рисунок 3). Дно принтера еще больше укрепляется резьбой M10 и комбинацией орехов.

Рисунок 2: Компоненты, необходимые для сборки рамы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: сборка кадров. (A) Собранная рамка. (B) Взорванный вид с помеченными акриловыми частями и поддерживающими M10 резьбовыми стержнями. (C) Взорванный вид, показывающий, как каждая акриловая часть связана друг с другом, используя винты ИП М3 и гайки, чтобы держать раму вместе. (D) Взорванный вид, показывающий, как резьбовые стержня держит акриловые части 6, 8 и 9 вместе с M10 орехи и шайбы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
3. Y-оси и печать кровать суб-сборки
ПРИМЕЧАНИЕ: Части, изложенные на рисунке 4, необходимы для завершения y-оси и печати кровать суб-сборки. Все винты видны на рисунке 4,а инструменты перечислены в таблице материалов.

Рисунок 4: Компоненты, необходимые для составления y-оси и печати кровать суб-сборки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 5: Аддитивное производство расплава экструзии (ADDME) 3D принтер. (A) Графическая визуализация рамы, y-оси и кровати. (B) Графическая визуализация y-оси и кровати. (C) Взорванный вид на кровать суб-сборки. (D) Приклеенный вид, показывающий, как y-оси подключается к задней панели. (E) Увеличенный в виде механической конечной стопы. (F) Взорванный вид системы выравнивания весной печатной пластины. (G) Приклеенный вид, показывающий, как y-оси соединяется с передней панелью. (H) Вид смгоевого графического рендера y-оси и кровати. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
4. X-ось подсборки
ПРИМЕЧАНИЕ: Части, изложенные на рисунке 6, необходимы для завершения подсборки x-оси. Все винты видны на рисунке 6,а инструменты перечислены в таблице материалов.

Рисунок 6: Компоненты, необходимые для сборки x-оси. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 7: X-осевподобие субсборки. ()Графическая визуализация рамы и x-оси. (b)Графический рендер x-оси. (c)Взорванный вид левой стороны субсборки. (d)Взорванный вид правой стороны субсборки. (e)Приклеенный вид, показывающий, как x-ось подключается к верхней панели. (f)Приклеенный вид, показывающий, как x-ось подключается к корпусу электроники. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
5. Экструзионная подсборка
ПРИМЕЧАНИЕ: Экструзионная субсборка использует двойной ступенчатый двигатель, чтобы гарантировать, что высокий уровень точности достигается за счет балансировки сил по обе стороны от поршеня. Части, изложенные на рисунке 8, необходимы для завершения экструзионной субсборки.

Рисунок 8: Компоненты, необходимые для сборки экструдера. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 9: Экструдер субсборки. (A)Графическая визуализация экструдера субсборки. (B) Взорванный вид, показывающий компоненты экструдера. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
6. Электроника и проводка

Рисунок 10: Электроника. (A) Графическая визуализация доски управления электроникой монтажа местоположения. (B) Подключение диаграммы электрических компонентов и двигателей для 3D-печати доски "Jos Hummelink (grabcab.com) при условии Arduino и Ramps CAD файлов" . (c)Изображение готовой проводки. Провода можно увидеть ведущие от рампы борту, а затем к экструзионной головке и x / y оси двигателей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
7. Программное обеспечение, управление и калибровка
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробные инструкции и информация об устранении неполадок https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4см.
8. Подготовка к 3D-печати

