Herramientas FDM y de resina
3D Printing Calculators
Calculadoras gratuitas de FDM y SLA/DLP para makers. Empiece por el coste de impresión y el precio de venta; luego abra e-steps, filamento restante, exposición y el resto.
FDM: núcleo y costes
Coste de impresión, filamento restante, purga multicolor y una estimación de tiempo por movimiento.
FDM: núcleo y costes
Longitud de filamento a peso
Convierta metros de filamento de 1,75 mm o 2,85 mm a gramos con densidades de PLA, PETG, ABS, TPU, nailon o ASA. Onzas para básculas de EE. UU.
FDM: núcleo y costes
Estimador de volumen de purga multicolor
Estime el plástico perdido en cambios de color AMS/MMU a partir del volumen de purga, diámetro y densidad. Salida en mm³, gramos y metros.
FDM: núcleo y costes
Coste de impresión 3D y beneficio
Estime el coste FDM a partir de masa de filamento, electricidad, desgaste de máquina y tiempo de operario, luego un margen para un precio de venta sugerido.
FDM: núcleo y costes
Estimador de tiempo de impresión
Estime la duración FDM a partir de longitud de trayectoria, velocidad de impresión/viaje, aceleración y jerk como velocidad de esquina. Movimientos trapezoidales, mm o pulgadas.
FDM: núcleo y costes
Estimador de filamento restante
Estime PLA, PETG o ABS restante en una bobina de 1,75 o 2,85 mm a partir del peso actual menos la tara vacía. Gramos a metros y porcentaje de una bobina neta de 1 kg.
FDM: calibración y firmware
E-steps, rotation distance de Klipper, caudal, accel de input shaper, Vref, PID y contracción.
FDM: calibración y firmware
Calibración de e-steps del extrusor
Calcule los e-steps nuevos del extrusor a partir de los antiguos, la longitud pedida y el filamento medido. Fórmula: nuevos = antiguos × pedido / real.
FDM: calibración y firmware
Aceleración máxima de input shaper
Acel máxima conservadora Klipper/Marlin a partir de la frecuencia de resonancia, ringing permitido y tipo de shaper (ZV, MZV, EI, EI 2 jorobas).
FDM: calibración y firmware
Calculadora de rotation distance de Klipper
Convierta un test de extrusión medido en rotation_distance de Klipper, o derívelo de e-steps Marlin, pasos enteros, micropasos y relación de engranaje.
FDM: calibración y firmware
Altura de capa óptima en Z
Ajuste la altura de capa FDM deseada al múltiplo de paso entero más cercano de husillo Z y ángulo de paso para reducir el banding de micropasos.
FDM: calibración y firmware
Ajuste PID (Ziegler–Nichols)
Convierta la ganancia última Ku y el periodo Tu en PID clásico Ziegler–Nichols: Kp = 0,6 Ku, Ki = 2 Kp / Tu, Kd = Kp Tu / 8 para hotend o cama.
FDM: calibración y firmware
Calculadora de Vref de motor paso a paso
Calcule el Vref del driver a partir de la corriente RMS objetivo y la resistencia sense para A4988, DRV8825, TMC2208 y TMC2209. También informa la corriente de pico.
FDM: calibración y firmware
Escalado por contracción térmica
Escale un STL para compensar la contracción FDM al enfriar en PLA, PETG, ABS, ASA, nailon, PC o un porcentaje propio. Factor de escala y nuevo tamaño.
FDM: calibración y firmware
Caudal volumétrico máximo
Calcule el flujo FDM Q = altura de capa × ancho de línea × velocidad y luego la velocidad máxima que un hotend puede sostener a un límite dado en mm³/s.
FDM: calibración y firmware
Resolución del husillo del eje Z
Calcule pasos Z por milímetro y resolución lineal a partir del ángulo de paso del motor, el avance del husillo y el micropaso. Ayuda a diagnosticar banding en Z.
FDM: hardware y mecánica
Fuente de alimentación, vatios de cama, par del motor paso a paso y límites de capa/ancho de boquilla.
FDM: hardware y mecánica
Potencia requerida de cama caliente
Estime vatios de cama a partir del área, temperatura objetivo vs ambiente, aislamiento y margen. Pérdida 12 W/m²K. °C o °F.
FDM: hardware y mecánica
Límites de capa según diámetro de boquilla
Altura de capa FDM mín, típica y máx más ancho de línea mín/máx desde el diámetro de boquilla: 0,25–0,75× altura, 0,9–1,5× ancho.
