3D 打印机耗材是 FDM(熔融沉积成型)打印中使用的消耗材料,通常是塑料。它们装在线轴上并送入打印机的挤出机,材料在挤出机中熔化并通过加热的喷嘴沉积,一层一层地构建物体。
不同的细丝具有不同的特性,因此正确的选择取决于您想要创建的内容。在本文中,我们将从最常见的 3D 打印耗材开始,然后研究更高级和专业的选项,最后提供实用技巧,帮助您为您的项目选择最佳材料。
让我们从您会遇到的最常见的灯丝类型开始。它们很受欢迎,因为它们易于打印并且适用于日常项目。

PLA 是初学者和爱好者的首选灯丝。它是一种由玉米淀粉等可再生资源制成的可生物降解塑料,因此比石油基塑料更环保。解放军也是最实惠的长丝之一并出现在多种颜色,这使得它在原型和装饰印刷品中很受欢迎。它在相对较低的温度下打印,通常没有加热床,并且几乎没有收缩或翘曲。因此,它是最容易使用的材料之一,具有可靠的尺寸精度,并且在打印过程中几乎没有气味。
然而,PLA硬而脆,柔韧性低,在压力下容易折断。它还具有较差的耐热性——零件在 50-60°C 左右开始软化——因此打印件在炎热的汽车或阳光直射下可能会变形。此外,PLA 在紫外线照射下会降解,不适合长期户外使用。
用途:非常适合原型、爱好模型、雕像和装饰部件,在这些部件中,易于打印和良好的细节比极高的强度更重要。常见用于角色扮演道具、低压力外壳以及作为新用户的学习材料。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~53–65 兆帕 | ~3.6–3.8 GPa | 190–220℃ | 45–60°C |

ABS是最早广泛使用的3D打印塑料之一,也被称为乐高积木中的材料。在 3D 打印中,与 PLA 相比,它因其韧性和更高的耐热性而受到重视。打印件坚固、耐用且更耐冲击,在 100 °C 左右时仍能保持形状。 ABS 还可以很好地接受后处理:您可以用砂纸打磨或用丙酮蒸汽将其平滑,以获得光滑的表面。
然而,ABS 更难打印。它需要更高的挤出温度、加热床以及理想的封闭式打印机以减少翘曲和分裂。它还会散发出明显的烟雾,因此良好的通风很重要。
用途:适用于需要韧性或耐热性的功能原型和最终用途零件,例如机器部件、汽车零件、工具手柄或卡扣式外壳。它在无人机框架和遥控汽车零件中也很常见。对于户外使用,ABS(或其抗紫外线同类 ASA)通常是比 PLA 更好的选择。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~40–50 兆帕 | ~2.0–2.5 GPa | 220–250℃ | 90–110℃ |

PETG 结合了 PLA 和 ABS 的优点:它比 PLA 更坚固,具有更好的冲击强度和耐热性,但比 ABS 更容易打印。印刷品通常具有轻微光泽的表面,层间附着力强,耐化学性好,吸湿性比尼龙低,这使得它们在大多数环境下都很稳定。纯净的 PETG 也是食品安全的。然而,PETG 在打印时可能会出现拉丝现象,因为丝材具有粘性,有时它对打印床的粘附力太强。
用途:对于功能原型、容器、卡扣零件以及 PLA 无法使用的户外应用来说,这是一个绝佳的选择。它通常用于支架、防护罩、无人机零件和防水印刷品。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~50–60 兆帕 | ~2.0–2.2 GPa | 220–250℃ | 70–90℃ |

