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Como qualquer entusiasta de impressão 3D experiente lhe dirá, as configurações do slicer fazem uma grande diferença ao trabalhar com materiais diferentes. Os filamentos ABS e PLA compartilham propriedades semelhantes, mas você ainda precisa ajustar suas configurações para obter os melhores resultados com cada material.

Para lhe dar uma ideia das melhores configurações de slicer para PLA e ABS, este artigo o guiará por todas as configurações mais críticas. Você terá que aprimorar essas configurações para corresponder à sua impressora 3D e ao filamento. Este processo é muito mais fácil quando você tem uma vantagem inicial.

Qual é a diferença entre o filamento de impressora 3D PLA e ABS?

Existem várias diferenças importantes entre o PLA e o ABS que você precisa conhecer antes de começar a imprimir com eles. O PLA é geralmente considerado mais fácil de imprimir, embora não seja tão forte ou durável quanto o ABS. Mas o que mais é diferente?

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PLA (ácido polilático)

O PLA é um termoplástico popular derivado de amidos vegetais. Embora este material não seja tão forte quanto outros filamentos de impressoras 3D, é extremamente fácil de imprimir e sofre pouco com problemas como empenamento. O PLA também é ótimo para aderir a quase todas as superfícies de construção.

ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno)

O ABS é feito de uma mistura de três plásticos/borrachas diferentes. É mais forte que o PLA, mas também mais difícil de imprimir. O ABS gosta de deformar, requer temperaturas mais altas do que o PLA e também pode representar riscos à saúde quando mal utilizado.

Vale a pena dedicar um tempo para aprenda sobre os diferentes tipos de filamentos para impressoras 3D para que você também possa escolher a melhor opção para seus projetos.

Bocal e temperatura do leito

As impressoras 3D FDM usam calor para amolecer materiais de filamento para que possam ser moldados e unidos. O ABS e o PLA têm requisitos de temperatura do bico e do leito muito diferentes; O ABS prefere mais quente, enquanto o PLA funciona bem em condições mais frias.

Bocal da impressora 3D PLA e temperaturas da superfície de construção

Você pode imprimir PLA sem uma superfície de construção aquecida, desde que tenha uma textura à qual o plástico irá aderir. Apesar disso, o PLA se beneficia de uma temperatura de leito entre 50°C e 60°C.

Sua superfície de construção também precisa estar nivelada para funcionar corretamente. Aprendizado como nivelar a cama da impressora 3D leva tempo e paciência, mas os resultados valem a pena.

A melhor temperatura do bico para PLA geralmente varia entre 200°C e 215°C. Você pode usar modelos 3D de calibração de torre de temperatura para encontrar a melhor temperatura de impressão para sua impressora.

Bocal da impressora 3D ABS e temperatura da superfície de construção

É quase impossível imprimir em ABS sem leito aquecido, pois esse material sofre sérios empenamentos quando exposto a diferentes temperaturas. Usando uma cama aquecida entre 90°C e 110°C é um bom lugar para começar com ABS.

O ABS tem um ponto de fusão mais alto que o PLA. É melhor mirar entre 210°C e 250°C antes de começar a experimentar as temperaturas de impressão ABS 3D.

Altura da Camada

Como o próprio nome sugere, a altura da camada é a altura de cada uma das camadas criadas por sua impressora 3D. Tanto o PLA quanto o ABS são extremamente tolerantes quando se trata da altura da camada, e você deve escolher essa configuração com base no tamanho do bico e na qualidade desejada. Por exemplo, um bico de 0,4 mm deve ser usado para alturas de camada entre 0,12 mm e 0,28 mm.

Velocidade de movimento

A extrusora e o hotend da sua impressora 3D se movem para criar suas impressões 3D, e a velocidade desses movimentos deve ser precisa. Ambos PLA e ABS imprimem bem com velocidades de movimento entre 40mm/s e 60mm/s. Ir muito devagar pode causar excesso de extrusão, enquanto ir muito rápido pode causar subextrusão e impressões de baixa qualidade.

