Proč je PLA riskantní¶
PLA je skvělý materiál na začátek.
Tiskne se snadno, je levný, vytváří elegantní součásti a je vhodný pro prototypy. Mnoho prvních krytů, ochran a držáků je tištěno z PLA.
Problém začíná, když je PLA umístěno poblíž tepla a používáno jako trvalý pracovní materiál.
PLA nemusí topit, aby se stalo nebezpečným¶
Hlavní chyba je zaměřit se pouze na teplotu tání.
PLA může začít ztrácet tuhost dlouho předtím, než se roztaví.
Pro pracovní součást není nebezpečné pouze „to se roztavilo". Nebezpečné je, když součást:
- změkčí;
- prohne se pod šroubem;
- ztratí tvar;
- uvolní páčku;
- posune senzor;
- blokuje vzduchový kanál;
- zmenší mezeru k horké součásti;
- umožní drátům dotknout se zahřáté zóny.
Zvenčí to může vypadat jako drobná deformace. Ale pro zahřívané zařízení tak malá změna může způsobit chybné měření teploty nebo špatný průtok vzduchu.
Kde je PLA zvláště riskantní¶
PLA se nemělo používat pro:
- konzolu topidla;
- držák teplotního senzoru na horké součásti;
- vzduchový kanál bezprostředně za topidlem;
- součást uvnitř horné komory;
- konzolu energetického terminálu;
- součást poblíž SSR, MOSFET nebo radiátoru;
- součást pod trvalým zatížením v teple;
- kryt, kde poblíž běží střídavý proud 110-230V.
I když součást nedotýká topidlo, může být vystaven teplému vzduchu po dlouhou dobu. V uzavřené skříni se teplota zvyšuje nejen poblíž topidla, ale po celé místnosti.
Nebezpečné scénáře¶
Typické problémy:
- konzola topidla změkčila;
- držák senzoru se posunul a teplota se měří nesprávně;
- vzduchový kanál se zdeformoval a průtok topidlem se snížil;
- kryt elektroniky se vyklonil a blokoval ventilaci;
- šroub rozdrtil plast po několika hodinách topení;
- vodič začal dotýkat horkou součást;
- mezera mezi plastem a terminálem se zmenšila;
- skříň ztratila tvar, ale zařízení pokračovalo v topení.
To je důvod, proč „to se vytisklo pěkně" neznamená „bude bezpečně pracovat".
Kde je možné používat PLA¶
PLA není špatný materiál. Jen potřebuje být používán tam, kde patří.
PLA je vhodný pro:
- studené prototypy;
- součásti pro kontrolu montáže;
- šablony;
- dekorativní kryty z dálky od tepla;
- rukojeti a podložky v chladných zónách;
- dočasné součásti pro kontrolu tvaru;
- modely, které nenesou bezpečnost zařízení.
PLA je užitečné na začátku: rychle zkontrolujte rozměry, osazení desky, tvar krytu, umístění tlačítka nebo směr vzduchového kanálu. Ale po kontrole by měla být pracovní součást poblíž tepla často vytisknuta z jiného materiálu nebo nahrazena netiskanou součástí.
Uzavřená skříň to zhoršuje¶
V otevřené místnosti může vypadat součást PLA stabilně.
V uzavřené sušičce nebo tiskárně se podmínky liší:
- vzduch se zahřívá;
- plast zůstává v teple po dlouhou dobu;
- topidlo funguje poblíž;
- průtok vzduchu nemusí chladit součást;
- uvnitř může být zdroj napájení nebo modul napájení;
- zatížení působí hodiny.
Proto kontrola „dotkl jsem se součásti rukou, vypadá v pořádku" nestačí.
Musíte ověřit zařízení v reálné operaci: se zahříváním, ventilátorem, skříní a dobou běhu podobnou skutečnému použití.
PLA pod zatížením¶
PLA je tuhé, ale to neznamená, že dobře drží konstantní zatížení v teple.