TPU 是一种柔性长丝,感觉更像橡胶而不是塑料。它可以弯曲、拉伸和压缩而不会断裂,并且通过弯曲而不是破裂来吸收冲击,从而表现出优异的抗冲击性。 TPU 耐磨且耐油和油脂,使其可用于密封件、垫圈和汽车零件。
打印 TPU 可能很棘手。它的柔软性可能会导致鲍登挤出机出现进料问题,并且需要较慢的打印速度才能获得一致的结果。床粘附通常很容易,并且翘曲也很小,但拨入设置需要耐心。
用途:非常适合手机壳、垫圈、密封件、减震器、遥控轮胎或耐磨带等柔性部件。任何需要弹性和抗冲击性的地方,TPU 都是首选。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~30–55 兆帕 | ~25–75 MPa(非常低,非常灵活) | 210–240℃ | 20–60 °C(通常可选) |
除了上述标准塑料之外,还有许多专为更坚固、更苛刻或更美观的应用而设计的特种长丝。以下是一些最著名的高级选项及其主要特征。

尼龙丝坚固、坚韧、耐磨。与易碎的 PLA 不同,它是半柔性的并且很难断裂。在压力下,尼龙会轻微弯曲或变形,而不是折断,这使其具有出色的抗冲击性。它还具有相对较高的熔点,由于其韧性和柔韧性,薄片可以用作活动铰链。
也就是说,尼龙是一种先进的打印材料。它需要高挤出温度、加热床,并且通常需要封闭的构建室以减少翘曲。另一个主要挑战是尼龙非常吸湿——它很容易吸收空气中的水分。湿丝在打印过程中会爆裂并发出嘶嘶声,并产生脆弱且有缺陷的部件。为了避免这种情况,尼龙必须与干燥剂一起储存,并在使用前经常干燥。它的成本也高于 PLA 或 ABS,并且很难获得一致的床粘附力。
用途:需要强度、韧性和低摩擦的功能和工程零件。典型示例包括齿轮、衬套、螺母和螺栓、铰链、支架和无人机框架。尼龙的耐用性还使其适用于高应力原型或易磨损部件,而 PLA 或 ABS 会出现故障。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| 40 – 85 兆帕 | 0.8 – 2 GPa | 225 – 265℃ | 70 – 90°C |

聚碳酸酯是一种工业级热塑性塑料,也是可以在台式机上打印的最坚韧的材料之一。它具有极强的抗冲击性,能够轻微弯曲而不会破裂,即使在高温环境下也能保持强度。
打印聚碳酸酯具有挑战性,通常被认为是专家的努力。它需要非常高的挤出温度、加热床以及理想的加热外壳以防止严重翘曲。该材料还可以快速吸收水分,因此必须保持干燥,并且需要全金属加热端来承受高温。 PC 也比标准灯丝更昂贵,并且更适合高级设置。
用途:必须耐热和耐冲击的高性能功能部件。示例包括工业固定装置、安全设备外壳、工具组件和要求严格的原型。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~72兆帕 | 2.2 – 2.5 GPa | 260 – 310℃ | 80 – 120°C |

“碳纤维”长丝并不是纯碳纤维。它是一种复合材料,通常由 PLA、PETG、尼龙或 ABS 等基础塑料与微小的短切碳纤维混合制成。添加碳纤维使材料变得更硬、尺寸更稳定,并且还可以稍微提高拉伸强度。在尼龙或 ABS 等容易变形的材料中,碳纤维有助于减少收缩和变形。
碳纤维使细丝具有磨蚀性,因此必须使用硬化钢或红宝石喷嘴;否则,黄铜喷嘴会很快磨损。虽然零件更硬、更坚固,但它们也往往更脆,在剧烈冲击下会折断而不是弯曲。尽管打印设置仍然接近基材的设置,但成本也更高。成品印刷品还具有哑光表面,许多用户认为这是一个额外的好处。
用途:最适合不会弯曲的坚固、轻质部件,例如无人机框架、遥控汽车底盘、支架、工装夹具和功能原型。工程师经常选择碳纤维尼龙来制造需要将低重量和高刚性结合起来的零件,有时甚至作为铝的替代品。
| 基材 | 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| 解放军CF | ~50–65 兆帕 | 4.5 – 6.0 GPa | 210 – 230℃ | 55 – 65°C |
| 聚乙二醇CF | ~45–60 兆帕 | 3.5 – 5.0 GPa | 230 – 250℃ | 70 – 90°C |
| 尼龙CF | ~50–80 兆帕 | 5.0 – 7.0 GPa | 250 – 280℃ | 90 – 120°C |