Velocidade e distância de retração

Muitas impressoras 3D são capazes de retrair os filamentos para interromper a extrusão. Isso permite que o hotend se mova sem deixar fios de plástico para trás. Tanto o PLA quanto o ABS funcionam bem com uma velocidade de retração entre 40mm/s e 60mm/s e uma distância de restrição entre 0,5mm e 1mm para extrusoras de acionamento direto, e entre 30mm/s e 50mm/s com um 2mm distância para configurações de Bowden.

Tipo e densidade de preenchimento

É incomum imprimir um objeto sólido com uma impressora FDM. Em vez disso, os padrões de preenchimento preenchem o espaço dentro do objeto, economizando peso, filamento e tempo. Ambos ABS e PLA funcionam melhor com pelo menos 10% densidade de preenchimento, mas você pode aumentar isso até 30% para um objeto mais forte. Além de 30% de densidade de preenchimento, você não obterá um aumento significativo de resistência na maioria dos casos.

Muitos programas de segmentação permitem que você escolha entre uma variedade de diferentes padrões/tipos de preenchimento. O padrão escolhido pode afetar a força de suas impressões e o tempo necessário para imprimi-las em 3D, mas a diferença é muito pequena para que muitos usuários percebam.

Tipo e material de suporte

Os suportes são uma parte vital da impressão 3D, permitindo imprimir objetos com saliências que, de outra forma, ficariam ao ar livre. PLA e ABS funcionam bem com suportes de árvore e suportes de torre regulares. O ângulo da saliência que você escolhe determina o quão íngreme uma saliência deve ser antes que os suportes sejam gerados. 0 graus suportarão todas as saliências, enquanto 90 graus não suportarão saliências; 55 graus é um bom lugar para começar. Vale a pena ter em mente que diferentes fatiadores lidam com os suportes de suas próprias maneiras.

Sempre vale a pena pensar nos materiais que você usa para seus suportes impressos em 3D. As impressões multimateriais funcionam com filamentos solúveis em água que desaparecem quando são embebidos em água. Isso é ótimo para materiais fortes como ABS e materiais com boa adesão, como PLA.

Adições de impressão 3D

A maioria das ferramentas de fatiamento pode incluir uma variedade de adições às suas impressões 3D. Isso inclui jangadas e bordas para ajudar na adesão da superfície, juntamente com outras ferramentas, como torres de limpeza e paredes. As jangadas fornecem a base perfeita para muitas impressões 3D de PLA, especialmente se o seu software de corte aumentar o calor nas primeiras camadas. Isso pode lhe dar controle sobre a pequena quantidade de deformação que pode ocorrer com o PLA.

O ABS deforma muito mais facilmente do que o PLA, e uma jangada pode servir para piorar isso se sua cama não estiver nivelada corretamente. As bordas podem ser muito melhores para o ABS do que as jangadas, pois ancoram cada canto e o arredondam. Isso espalha o estresse causado pelo empenamento e facilita a permanência do objeto na mesa de impressão.

Impressora 3D e resfriamento de peças

PLA e ABS são semelhantes, mas suas necessidades de resfriamento são drasticamente diferentes. O PLA se beneficia por ser resfriado assim que sai do bocal, mas o ABS prefere não resfriar nenhuma peça. Usar o resfriamento de peças com ABS aumenta a chance de empenamento e má adesão da camada, mas o resfriamento do gabinete ainda é uma boa ideia.

Estrutura geral da impressora 3D (camas e gabinetes)

O PLA é um material incrível adequado para quase todas as impressoras 3D FDM. Superfícies de construção de vidro, metal e fita adesiva podem fornecer excelentes resultados e você não precisa de nenhum tipo de gabinete para imprimir com esse material.

ABS, por outro lado, é uma história muito diferente. Os gabinetes são vitais para a impressão 3D em ABS. Eles não apenas protegem a impressão à medida que ela é feita, mas também retêm o calor e reduzem a chance de empenamento à medida que a peça esfria. Felizmente, você pode fazer seu próprio gabinete de impressora 3D com relativa facilidade se seguir um guia.

Impressão 3D com ABS e PLA

Como dois dos materiais imprimíveis em 3D mais comuns do mercado, faz sentido que o PLA e o ABS sejam bem testados. Mesmo assim, você deve sempre trabalhar para discar sua impressora para garantir que está escolhendo as melhores configurações para sua marca de filamento e para o próprio objeto 3D.