Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RepRap
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykonywania kół zębatych techniką przyrostową FDM/FFF na drukarkach 3D. Zajmowano się walcowymi kołami zębatymi o zębach prostych, które mogą być stosowane w różnych mechanizmach. Analizowano różne sposoby orientacji modelu STL w komorze maszyny i ułożenia włókien wypełnienia zębów. Wypełnienie sprawdzano dla modułów w zakresie 1÷5 mm.
EN
The following paper describes possibilities of manufacturing gears using additive manufacturing – FDM/FFF method. We analysed spur gears with straight teeth, which can be used in different mechanisms. We tested orientation of model STL in 3D printer workspace and many types of fibers orientation (contours and fillings) in teeth. It was done for gears with module in range 1÷5 mm.
PL
W artykule opisano proces przygotowania modelu do druku na drukarce 3D. Opisano budowę drukarki oraz podstawowe zadania elektroniki sterującej stosowanej w domowych drukarkach 3D. Zwrócono uwagę na podstawowe algorytmy działające w warstwie sprzętowej wykorzystywane do sterowania ruchu głowicy jak też zapewnianiające odpowiednie parametry podawanego materiału drukującego. Opisano także aplikacje umożliwiające przygotowanie modelu 3D do wydrukowania i sposoby wygenerowania ciągu poleceń sterujących dla drukarki.
EN
This paper describes the process of preparing a 3D model to print on a 3D printer. The construction of the printer and the basic tasks of the control electronics used in home 3D printers is presented. Attention is drawn to the basic algorithms operating in the hardware layer used to control the head motion and also to ensure the appropriate parameters of the printing material feed. The paper also describes applications to prepare the 3D model and how to generate control commands within the printer.
EN
The article presents the design of a new three-dimensional desktop printer control system developed with use of experience in the operation of equipment for the mass market. Paper introduces in printing technology basis and outlines its historical context. Solutions to improve operational stability and functionality compared to the original design are proposed. New design bases on the achievements in the domain of open source software. Control over the printing process through the use of feedback signals to enable detection of movement errors is increased. With support for up to seven parallel stepper motor drives, it became possible to use multi-colored head with up to four colors. The new design and dedicated embedded program for control system based on a modern and efficient STM32F4 microprocessor family gives a substantial contribution to the development of a new branch of the three-dimensional printing. The article describes a first known attempt to use 32-bit STM32F4 unit with popular open-source project called Marlin and Teacup for 3D printer. Multiple communication interfaces support integration with industrial automation at IT and process-automation level. Descriptions of the functional implementation are verified by laboratory tests.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na omówieniu technologii addytywnej, jaką jest technologia „Rep-Rap”, w kontekście zastosowania jej w inżynierii tkankowej. Określono parametry mające największy wpływ na jakość wytwarzanych elementów. Wykazano wpływ temperatury głowicy na geometrię wytwarzanej struktury. Materiał, który został wykorzystany w procesie to biodegradowalny oraz biokompatybilny polimer (PLA-Polilaktyd), powszechnie stosowany w inżynierii regeneracyjnej.
EN
This study describes one of the additive technology, which is RepRap technique, in the context of its application in tissue engineering. The parameters, which have to greatest impact on the quality of printed structures, were specified. The purpose of present work is showing the influence of temperature of the plotting head on the scaffold geometry. The material that was used in the process are biodegradable and biocompatible polymer (PLA-polylactide), commonly used in tissue engineering.
5
Content available remote Budowa drukarki 3D RepRap
PL
Idea maszyn zdolnych do samoreplikacji obecna jest w myśli technicznej od wielu lat. Od dawna naukowcy tworzyli hipotetyczne koncepcje budowy maszyn, które potrafią zbudować własną kopię. Jedna z takich koncepcji narodziła się na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. dr Adrian Bowyer, brytyjski inżynier i matematyk, wykładowca na Uniwersytecie w Bath, opracował projekt samopowielającej się drukarki 3D RepRap. RepRap jest skrótem od angielskich słów Replicating Rapid-prototyper.
EN
Presented is a concept of the self-duplicating 3D RepRap printer developed in 2004 by Adrian Bowyer British engineer, mathematician and lecturer to Bath University.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.