金属填充细丝将细金属粉末混合到基础塑料(通常是 PLA)中。常见类型包括青铜、红铜、黄铜和钢填充 PLA。添加的金属含量使印刷品具有金属外观和明显更重的重量。直接从打印机出来的零件通常具有粗糙的哑光效果,需要进行打磨或抛光等后处理,以呈现出真正的金属光泽。
这些细丝比标准 PLA 更难打印。他们通常需要较慢的打印速度和较高的喷嘴温度以防止堵塞。与碳纤维一样,金属颗粒具有磨蚀性,因此强烈建议使用硬化钢或红宝石喷嘴。打印件也往往更脆——它们获得硬度但失去韧性——而且材料通常比普通长丝更昂贵。
用途:非常适合角色扮演道具、雕像、珠宝、装饰物品和概念模型,其中逼真的金属外观和重量很重要。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| 与 PLA 相当(稍脆) | 比 PLA 更高(更硬) | 200 – 230℃ | 50 – 70°C |

PEEK 被认为是可用于 3D 打印的最先进的热塑性塑料之一。它被认为是一种高性能热塑性塑料,具有卓越的机械强度、耐磨性和耐化学性以及固有的阻燃特性。由于其优异的强度重量比,PEEK 有时可以在苛刻的环境中替代金属。它还具有生物相容性和可灭菌性,这使其在医学和科学领域具有价值。
然而,使用 PEEK 进行打印极具挑战性。它需要能够承受非常高的挤出温度的专用设备、加热室和高温构建表面以防止翘曲。该过程必须仔细控制,以便材料正确结晶而不会破裂。由于这些严格的要求,只有工业机器或先进的专业打印机才适合 PEEK。此外,长丝本身比标准塑料昂贵得多,限制了其在专业和工业环境中的使用。
用途:仅当需要绝对最高性能时才选择 PEEK,它用于航空航天部件、高性能汽车部件、医疗植入物以及石油和天然气应用。
| 抗拉强度 | 弯曲模量 | 打印温度 | 打印床温度 |
| ~90–100 兆帕 | 3.5 – 4.0 GPa | 380 – 420℃ | 120 – 230°C |
首先定义您零件的基本属性。考虑它是否需要高强度和耐用性、灵活性或耐热性和户外天气性。例如,PLA 适用于简单的原型,而 ABS 或 PETG 则更适合耐用的承重组件。对于必须弯曲的部件,例如垫圈或手机手柄,建议使用 TPU 或其他柔性细丝。
验证打印机的热端和加热床是否可以达到必要的温度。尼龙和聚碳酸酯等材料需要更高的挤出温度,并且通常需要加热的外壳。磨料丝,包括碳纤维或金属填充的变体,应使用硬化喷嘴打印以防止磨损。
选择适合最终应用的材料。对于户外使用,PETG 或 ASA 由于耐紫外线和耐候性而表现良好。高温环境可能需要 ABS、PETG、尼龙或聚碳酸酯。对于食品接触部件,仅应考虑经过认证的 PLA 或 PETG。对于高精度特征,请使用低收缩材料,例如 PLA 或 PETG。
PLA 和 PETG 可以产生光滑的表面,ABS 可以进行化学平滑,而木材或金属填充等特种长丝通常需要打磨或抛光。考虑您是否准备好进行额外的后处理以达到所需的效果。
PLA 和 ABS 价格便宜且广泛使用。 PETG 和 TPU 价格适中且易于使用,而尼龙、聚碳酸酯和复合材料则成本较高。 PEEK 或 PEI 等高性能塑料价格昂贵,主要用于工业环境。
PLA 和 PETG 易于使用,适合大多数初学者。 ABS 和 ASA 提供更好的机械性能和耐热性,但需要更仔细的设置。尼龙和聚碳酸酯等先进工程塑料具有卓越的性能,但需要专业级打印机。
