Оренбургская область
Оренбургский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красноуральская средняя общеобразовательная школа»
Тема: «Применение 3 D принтера в быту»
секция: Технологическая
Выполнил: Тарутько Олег
Класс: 8 «Б»
Руководитель: Жабина Ольга Викторовна
с. им. 9 Января
2021
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………………........….…3
I.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1 3D принтер и его происхождение ...4
1.2 Основы печати и принцип работы 5
1.3 Применение 3 D печати в современном мире..........………….……………...8
1.4 Есть ли решения самостоятельного изготовления нити для 3D принтеров.. 9
II. Практическая часть……………………….……………………………….....12
2.1 3D ринтеры в быту и его применение...........................................................
2.2 Плюсы и минусы 3D ринтера........................................................................
2.3 Влияние 3D ринтера на здоровье..................................................................
2.5 Объект исследования.....................................................................................
2.6 Опрос по теме.................................................................................................
III. Заключение……………………………………………………………….......14 Приложение…………………………………………….…………….…..........15
Список литературы …………………..…………..…………........……….......17
ВВЕДЕНИЕ
Наука не стоит на месте. В настоящее время было совершено большое количество открытий в науке. А сегодняшние электронные технологии сделали огромный прорыв вперёд, про который наши предки могли только догадываться и мечтать. Все компьютеры, телефоны и многое другое несомненно помогли приблизиться к современной реальности. Но больше всего это сделали 3D технологии. Такие, как 3D печать и моделирование. Технология 3D печати уникальна, она позволяет создавать приметы из компьютерной модели. Из картинки на мониторе компьютера в вещь которую можно посмотреть, потрогать и пользоваться. 3D принтеры уже используются во многих отраслях. Таких, как стоматология, нейрохирургия и медицины в целом, инженерии и физики. А ещё они помогают, инженерам, медицинским работникам, создавать собственные прототипы, модели протезов, деталей, механизмов. На сегодняшний день 3D принтеры могут печатать человеческие органы, дома, мясные куски и красиво выкладывать пюреобразные продукты на не менее красивую тарелку. Все мы знакомы с обычными принтерами, печатающими на бумаге. Лист бумаги имеет длину и ширину, оси Y и X и принтер печатает на плоскости. В работе 3D принтеров есть ещё ось Z-высота! И он способен поднимать изображение слоями ещё и на высоту! Простыми словами, 3D принтер – это машина, способная построить любой объёмный предмет на основе компьютерной модели. Именно компьютер читая коды модели передает принтеру координаты X, Y, Z по которым он должен двигаться (приложение 1)
Своей работой я бы хотел дать большую огласку 3D принтерам и 3D технологиям в целом, которые дают возможность изготовить и применять необходимые для жизни предметы, в бытовых условиях.
Цель исследования — найти и доказать применение 3D принтеров в бытовых условиях. Рассмотреть примеры работ на принтере.
Для реализации установленной цели изучения я поставил для себя надлежащие задачи.
1. Просмотреть литературу и видео ролики на данную тему.
2 Рассмотреть метод создания 3D принтера.
3.Узнать главные методы печати и принцип применения 3D принтера.
4. Примеры работ на 3D принтерах.
5.Узнать области применения 3D принтеров.
7. Продемонстрировать созданные модели
Предмет исследования: применение новой технологии в быту.
Объект исследования: возможность быстро и экономично изготовить необходимую человеку деталь.
В ходе исследования я применял разные методы исследования:
-
теоретический анализ источников и сравнение различных технологий 3D-печати;
-
проведение эксперимента по созданию модели выбранной детали;
-
наблюдение за процессом печати в целях определения качества полученной копии;
-
проведение анкетирования учеников школы;
-
создание деталей и изделий при помощи принтера.
Гипотеза работы: предметы и детали, выполненные на 3 D принтере найдут применение в повседневной жизни.
Актуальность данной работы: заключается в том, что современные технологии прочно входят в нашу жизнь. В настоящее время 3D-принтеры начали решать всё больше задач в абсолютно различных сферах жизни: в науке, искусстве, образовании, ювелирной промышленности и во многих других отраслях. С дальнейшим распространением 3D-принтеров человечество ждет технологический прорыв.
