Революционный хотэнд Plasmics с индукционным нагревом

Plasmics запустила хот-энд с совершенно новой концепцией нагрева: индукцией.

Plasmics — австрийская стартап-компания, основанная всего четыре года назад. С тех пор они тайно разрабатывают свою индукционную технологию и только на этой неделе представили продукт через кампанию на Kickstarter.

На рынке 3D-печати FDM/FFF существует множество хотэндов, но все они имеют одну общую концепцию: резистивный нагрев. Электричество применяется, и тепло генерируется сопротивлением. Это тепло в конечном итоге проходит через весь блок нагревателя и, возможно, к соплу.

Я говорю «в конце концов», потому что процесс нагрева может занять некоторое время. Ожидается, что время нагрева 3D-принтера FFF может превышать несколько минут при холодном запуске (это прям хреновенький хотэнд, обычно не более 40 секунд)

Plasmics надеется изменить все это с помощью своей новой индукционной системы.

Подождите, что такое «индукция»?

Индукционный нагрев — это электромагнитный процесс, который генерирует тепло в проводящих материалах, таких как металлы. Металл подвергается воздействию электромагнита, заряженного переменным током высокой частоты, который заставляет электроны течь внутри металла. Они, в свою очередь, выделяют тепло за счет резистивных эффектов. Степень нагрева можно точно контролировать за счет уменьшения подводимой энергии.

Большим преимуществом индукционного нагрева является то, что тепло сначала появляется внутри металлического объекта, и ему не нужно проникать и проходить через металлический объект. Это означает, что тепло вырабатывается гораздо быстрее.

Чаще всего индукционный нагрев используется на кухне, где специальные плиты включают эти электромагниты, которые быстро нагревают подходящие металлические кастрюли и кастрюли.

Компания Plasmics перенесла эту концепцию нагрева на горячий конец 3D-принтера.

plasmics-ino_1 Революционный хотэнд Plasmics с индукционным нагревом

Как вы можете видеть на этом изображении в разобранном виде, новый хотэнд INo Trident включает в себя катушку, которая окружает металлическую трубку, которая на самом деле нагревается. Катушка обеспечивает колебательное магнитное поле. Есть также обычные ребра охлаждения для отвода тепла из «холодной зоны».

Особый интерес представляет чрезвычайно малый размер горячей зоны. НЕТ громоздкого нагревательного блока! Это означает, что INo Trident чрезвычайно легкий.

Как и все системы индукционного нагрева, INo Trident будет нагреваться очень быстро — отчасти из-за гораздо меньшего размера металлических частей хотэнда, а во-вторых, за счет использования индукционной технологии. Это означает, что 3D-принтер FFF, использующий этот хотэнд, будет иметь минимальные задержки при запуске 3D-принтера. На этой диаграмме видно, что INo Trident нагревается до 250°C всего за ВОСЕМЬ СЕКУНД! 

plasmics-ino_2 Революционный хотэнд Plasmics с индукционным нагревом

Есть очень интересный побочный эффект от способности «мгновенно» нагреть хот-энд. Если бы вам довелось развернуть эту технологию на мультиматериальном 3D-принтере с несколькими инструментальными головками, не нужно было бы ждать переключения материалов для повторного нагрева. В качестве альтернативы не было бы необходимости поддерживать температуру всех головок инструментов (и сливать отработанный материал).

Легкий вес означает, что инструментальная головка 3D-принтера FFF будет иметь гораздо меньший импульс при движении, что позволяет 3D-принтеру значительно повысить скорость печати. Какая именно скорость? Что ж, это зависит от конкретного 3D-принтера, использующего INo Trident.

Еще один очень удивительный факт о INo Trident заключается в том, что ему НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР! Плазмикс объясняет:

«Он может работать без охлаждающего вентилятора сопла и изготовлен из легких материалов».

Это весьма примечательно, потому что для типичных хотэндов 3D-принтеров FFF требуется два вентилятора: один для охлаждения только что экструдированного материала, а второй — для поддержания прохладной зоны и предотвращения отвода тепла от хотэнда.

Очевидно, что точный температурный контроль, обеспечиваемый использованием индукционного нагрева, означает, что ползучесть тепла не может происходить так легко, и поэтому вентилятор не требуется. Так как металлическая часть настолько мала, нет скачков температуры вверх и вниз, как это часто бывает с резистивными хотэндами: никаких перерегулирований! Отсутствие охлаждающего вентилятора еще больше снижает вес и, таким образом, может еще больше увеличить скорость печати.

plasmics-ino_3 Революционный хотэнд Plasmics с индукционным нагревом

Наконец, Plasmics изготовила сопло из закаленной инструментальной стали, что позволяет компоненту печатать на 3D-принтере сложные композитные материалы, такие как нити, армированные углеродным волокном, или высокотемпературные материалы, такие как ULTEM.

Обратите внимание, что Plasmics продает здесь аппаратный компонент, а не весь 3D-принтер. Таким образом, INo Trident на данный момент ориентирован на людей, которые хотят установить оборудование в существующую систему.

Plasmics заявила, что для INo Trident требуется контроллер Raspberry Pi с прошивкой Klipper (которая также может обеспечивать высокоскоростные операции). Для них также требуется блок питания 24 В. Очевидно, они работают над интеграцией с более распространенными прошивками Marlin и даже с Duet, но они еще не готовы.

Одна загвоздка в этом товаре — цена. Цена «ранней пташки» на Kickstarter составляет колоссальные 319 евро (313 долларов США), что, хотя и является высоким, близко к цене обычного хот-энда супер-высокого класса.

Я очень впечатлен этой разработкой, так как это, вероятно, самая интересная разработка технологии FFF за многие годы. Доступность этой технологии, безусловно, изменит то, как 3D-принтеры проектируются, изготавливаются, используются и обслуживаются в будущем.

Я ожидаю, что ведущие производители 3D-принтеров заключат сделки с Plasmics, чтобы внедрить или лицензировать эту удивительную технологию в своих 3D-принтерах, и Plasmics также выпустит свой собственный 3D-принтер. Ну и как обычно ждём доступные решения на алиэкспресс)))

По всем вопросам — 3d печать/3d сканирование писать сюда:

контактный телефон +79531178495

Telegram: https://t.me/fidller 

E-mail: shope@fidller.com

вконтакте: https://vk.com/3d_krd_123

наш сайт о кино и съёмке — https://news.fidller.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.