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轴承是支撑和引导旋转或移动部件(例如轴)的机械部件。它减少了摩擦并允许更平稳的旋转,从而降低了能耗。轴承还将载荷从旋转元件传递到外壳或框架,并且该载荷可以是径向的、轴向的或两者的组合。此外,轴承将零件的运动限制在预定方向,确保稳定性和精度。
当工程师谈论“压力”时,它们的意思与考试焦虑或工作压力截然不同。在这里,压力是材料中每单位区域的内力。伸展橡皮筋或在拔河船上拉绳子,您会看到拉伸压力在作用中,这种压力使材料在负载下伸长。 在本文中,我们解释了什么是拉伸应力,它与压力应力和拉伸强度,关键公式以及chiggo如何将这些考虑因素纳入现实世界制造业的方式有何不同。 什么是拉伸压力? 拉伸压力描述了当您尝试将其拉开时材料的反应。它导致材料沿施加载荷的轴伸长。正式地,它被定义为施加的力除以垂直于该力的横截面区域。 拉伸应力与压力应力 拉伸应力与压缩应力相反。当力起作用伸展或延长物体时,会发生拉伸应力,而当力挤压或缩短后,会发生压力。想象一下坚固的金属条:两端拉动,并且会遇到拉伸压力,略微拉长。将两端推动,好像试图沿其长度粉碎它,并且棒会遇到压力,缩短或凸起。 这些应力也可以同时在结构的不同部分发生。例如,当人或机器在混凝土地板板上移动时,平板的顶部表面被推入压缩,而底部表面则以张力拉伸。如果底部的拉伸应力太高,则可能会出现裂缝 - 这就是为什么工程师将钢筋放在那里抵抗张力的原因。 拉伸应力与拉伸强度 拉伸应力材料在给定时刻所经历的负载是每单位面积的力。它会根据施加力而升高和下降。抗拉强度相比之下,是固定材料的特性,它是材料在产生或断裂之前可以应付的最大拉伸压力。 实际上,工程师不断比较两者。如果零件中的实际拉伸应力保持在其拉伸强度以下,则该零件将略微伸展但保持完整。如果压力超过强度,则会发生故障。这就是为什么设计始终包括安全余量,确保现实压力远低于所选材料的已知强度的原因。 拉伸应力公式 拉伸时,拉伸应力在其拉伸时测量内力。它以一个简单的公式计算: σ= f / a 在哪里: σ=拉伸应力(在Pascals,MPA或PSI中) F =施加力(纽顿或磅) a =横截面区域(以mm²或英寸为单位) 这个方程告诉我们拉力的集中力量。较高的负载或较小的横截面会产生较高的应力。例如,悬浮在细线上的相同重量会产生比厚电缆上的压力要大得多。这就是为什么工程师大小的电缆,杆或横梁以保持压力远低于所使用材料的安全限制的原因。 但是,尽管这种公式给了我们压力的数值,但并未揭示材料本身将如何响应。它会突然突然折断,永久弯曲还是弹簧回到原始形状?为了回答这一点,工程师依靠压力 - 应变曲线。 了解应力应变曲线 为了创建应力 - 应变曲线,将测试标本(通常是Dogbone形)放置在拉伸测试机中。机器握住各端,并逐渐将它们拉开,将样品拉伸至破裂。在此过程中,连续测量施加的应力和所得应力(相对于原始长度的长度变化)。 将结果用X轴的应变绘制,并在Y轴上的应力。在此曲线上,可以识别几个关键点: 弹性区域 起初,压力和应变是成比例的。这是弹性区域,其中胡克定律适用(σ=e猛)。该线性部分的斜率是弹性模量(Young的模量),一种刚度的度量。在该区域中,一旦卸下负载,材料将返回其原始形状。 产量点 随着加载的增加,曲线从直线偏离。这是产量点,弹性行为结束,塑性(永久)变形开始。除此之外,即使卸下负载,材料也不会完全恢复其原始形状。 终极拉伸强度(UTS) 曲线持续向上进入塑料区域,达到峰值。