I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1.1 3D принтер и его происхождение.
3D принтер – это устройство, которое может послойно (по технологии FDM или FFF) создать необходимую модель объёмного предмета на основе компьютерной G-code команды. Принтер соответствует заданным командам слайсера и воссоздаёт объект. Слайсер нарезает печатаемую модель на слои после чего определяет точки по которым будет перемещаться голова и выдавливать нужное количество пластиковой массы и создаёт G-code команды. Для того чтобы самостоятельно создать эти команды нужно потратить очень много времени возможно и больше недели, а приложение делает это за пару минут. К тому же в приложении есть огромное количество настроек (обдув печатаемой область, естественно температура стола и сопла, толщина дна, крышки, боковых стенок и остальных процессов печати. Программа не может допустить ошибки, которые человек с лёгкостью может сделать. 3D принтер может печатать всё что угодно. Единственное что может создавать неудобства это только область печати. В основном область колеблется в пределах 210 мм высота, 210 мм ширина, 210 мм глубина. Но есть модели с более меньшей областью печати ил более большей. Основой создания 3D принтеров служит пчелиная семья. Ведь это является почти принтером они строят свои соты как 3D принтер. То есть на лист вощины (начала соты которую пчеловод вставляет в рамку) они наносят слой за слоем воск тем самым воспроизводя шестигранник нужной формой и размером то есть модель соты. И заметили это американский ученый Чарльз Халл. [1] В 1983 году ему пришла идея нанести смолу тонкими слоями один поверх другого и закрепить полученную форму ультрафиолетовым светом. Халл смог наложить друг на друга тысячи ультратонких слоев пластика и создать настоящий трехмерный объект. Так появился первый 3D-принтер. Сегодня все 3D-принтеры работают на базе технологии Халла. Имя ученого занесли в списки Национального зала славы изобретателей США.
3D-модели создаются методом компьютерного дизайна или в результате 3D-сканирования. Моделирование в специальной программе - редакторе напоминает создание скульптуры. В результате же 3D-сканирования данные реально существующего объекта автоматически собираются и преобразовываются в цифровую трехмерную модель.
Во время печати принтер считывает из файла трехмерной модели нужные данные и наносит один за другим слои жидкого, порошкообразного или иного материала, выстраивая трехмерную модель. Эти слои соединяются или сплавляются вместе для создания цельного объекта нужной формы. Построение модели занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от размера и сложности модели.
В настоящее время существует несколько технологий 3D-печати в зависимости от метода нанесения слоев и используемых материалов. Все они отличаются между собой трудоемкостью, качеством и стоимостью созданных изделий.
I.2 Основа печати и принцип работы.
В настоящее время существует несколько технологий 3D-печати в зависимости от метода нанесения слоев и используемых материалов. Все они отличаются между собой трудоемкостью, качеством и стоимостью созданных изделий.
Некоторые методы основываются на плавке или размягчении материалов для создания слоев: лазерное спекание, лазерная плавка, послойное наплавление. Другое направление – производство твердых моделей за счет затвердевания жидких материалов. Существует ламинирование листовых материалов, когда тонкие слои материала вырезаются и соединяются в единое целое. Некоторые методы 3D-печати позволяют использовать несколько материалов разных цветов.
Давайте проанализируем и сравним эти технологии, чтобы понять, какая подходит для решения нашей задачи.
В емкость заливают специальное вещество – фотополимер. Луч лазера по команде компьютера начинает «рисовать» в этой жидкости слой за слоем изделие. В точке соприкосновения с лучом фотополимер твердеет, формируя модель. После завершения постройки, изделия промываются от остатков полимера.
Стереолитография позволяет наносить слои в несколько раз меньше толщины человеческого волоса и создавать модели очень высокого разрешения. Это позволяет создавать прототипы зубных протезов и ювелирных изделий. Но есть недостаток - очень высокая цена полимерной смолы (один литр стоит около 6000 рублей), а стоимость принтера превышает несколько миллионов рублей. Кроме того, невозможна цветная печать и сочетание разных материалов.