FDM: hardware y mecánica
Dimensionar la fuente (PSU) de una impresora 3D
Sume vatios de cama caliente, hotend, motores paso a paso y controladora, luego aplique un 20 % de margen para una PSU tipo Mean Well en un montaje FDM a medida.
FDM: hardware y mecánica
Par necesario del motor paso a paso
Estime el par de mantenimiento en N·cm u oz·in a partir de la masa del pórtico, aceleración, fricción y una polea GT2 o un husillo. Física de primer orden, no una ficha de motor.
Impresión en resina
Coste SLA/DLP, exposición, elevación, mezclas, volumen de cubeta y desgasificado.
Impresión en resina
Exposición de capas de base / burn-in
Calcule el burn-in MSLA/SLA a partir del tiempo normal, un multiplicador y el recuento de capas base. Segundos por capa, tiempo total de base y el ratio usado.
Impresión en resina
Escalar el tiempo de exposición
Escale el tiempo de curado SLA/MSLA al cambiar la altura de capa o al pasar entre LCD RGB y mono. Primera aproximación, luego imprima una matriz de validación.
Impresión en resina
Velocidad y distancia de elevación de resina
Heurística de distancia de lift MSLA y velocidades lift/retract desde la diagonal LCD en pulgadas, viscosidad y estado del FEP. Milímetros y mm/min.
Impresión en resina
Estimador de tiempo de desgasificado
Estime cuánto tardan las burbujas en salir de una cubeta: Stokes, viscosidad a temperatura, profundidad y diámetro de burbuja. Velocidad de subida y minutos.
Impresión en resina
Proporción de mezcla de resina
Mezcle linealmente dos resinas a un Shore D objetivo (o cualquier propiedad lineal). Introduzca propiedades, objetivo y ml totales para obtener volumen y porcentaje de cada una.
Impresión en resina
Estimador de coste de impresión en resina
Estime el coste SLA/DLP a partir del volumen de resina, el precio del bote y la degradación de pantalla LCD por hora. Alterne mililitros y onzas líquidas de EE. UU.
Impresión en resina
Volumen de resina a peso
Convierta el volumen del laminador SLA en mililitros a gramos con gravidades específicas típicas de resinas estándar, tough, lavables, ABS-like y de colada.
Impresión en resina
Comprobador de volumen de cubeta
Compruebe si la resina de una cubeta MSLA cubre un trabajo laminado más un margen. Mililitros rectangulares de L×A×altura de llenado, resto, flag de bastante y falta.
Diseño 3D y tolerancias
Agujeros para insertos, holgura print-in-place, múltiplos de pared y suavidad de polígono.
Diseño 3D y tolerancias
Agujero para insertos termofijados
Diámetro de piloto, profundidad y OD mínimo de jefe para insertos de latón moleteados M2–M6. Profundidad = longitud del inserto más 0,8 mm para no atravesar un jefe fino.
Diseño 3D y tolerancias
Resolución de círculo poligonal
Cuántos lados de polígono necesita un cilindro de diámetro D para que la flecha de cuerda quede bajo una desviación máx. Para pasadores FDM, agujeros y jarrones que deben verse redondos.
Diseño 3D y tolerancias
Tolerancia print-in-place
Dimensione la holgura print-in-place a partir del error dimensional medido más un ajuste a presión, deslizante o holgado. Z usa penalización 1,4× por líneas de capa.
Diseño 3D y tolerancias
Grosor de pared vs ancho de línea
Redondee una pared CAD a un número entero de líneas FDM para que las coquillas no sean una extrusión sobrante. Recuento, grosor real y un ancho que acierta el objetivo.
Temas
- FDM: núcleo y costesCoste de impresión, filamento restante, purga multicolor y una estimación de tiempo por movimiento.
- FDM: calibración y firmwareE-steps, rotation distance de Klipper, caudal, accel de input shaper, Vref, PID y contracción.
- FDM: hardware y mecánicaFuente de alimentación, vatios de cama, par del motor paso a paso y límites de capa/ancho de boquilla.
- Impresión en resinaCoste SLA/DLP, exposición, elevación, mezclas, volumen de cubeta y desgasificado.
- Diseño 3D y toleranciasAgujeros para insertos, holgura print-in-place, múltiplos de pared y suavidad de polígono.