Wytrzymałość filamentów. Naprężenia, odkształcenia i moduł Younga
Na wykonane za pomocą drukarek 3D bryły przestrzenne (i nie tylko - stwierdzenie niniejsze można śmiało uogólnić do wszystkich obiektów świata rzeczywistego) nieustannie wpływ wywierają różnorodne siły. Niektóre z nich powodować mogą zmianę ich wymiarów, doprowadzając do deformacji tychże przedmiotów. O siłach tych, efektach ich działania na trójwymiarowe bryły oraz pewnej wielkości, która je ze sobą wiąże traktuje niniejszy artykuł, który stanowi część Kompendium Druku 3D.
Polimery II: Poliestry
Świat polimerów po brzegi wypełniony jest niezwykle różnorodnymi, wielkocząsteczkowymi tworami. Niniejszy artykuł skupia się na jego części, którą reprezentują związki powszechnie spotykane we współczesnym świecie, które zwykle kojarzone są z przemysłem tekstylnym. Wykorzystuje się je jednak też w druku przestrzennym, choć na tym ich zastosowania się nie kończą. Mowa tu oczywiście o... Poliestrach!
Wytrzymałość filamentów. Temperatura mięknięcia Vicata
Temperatura stanowi czynnik niezwykle istotny w przetwórstwie tworzyw sztucznych, do których zalicza się filamenty wykorzystywane w druku przestrzennym do tworzenia z nich obiektów trójwymiarowych. Znajomość stosownych parametrów termicznych pozwala na określenie cech wytrzymałościowych, które charakteryzują dany materiał. Na tym jednak nie koniec. Jeden z termicznych parametrów, które producenci zawierają często w kartach technicznych swoich filamentów, stanowi temperatura mięknięcia Vicata.
Polimery I
Polimery to temat niezwykle ważny w kontekście technologicznej dziedziny, jaką stanowi druk przestrzenny. Są one bowiem m.in. bazowymi składnikami niezliczonej ilości filamentów, z których drukuje się trójwymiarowe obiekty techniką FDM. Niniejszy artykuł poświęcono właśnie tym bardzo istotnym i niesamowicie różnorodnym substancjom chemicznym, czyli polimerom.