Массачусетский технологический институт создал умный 3D-принтер

Массачусетский технологический институт создал умный 3D-принтер
Массачусетский технологический институт создал умный 3D-принтер
Anonim

Группа исследователей Массачусетского технологического института разработала надстройку для 3D-принтера, которая может быть подключена к любому стандартному 3D-принтеру и обнаруживать, а затем печатать на другом объекте на печатной платформе с помощью лазерного сканера и специального программного обеспечения.

Начав со своего 3D-принтера Solidoodle, студенты Массачусетского технологического института Клаудио В. Ди Лео, Луиза Э. ван ден Хевел и Сумант С. Райкар создали надстройку, использующую лазерный сканер и веб-камеру для обнаружения размещение и ориентация предмета, оставленного на печатной платформе. Затем он может построить облако точек объекта, которое затем может сообщить 3D-принтеру, как и где на нем печатать. Это означает, что вы можете напечатать объект двумя материалами без использования двух печатающих головок или возобновить печать задания, которое было прервано или завершилось ошибкой.

3D-печать Pointcloud Массачусетского технологического института
3D-печать Pointcloud Массачусетского технологического института

Он работает, прикрепляя лазерный сканер к печатающей головке 3D-принтера и проецируя его на печатную платформу. Если лазер искажается из-за присутствия объекта на кровати, он сообщит об этом 3D-принтеру. Прикрепленная камера сделает снимок и рассчитает высоту объекта. Затем голова переместится на новое место и повторит процесс. После того, как лазер отсканировал весь объект, все фотографии анализируются и реконструкция облака точек завершена, 3D-принтер получает указание, с чего начать новую печать.

Лазерная 3D-печать Массачусетского технологического института
Лазерная 3D-печать Массачусетского технологического института

Исследователи сказали, что самая сложная часть сборки - это правильное позиционирование лазера и удержание его на месте. Он должен оставаться перпендикулярным печатной платформе, потому что даже небольшой наклон сделает данные сканирования непригодными для использования и неточными. Они решили проблему, напечатав на 3D-принтере пластиковый держатель лазера, который крепится непосредственно к печатающей головке.

Хотя аддон был создан для работы с Solidoodle, который MIT предоставил исследователям, его можно легко применить к любому 3D-принтеру, а материалы обойдутся вам примерно в 60 долларов. Они использовали недорогое безрецептурное оборудование, поэтому любой может собрать это устройство, используя простой лазер за 20 долларов и дешевую веб-камеру Logitech за 35 долларов. Вот видео, в котором подробно рассказывается, как работает надстройка принтера:

Студенты в настоящее время не планируют продолжать это направление исследований, но в конечном итоге они собираются скомпилировать его и сделать его открытым исходным кодом - он будет доступен в Интернете для других людей для работы. Помимо очевидного использования этой технологии, они говорят, что ее также можно использовать для проверки задания на печать в процессе и обнаружения сбоя печати до того, как вы потратите нить и время. Его также можно использовать для выравнивания печатной платформы или точного определения координаты z.

MIT 3D-печать двумя материалами
MIT 3D-печать двумя материалами

Это нововведение имеет смысл, так что будем надеяться, что кто-то возьмется за результаты исследования и встроит его в свои 3D-принтеры. Поскольку 3D-печать продолжает становиться все более широко используемой технологией, многие из разочарований, с которыми сталкиваются опытные энтузиасты 3D-печати, просто необходимо решить. Израсходованная нить и прерывистые отпечатки очень расстраивают и часто могут заставить вас чувствовать себя довольно беспомощным. Возможность остановить и перезапустить печать, сразу же обнаружить сбой печати или, что еще лучше, предсказать потенциальный сбой печати и исправить его до того, как он произойдет, - это просто очевидная необходимость для продвижения 3D-печати в большем количестве домов и малых предприятий.