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Glossaire de l'impression 3D


Messages recommandés

  • Warping
  • Décollement
  • Gauchissement

Phénomène de décollement de l’objet du plateau (souvent au niveau des coins) lorsque le plastique refroidit et se rétracte, entraînant une déformation du modèle. Pour y remédier il existe différentes solutions : spray Dimafix, colle Hu-Hu, scotch Kapton ou Blue Tape, plateau Buildtak, plateau chauffant, Raft, Brim, etc.

 

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MAJ Liens Raft et Brim
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  • Wobble

Phénomène d’oscillations cycliques observé sur les imprimantes 3D dont la tête d’impression n’arrive pas à se positionner correctement entre chaque couche. Cela provoque un motif oscillant ressemblant souvent à des vaguelettes sur l’objet imprimé selon l’axe Z. Les causes principales sont souvent les tiges filetées ou des contraintes au niveau du guidage et de la motorisation du Z.

 

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  • Yo' changed the title to Glossaire de l'impression 3D
  • ABS : Acrylonitrile Butadiene Styrene

Polymère thermoplastique utilisé par de nombreuses imprimantes 3D. C’est un plastique rigide offrant une bonne résistance aux chocs. Il est couramment utilisé dans les secteurs de l’électroménager, la téléphonie, le matériel informatique, le jouet (les briques Lego en sont l’exemple le plus connu), etc.

 

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  • Yo' pinned et locked this topic
  • 3 weeks later...
  • Trancanage

Le trancanage est l'action d'enrouler de manière ordonnée un objet filiforme sur une bobine. Dans le domaine de l'impression 3D, cela peut être par exemple du filament enroulé spire par spire et couche par couche sur la bobine. Une bobine de filament "trancanée" limite le blocage du filament dans la bobine lors de l'impression

Illustrations:

Avec trancanage

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Sans trancanage

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Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trancanage

 

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  • Alcool isopropylique
  • Isopropanol
  • IPA

L'alcool isopropylique (aussi connu sous son nom erroné d'isopropanol) est le nom commun pour le propan-2-ol, composé chimique sans couleur et inflammable. Il est utilisé comme décapant, dégraissant et dissolvant dans l'industrie. Dans le domaine de l'impression 3D il est utiliser pour nettoyer/dégraisser les plateaux avant impression. Il est aussi connu sous son nom abrégé IPA (acronyme de l'anglais IsoPropyl Alcohol)

Source:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique

 

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  • UV
  • Ultra violets
  • Polymérisation

En impression 3D, lorsque l'on parle d'UV, on parle d'une lumière violette de longueur d'onde 405 nm (nano mètres) qui techniquement ne font pas partie des UV.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Domaines_du_spectre_électromagnétique.png

Source de l'image

 

Ces "UV" 405 nm permettent la polymérisation de la résine utilisée dans les imprimantes de type DLP (par exemple, la Elego Mars).

La polymérisation est une réaction chimique qui conduit à la solidification de la résine qui permet ainsi la création d'une pièce imprimée.

 

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  • Wrapping

Souvent utilisé à tord pour désigner le Warping.

Le wrapping, littéralement traduit par 'emballage', est l'action de déposer un film de protection sur la carrosserie d'un véhicule.

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Source de l'image

Dans sa forme courte, un wrap désigne de la nourriture enroulée dans une pâte.

r3-finale-11-ntjpx3xbcrhhf2r2xfku8adlnsgcqlaf4v636ucmvo.jpg.0ca6bf5f117ef692448b3b15b667f217.jpg

Source de l'image

 

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  • 3 weeks later...
  • Arduino
  • ATMega1280
  • ATMega2560

L'Arduino est une carte électronique programmable que l'on connecte à des objets pour qu’ils puissent interagir avec le milieu qui les entoure et les rendre intelligents. Il joue le rôle de cerveau. Il est facilement programmable, modulaire et ouvert (open source) pour un coût relativement faible (<25€)


Les microcontrôleurs Arduino ATMega2560 et ATMega1280 / 1284 sont utilisés dans bon nombre de cartes 8 bits que l'on retrouve dans des imprimantes telles que la Creality CR10, les Dagoma, les GeeeTech i3.
 

Arduino désigne également le logiciel servant à programmer les cartes Arduino.
 

Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.arduino-france.com/
https://www.arduino.cc/

 

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  • Octoprint
  • Octopi
  • Octo4a
     

Octoprint est un logiciel open source qui permet le contrôle, la surveillance du fonctionnement d’une imprimante 3D ainsi que la gestion des tâches d’impression depuis un navigateur web.

Il doit être installé sur un ordinateur/mini ordinateur/téléphone connecté à l'imprimante.
Généralement il est installé sur un Raspberry Pi (en ces temps de pénurie de ce matériel, d'autres cartes peuvent convenir (exemple avec un Orange PI Zero 2))

 

Son installation peut se faire de plusieurs manières différentes.