这个最高点是最终的拉伸强度(UTS),它代表材料在颈部(局部变薄)开始之前承受的最大压力。 断裂点 在UTS之后,曲线随着样品颈的倾斜而向下倾斜,无法再承担那么多的负载。最终,材料在断裂点断裂。对于延性材料,由于颈部,骨折的应力通常低于UTS。对于脆性材料,裂缝可能会突然发生在弹性极限附近,而塑性变形很小。 拉伸压力的实际应用 在材料被拉,悬挂或拉伸的任何情况下,拉伸压力决定了它是否可以安全地承担负载或是否会失败。以下是一些关键应用程序和示例: 桥梁和建筑 想想悬挂桥,例如金门桥 - 悬挂在塔之间的巨大钢电缆处于恒定的拉伸压力下,支撑道路和车辆的重量。工程师为这些电缆选择高强度的钢,以便他们可以处理重负荷以及诸如风或地震等额外的力量而不会失败。现代建筑也巧妙地使用了紧张。例如,在预应力的混凝土中,钢质肌腱被嵌入并拉伸,以便梁可以安全地处理载荷。 电缆,绳索和链条 许多日常系统还直接依赖拉伸压力。以电梯为例:其钢电缆处于恒定的张力,不仅承载汽车的重量,而且还带有加速或停止时的额外力。起重机以相同的原理运行,使用高应答电缆安全地抬起和移动重载。即使在像吉他这样简单的东西中,拉伸压力也会发挥作用 - 越紧手起来钉子,琴弦的张力越大,这会使音高提高,直到推到太远的话,琴弦最终会破裂。 机器和螺栓 在机械工程中,拉伸应力同样重要。通过稍微拉伸飞机或汽车发动机工作中的螺栓和螺钉 - 由此产生的拉伸应力会产生将零件固定在一起的夹紧力。如果螺栓的压力过高(拧紧时扭矩过多或使用过多的负载),它可能会产生和失败,可能导致机器分开。这就是为什么螺栓通过表明其产量和拉伸强度的等级进行评分的原因,以及为什么将临界螺栓拧紧到指定的紧张局势的原因。 […]
如果您开始使用 3D 打印,您很快就会遇到不同的 3D 文件格式。最常见的两个是STL和对象。它们之间有什么区别,您应该使用哪一个?在本文中,我们详细比较了 STL 与 OBJ,涵盖了两者的优缺点。最后,您将知道哪种格式最适合您的需求以及原因。 什么是STL文件? STL(立体光刻或标准镶嵌语言)是消费级 3D 打印的事实上的标准。它于 20 世纪 80 年代末由 3D Systems 引入,作为描述立体光刻机模型的一种方式。 STL 文件仅描述对象的表面几何形状,将其分解为微小三角形的网格。每个三角形由三个顶点和一个指向外部的法向量定义。 STL 是一种精简格式:它仅捕获对象的形状,没有颜色、纹理或材质数据。它也不包含单位,因此数字是否代表毫米或英寸取决于惯例(大多数切片机假设毫米)。 STL 文件可以以两种形式保存:ASCII(文本)或二进制。两者都存储相同的数据,但二进制版本更加紧凑。实际上,由于 STL 的简单性,几乎所有 3D 打印机和切片软件都支持 STL。如果您从 Thingiverse 等公共库下载模型,它们通常以 STL 格式提供。然而,这种简单性也带来了一些限制,我们将很快讨论。 什么是 OBJ 文件? OBJ(通常称为 Wavefront OBJ)是另一种广泛使用的 3D 文件格式,最初由 Wavefront Technologies 于 20 世纪 80 年代为其 3D 图形软件开发。如今,它不仅已成为计算机图形和动画领域的常见格式,而且还成为 3D 打印领域的常见格式。 OBJ 可以存储具有任意数量顶点的多边形,甚至可以存储平滑的数学曲线,例如 […]
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