Рисунок 11: подготовка 3D-печати. (A) Шприц 2 мл, загруженный (слева направо) вязким кремом (150 мл, крем для рук Nivea), шоколадом (Cadbury, простое молоко) и Pluronic F-127 (Сигма Олдрич). (B) Ппилвер вставляется в замок поршеня 1 (3DP 11). (C) Показано шприц вставляется в нагревательную куртку, в то время как резьбовые винты ловят на медных орехах. (D) Показано ключ Аллена собирается быть вставлены в сохраняющийся винт He3 гекса, что позволяет уровень, чтобы быть скорректированы. (E) Визитная карточка затем скользнул под шприц, чтобы проверить расстояние между кроватью и шприцем. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Производительность ADDME во время 3D-печати оценивалась с использованием вязких сливок (150 мл, крем для рук Nivea), шоколада (Cadbury, простое молоко) и Pluronic F-127 (Сигма Олдрич). Вязый крем и шоколад были использованы, как есть, и Pluronic был растворен в 20% WT раствор с ультрачистой водой и хранится в холодильнике при 5 кв с донеобходимых 14,15.
Линейные испытани...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот протокол содержит подробные инструкции по созданию недорогого 3D-принтера на основе экструзионного плавления. Конструкция 3D-принтера может быть разбита на подразделы, включая раму, y-оси/кровать, x-оси, экструдер, электронику и программное обеспечение. Эти подразделы представлены с подробными диаграммами, чертежами, файлами и списками частей. Общая цена 3D-принтера ADDME составляет $343 AUD ($245 USD по состоянию на 01/17/2019), что делает это самый дешевый, резервуар основе расплава экструзии 3D принтер в настояще...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Это исследование не получило каких-либо конкретных грантов от финансовых учреждений в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Особая благодарность Флориан Шмиттнер, Сандро Горка, Гуриндер Сингх, Винсент Тран, и Доминик Ву за их вклад в более ранний прототип дизайна.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 15 Вт 12 В постоянного тока 50x100 мм гибкий силиконовый обогреватель | Banggood | 1280175 | опционально; AU$4.46 |
| 3D-принтер | Lulzbot | https://download.lulzbot.com/ | |
| 3D принтер | Ultimaker Ultimaker | 2+ | |
| AC 100-240 В до постоянного тока 12 В 5 А 60 Вт Блок питания | Banggood | 994870 | AU$12.7 |
| Акрил Лист белый непрерывное литье 1200x600 мм | Mulford Plastics | AU$36.95 | |
| Ключи Allen | Metric | ||
| Arduino MEGA2560 R3 с контроллером RAMPS 1.4 | Geekcreit | 984594 | AU$28.91 |
| Линейный вал из углеродистой стали 8 мм x 350 мм | Banggood | 1119330 | AU$13.44 |
| Линейный вал из углеродистой стали 8 мм x 500 мм | Banggood | 1276011 | AU$19.42 |
| Шоколад | Cadbury | ||
| Компьютер с доступом в Интернет | Dell | ||
| Coupler 5-8 мм | Banggood | 1070710 | AU$6.93 |
| Крем для рук | Nivea | 80102 | |
| Нагревательный картридж | Creality 3D | 1192704 | AU$4.75 |
| K Тип Датчик температуры Термопара | Banggood | 1212169 | AU$2.37 |
| Лазерный резак | trotec | Speedy 300 | https://www.troteclaser.com/ |
| M10 Резьба с шагом 1 мм Металлическая шестигранная гайка + шайба | UXCELL | AU$8.84 | |
| M10 Шаг 1 мм Оцинкованная труба длиной | 400 ммUXCELL | AU$11.62 | |
| M2 - 0.4 мм Внутренняя резьба Латунные вставки | ebay | AU$5.65 | |
| M2 Гайки | Suleve | 1239291 | AU$9.17 |
| M2 x 10 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1239291 | AU$9.17 |
| M2 x 5 мм Кнопки с шестигранной головкой | Suleve | 1239291 | AU$9.17 |
| M3 - 0.5 мм Внутренняя резьба Латунные вставки | Suleve | 1262071 | AU$7.5 |
| M3 Гайки | Suleve | 1109208 | AU$7.85 |
| M3 Шайба | Banggood | 1064061 | AU$3.05 |
| M3 x 10 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1109208 | AU$7.85 |
| M3 x 20 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1109208 | AU$7.85 |
| M3 x 6 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1109208 | AU$7.85 |
| M3 x 8 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1109208 | AU$7.85 |
| M4 x 8 мм Винты с шестигранной головкой | Suleve | 1273210 | AU$4.32 |
| Игла Luer Lock 18 - 27 калибр | Terumo | TGA ARTG ID: | AU$3.57 |
| NEMA 17 шаговый двигатель | Casun | 42SHD0001-24B | AU$54 |
| Монтажный кронштейн шагового двигателя NEMA | Banggood | ptNema17br90 | AU$4.79 |
| Опорный блок Фланцевый подшипник 8 мм | Banggood | KFL08 | AU$5.04 |
| PLA Filament | Creality 3D | 1290153 | AU$24.95 |
| Pluronic F127 | Sigma Aldrich | P2443-250G | |
| SC8UU 8 мм Шарикоподшипник с линейным движением | Toolcool | 935967 | AU$21.6 |
| SG-5GL Микроконцевой выключатель | Omron | 1225333 | AU$4.5 |
| Паяльная станция | Припой, провода, термоусадка и т.д. | ||
| Spring | Banggood | 995375 | AU$2.53 |
| Шприц 3 мл Люэр Лок Полипропилен | Brauhn | 9202618N | AU$3.14 |
| Зубчатый шкив GT2 20 зубьев и ремня Набор | 10811303 | AU$11.48 | |
| Трапециевидный ходовой винт и гайка 8 мм x 400 мм | Banggood | 1095315 | AU$29.02 |
| Переменный ключ |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.