Voici 3 méthodes habituellement utilisées

  1. En installant la distribution Octopi
    Octopi est une image système incluant le système d'exploitation (Raspberry PI OS), Octoprint, Mjpeg-streamer, HAproxy et bien d'autres logiciels.
    Tout étant installé, la mise en œuvre est facilitée en évitant de multiples installations «manuelles» parfois sources de problèmes.
    Lien vers le tuto n°1 pour installer Octopi
    Lien vers le tuto n°2 pour installer Octopi

     
  2. En installant l'application Octo4a
    Octo4a  est une application qui permet de faire tourner Octoprint sur un simple téléphone capable de gérer le transfert de données et la charge du téléphone en même temps via la fonction OTG
    Un sujet sur Octo4a est ouvert ici
     
  3. En l'installant sur un système d'exploitation déjà en place.
    Lien vers un tuto d'installation d'Octoprint sur une distribution Debian, qui n'est plus à jour, mais la méthode reste similaire.

 

Quelques explications de @fran6p sur des méthodes alternatives d'installation.

 

Citation

On peut également depuis quelques versions du logiciel de la fondation Raspberry Pi, installer directement l'image Octopi sans passer par un téléchargement préalable:

rpi-imager_choix-OS.jpg.9d4ed0a938ed2e7619c0ffd06dc84a11.jpgrpi-imager_Octopiv18.jpg.bf4def8b690e149e8450a26e209b68ba.jpgrpi-imager_autre-OS.jpg.3f5451a10636c5e5fc90945fd581bf5c.jpg

Via l'installation avec RaspberryPi Imager, il est également possible de paramétrer le Wifi, le MDP de pi, … => une fois l'image flashée il n'y a plus qu'à compléter l'assistant de démarrage au premier lancement d'Octoprint 😄C'est la méthode d'installation que je recommanderai.

Un moyen alternatif, très en vogue, est d'utiliser Docker pour installer une instance Octoprint (c'est un poil plus «barbu» / geek). Tous les moyens d'installer Octoprint sont décrits sur cette page.

Un dernier moyen d'installer Octoprint, non recensé sur la page précédente, serait de passer par le script kiauh (en gros, installer une image Rasbian (raspberryOS) lite, installer le logiciel git, cloner le projet kiauh, lancer l'installation d'Octoprint via les options du menu).

 

Pour en savoir plus sur Octoprint : https://octoprint.org/


 

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  • VSCode
  • Visual Studio Code


Est un éditeur de code développé par Microsoft. il est doté entre autre de fonctions de reconnaissance de la syntaxe et d'auto remplissage en fonction du langage utilisé (XML, C++, Python, etc...) et de fonctions de débogage

C'est un logiciel libre et open source disponible sous Windows, Linux et macOSX

Dans le milieu de l'impression 3D on peut s'en servir pour éditer les fichiers G-Code (même si un simple éditeur de texte suffit) ou les fichiers système de son imprimante

On peut également utiliser VSCodium, alternative à VSCode sans la télémétrie de Microsoft (ça nécessite toutefois de «bidouiller» quand on veut ajouter des greffons 😞 ). Il est même possible de l'utiliser dans son navigateur sans installation sur l'ordinateur 😉

Pour compléter son utilisation, principalement lors de la compilation de firmware, vous pouvez consulter ce post

Pour en savoir plus :
https://code.visualstudio.com/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
https://vscodium.com/

 

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  • 2 weeks later...
  • Excentrique
  • Écrou excentrique

 

Un écrou excentrique est un écrou dont le perçage et le filetage sont décentrés par rapport à l'axe du cylindre sur lequel il est.

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En mécanique générale, ce type de pièces permet de régler des jeux ou des tensions (par exemple de courroie).

 

En impression 3D, les excentriques servent à régler le jeu entre les roulettes et les rails sur lesquels elles évoluent.

excentriques-quadri-tete-scaled.thumb.jpg.fef5249191bf74bbf352ab6c502376d9.jpg

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Le terme écrou n'est pas utilisé car ces pièces ne sont pas filetées.

 

Vous trouverez plus d'info sur les excentriques dans ce sujet.

 

Voici un exemple de réglage donné par @Yellow T-pot

Citation

normalement l'excentrique comporte une marque au point bas pour le positionner au début du réglage:

image.png.c2b05e5040f48a8c5da3b750715b53c3.png

Si la marque n'est pas présente, je te conseille de mettre un coup de marqueur rouge afin de repérer la face "point bas"

A partir de cette position, on peut régler par rotation de 180° maxi d'un coté ou de l'autre.
Une fois le sens de réglage choisi,  il faut toujours garder le même.