Špatná místa pro PLA:
- rozpěrky pod šrouby;
- páčky;
- závěsy;
- držáky cívky;
- tenké konzoly;
- součásti stlačené šroubem;
- součásti držící pružinu nebo páčku.
Pokud je součást PLA zahřívána a stále zatěžována, může postupně měnit tvar. Tomu se říká plastická deformace materiálu.
Pro skříň je to zvlášť nepříjemné: dnes je vše smontan perfektně, ale po několika topných cyklech se mezera liší.
Co používat místo PLA¶
V závislosti na úloze zvažte:
- PETG - pro mírně teplé zóny a jednoduché pracovní součásti;
- ABS nebo ASA - pro teplejší a technické součásti;
- PC nebo PA/nylon - pro zkušené uživatele a náročnější podmínky;
- kov, skleněné vlákno, keramiku nebo hotové konzoly - poblíž topidla a sekce napájení.
Pokud jde o konzolu topidla, tepelnou ochranu, svorky sítě nebo kritický senzor, nevybírejte materiál pouze ze seznamu filamentů. Někdy je správná odpověď netisknout tuto součást z plastu vůbec.
Jak bezpečněji používat PLA¶
Pokud se PLA přesto používá:
- udržujte jej v chladné zóně;
- neumisťujte poblíž topidla;
- nepoužívejte jako konzolu součásti napájení;
- nenacházejte se pod šroubem bez rezervy;
- nedělejte PLA jedinou bezpečnostní prvkem;
- ověřte po dlouhém topení;
- udržujte mezeru na horké součásti;
- vytvořte prototyp, ne finální horkou součást.
Pro počáteční testy můžete tisknout součást PLA, sestavit zařízení bez topení nebo se sníženým výkonem, ověřit tvar, vhodnost a přístup. Poté by měla být pracovní součást vytisknuta z vhodného materiálu.
Běžné chyby¶
- ignorování měkknutí PLA a zaměřování se pouze na teplotu tání;
- tisk konzoly topidla z PLA;
- umístění kanálu PLA vzduchového kanálu bezprostředně za topidlem;
- montáž termistoru s PLA v horké zóně;
- použití PLA uvnitř uzavřené teplé komory;
- myšlení „pokud se to neroztaví za 5 minut, je to bezpečné";
- nekontrolování deformace po několika hodinách provozu;
- ponechání PLA pod šroubem a zatížením v teple;
- nepřetisk prototypu v pracovním materiálu.
Klíčové poznatky¶
- PLA je vhodné pro prototypy, ale slabé pro horké zóny.
- Součást se může stát nebezpečnou dlouho předtím, než se roztaví.
- Hlavní riziko je ztráta tvaru, tuhosti a mezer.
- PLA lze používat z dálky od tepla a sekce napájení.
- Pro pracovní součásti poblíž tepla zvažte PETG, ABS/ASA nebo řešení bez plastu.
- Pokud selhání součásti PLA může ovlivnit bezpečnost, materiál je zvolen špatně.
Reference¶
- Prusa Knowledge Base: PLA - PLA jako jednoduchý materiál pro prototypy a součásti bez vysokého mechanického, chemického nebo teplotního zatížení.
- Stránka produktu Prusa PLA - praktické varování týkající se nízké teplotní odolnosti a ztráty pevnosti při teplotách nad přibližně 60°C.
- Bambu Lab: Průvodce filamentem PLA - PLA jako materiál pro začátečníky na dekorativní části a modely, nikoli však pro vysoké teploty a náročné aplikace.
- Bambu Lab: Průvodce porovnáním filamentu 3D tiskárny - porovnání teplotní odolnosti a dalších vlastností PLA, PETG, ABS, ASA, PC a inženýrských materiálů.
- Filwiz: Odolnost PLA vůči teplu vysvětlena - vysvětlení rozdílu mezi teplotou tání, sklenou přechodem a praktickou teplotní tolerancí PLA.