L'excentrique permet de gérer environ 2 mm de course au maxi entre les 2 positions extrêmes.

Il faut conserver un certain serrage dans la vis, l'excentrique ne doit pas tourner librement mais avec un certain effort à la clé

 

Source des images :

 

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  • Bridging (en)
  • Pontage (fr)
  • Bridge (en)
  • Pont (fr) 


Un pont est un segment imprimé dans le vide qui relie deux points entre eux.

La photo ci dessous montre un benchmark pour tester la capacité de l'imprimante à créer des ponts de différentes longueurs.

porte-a-faux-cr6.jpg

Créer un pont de qualité, c'est avoir la bonne vitesse, la bonne température et le bon débit pour extruder un fil et le tendre sans le casser ni qu'il s'affaisse.

 

Plus d'info sur le bridging : https://all3dp.com/2/bridging-3d-printing-tips-tricks-for-perfect-bridges/

 

Lien vers le STL du benchmark

 

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  • 4 weeks later...
  • Formatage

Le formatage permet d'assigner un format à un support de stockage (support de stockage : disque dur, SSD, clé USB carte SD).
Les formats courants sont FAT32, NTFS, ext2, ext3, ext4.
Le format d'un support de stockage correspond au langage chez les humains. 
Il faut qu'il soit adapté à celui/ceux que le machine peut lire.
Les imprimantes ne peuvent lire que certains formats d'où l'importance de bien formater sa clef USB ou sa carte SD.

 

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  • 1 month later...
  • PTFE
  • Tube PTFE

Les tubes PTFE (Sigle de polytétrafluoroéthylène) ou plus communément appelé Téflon, sont utilisés dans les imprimantes FDM pour guider le filament depuis la bobine jusqu’à la buse

Habituellement sur nos imprimantes FDM, on trouve des tubes PTFE ayant un diamètre externe de 4 mm avec un diamètre interne de 2 mm pour y passer des filaments de 1.75 mm de diamètre. 

image.png.5a33e22ed0448ab43aa89082aa8dc99e.png

Source image https://www.hotends.fr/fr/accessoires/25-67-tube-ptfe-24-mm.html#/35-longueur-100_cm

On trouve généralement ces tubes

  • dans la hotend
  • entre l’extrudeur et la hotend (quelques cm pour un montage direct drive et environ 20 cm pour les montages Bowden)
  • mais aussi en amont entre la bobine et l’extrudeur

Il possède des propriétés qui lui donne une très bonne résistance à la chaleur (+250°C) et un coefficient de frottement extrêmement faible (Intérieur du tube extrêmement lisse) qui facilite le guidage du filament

 

Il existe aussi des tubes PTFE de marque "Capricorn" qui sont en principe (sauf si une copie) bleu, plus résistant aux températures et ayant un diamètre interne de 1.9 mm 

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Source image https://www.hotends.fr/fr/accessoires/73-94-tube-capricorn-xs-19x4mm.html#/35-longueur-100_cm

 

Il peut y avoir d'autre diamètres intérieur et extérieur pour les tubes PTFE, pour y passer des filament de 2.85 mm de diamètre ou encore quand utilisé dans un HeatBreak.

Là un exemple d'un tube PTFE Capricorne diamètre externe de 3 mm avec un diamètre interne de 1.9 mm utilisé dans un HeatBreak.

image.jpeg.81ce80a40f4f67d42cd2c4658d317402.jpeg

Source image https://www.hotends.fr/fr/accueil/139-capricorn-xs-300-x-200-mm.html

 

Attention ne pas confondre un tube PTFE avec un tube FEP. Quand le tube est transparent, comme sur les photos suivantes, c'est probablement du FEP, qui ne possède pas les mêmes propriétés (tenue à la chaleur par exemple).

le tube FEP ça tient jusqu'a max 205°C, c'est pas fait effectivement pour faire du bowden et venir toucher la buse , ça s'utilise pour avoir la visibilté du filament, pour le protéger ou le guider , c'est un tube semi rigide. on le place généralement entre la bobine et l'extrudeur.

On peut aussi l'utiliser en configuration avec un MMU

image.jpeg.1d2a88edbfcc7f22a02382279e807bf4.jpeg image.jpeg.b3eff6d1a2a12e76420adb50a479d4ff.jpeg

Source images : https://www.hotends.fr/fr/accessoires/77-tube-fep.html

 

Pour en savoir plus -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Polytétrafluoroéthylène

 

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  • 2 weeks later...
  • Heatbreak (en)
  • Barrière thermique (fr)
  • Brise chaleur (fr)
  • Coupe chaleur (fr)
  • Rupture thermique (fr)

Un dispositif réduisant la transmission de la chaleur issue du bloc de chauffe vers le restant de la tête d'impression.

Il stoppe la remontée de la chaleur du bloc de chauffe vers la partie froide empêchant ainsi le filament d'entrer en fusion hors du bloc de chauffe afin d'éviter un colmatage.

La "barrière thermique" possède trois zones :

  1. celle située dans le bloc de chauffe où le filament est en phase liquéfiée, liquide et peut donc être extrudé sur le lit d'impression,
  2. celle située dans le radiateur de la tête, où le filament doit être solide pour pouvoir être poussé vers la zone chauffée (radiateur refroidi dynamiquement par un dispositif extérieur)
  3. la «barrière» entre ces deux zones où le filament n'est plus totalement solide mais pas encore non plus liquide (température un peu au-dessous de la température de transition vitreuse)

L'important avec une barrière thermique (heatbreak) est la zone 2: le filament ne doit pas commencer à s'y ramollir sous peine de colmatage.
Pour des filaments de 1.75 mm de diamètre, on trouve par exemple, pour cette barrière, un diamètre externe de  :

  • 5 mm => pour des modèles traversant (passthrough), un tube PTFE y passe et va jusqu'à la buse
  • 2 mm => pour des modèles tout métal (full metal), le PTFE s'arrête plus haut dans la zone 2

 

Exemple d'un "HEATBREAK TITANE AIO V2"

image.jpeg.2e6190720e9f948ffb3ad33aeb42bb30.jpeg

( Source image https://www.hotends.fr/fr/hotend-aio-v2/102-heatbreak-titane-aio-v2.html )

 

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( Source image [TUTO] Titi's procédure )

 

Pour différencier un modèle "tout métal (full metal)" d'un "traversant (passthrough)"

HotendDiagram-fullmetal-vs-PTFE-passthrough.png.43664babce8e46030a117921f5681e95.png

( Source image traduite )

description_composition-tete-creality.png.5081d0e00df4571aeb5566b7624350fa.pnge3d_hotend_cut.png.d63e537068d2fb151b468ccbd14dc703.png

( Source images forum )

 

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  • mesh (en)
  • maillage (fr)

// Définition temporaire a retravailler

 

Dans le contexte d'un modèle 3D

Citation

Une collection de triangles qui forment ensemble un modèle. Bien qu'il soit parfois utilisé comme synonyme d'"objet" et de "modèle", il est généralement utilisé dans le contexte d'une donnée plutôt que dans celui d'un document que vous souhaitez imprimer.

Source https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#maillage-mesh

 

Dans le contexte d'un firmware d'une imprimante 3D avec un capteur de nivellement

Le 10/09/2023 at 16:13, BO105cbs a dit :

points de mesure sur la surface du "Bed" afin d'établir un relevé topographique précis appelé "Mesh", qui sera repris lors de l'impression, pour corriger les imperfections de niveau constatées afin de  garantir une impression correcte.

  

Il y a 3 heures, fran6p a dit :

Le maillage (mesh) correspond à la topographie du plateau : les points palpés par le dispositif de nivellement permettent de créer une représentation de la planéité, un peu comme une carte de niveau en géographie.

 

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  • "Dureté shore" (fr)

// Définition temporaire a retravailler

// v0.0

Pour les filaments souples et/ou élastique, l'on peut éventuellement trouver une valeur de "dureté shore" ( voire https://fr.wikipedia.org/wiki/Dureté_Shore )

Exemple pour une bobine de filament "TPU 95A translucide ArianePlast", le "95A" donne une information sur la dureté de ce filament.

image.thumb.jpeg.1b77dc90b60e660b3ccaeb1fb652b60b.jpeg

Source image https://www.atome3d.com/pages/echelle-shore

---

WIP ("Work In Progress") sur le fil suivant

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  • "MVS" (en)
  • "maximum volumetric speed (mm³/s)" (en)
  • "Vitesse volumétrique maximale (mm³/s)" (fr)

// Définition temporaire a retravailler

// v0.0 ( WIP sur le fil suivant )

Physiquement, pour une tête d'impression, selon le diamètre de la buse, capacité de la tête et du filament, et de la température d'extrusion, il existe une limite maximum de volume d'extrusion possible.

Certains trancheurs, comme par exemple "Prusa Slicer", permettent avec cette information, d'ajuster/limiter automatiquement les vitesses de déplacement et d'extrusion pour ne pas dépasser cette limite volumétrique.

Citation

Vitesse volumétrique maximale = Hauteur de couche x Largeur d'extrusion x Vitesse

image.png.ab040575c0d9fc50b2cd73321329ecab.png

Source formule et image : https://help.prusa3d.com/fr/article/vitesse-volumetrique-maximale_127176

 

Citation

Volumetric flow rate indicates how much plastic that your hotend/extruder can extrude per second.
Volumetric flow is expressed in mm3/s (cubic millimeters per second).

Source https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_volumetric_flow_rate.html

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