Еще есть технология, в которой используется лазер, которая называется «лазерное спекание». При таком методе изготовления 3D моделей используется порошок из плавкого пластика, который в последующем нагревает лазер и он сцепляется в единую массу. Что бы не произошло возгорания в камеру - добавляют кислород не содержащий газ азот. Эти технологии используются в технике производственных масштабов, а струйная печать замечательно подходит для малого домашнего использования.
Струйный 3D принтер - это такое устройство, которое использует печатающую головку с соплом, привод филамента (пластиковый нити) нагревающий филамент до температуры его размягчения. Разогретый филамент в соответствии с G-code командой подаётся из сопла принтера, на стол или пред идущий слой, и в следствии холодного воздуха он застывает. Этот метод относительно безопасен и относительно недорог (1 килограмм филамента для принтера, а также 3D ручек стоит примерно 1250 рублей), чем и обуславливает свою простоту и дешевизну.
Основой работы 3D принтера служит G-code команды X YZ. Команда X двигает головку принтера с печатающим соплом. Y Отвечает за передвижение стола. Z поднимает и опускает печатающею голову. Технологии реализации могут быть различными. Пример G-code команды G92 X0 Y0 Z0. Так же G-code команды могут: выключать принтер после печати, включать и выключать обдув детали, выдвигать стол из печатаемой области, выключать нагрев или оставлять и много других команд. Распространены два вида печати: фотополимерный и струйный (FDM или FFF). Эти варианты в свою очередь делятся на более узкие подразделения.
В лазерной методике это: за счет печатаемого слоя. Лазерная стереолитография работает на засвети лазера фотополимера. Фотополимером называется вещество, которое может меняет свои свойства под действием ультрафиолета. (В нашем случае фотополимер может застывать и при солнечном свете, так как в нём есть УФ свечение). В данном способе работает платформа, которая погружается в фотополимер на определённую высоту опечатываемого слоя на (0.1-0.8 мм). На фотополимер светят заданное УФ свечение, которое приводит к полимеризации смолы и затвердеванию слоя. Затем платформа погружается в смолу, воссоздавая всю модель послойно. На качестве полученного объекта могут влиять технические характеристики используемого фотополимерного состава и мощность свечения лампы. Лазерное спекание подразумевает собой нагревание порошка доего плавления и приобретения формы нужного изделия. У струйного 3D принтера тоже много тонкостей работы. Печатающая головка принтера может выдавливать частицы разогретого гетеропластика на охлажденную платформу. При этом происходит быстрое остывание и отвердение слоя воссоздаваемого объекта. В другом похожем способе для затвердения материала используют ультрафиолет.
Одна из самых распространенных технологий 3D печати – это изобретенная еще в восьмидесятых годах FDM (устарелая) или FFF, то есть послойная печать расплавленным материалом на предыдущий слой. В основном используют пластиковую нить диаметром 1,75 мм.
Виды пластиков для 3D печати. Пластики бывают ABS, PLA, HIPS, а так же силикон, металл, фотополимер, порошок, воск. (Приложение 2)
Тонкая нить (средний диаметр 0,1-1.0 мм) разогретого пластика проходит через головку экструдера на боросиликатную поверхность, где застывает и твердеет. Слой напечатан. Или в случае с фотополимерными принтерами платформа опускается на заданную толщину одного слоя – зачастую сорок микрон –один мм (0,04–1 мм) – данное действие происходит до тех пор пока не будет готова модель. Для печати объектов со сложной геометрией 3D принтеры автоматически слайсер строит специальные поддержки. Некоторые принтеры могут печатать не одним пластиком, а двумя или даже тремя. Печатая пластиком PLA фигурку или деталь, в которой надо использовать поддержку, можно печатать растворимым пластиком. Недостатки: их потом трудно или даже не возможно достать. Он может потом раствориться (например пластик ABS может раствориться в растворителе номером 647. Это избавляет от необходимости вручную отдирать поддержки от напечатанной модели. Деталь просто опускают в растворитель и поддержки растворяются.
FDM - технология уже устарела в 2005 году. На её на смену пришла FFF, которая в отличие от FDM не требовала нагреваемого объёма печати. Секрет ее быстрого распространения - это быстрая печать с достаточно высоким качеством печати. Простота в использовании, относительная дешевизна.
Достаточно смоделировать 3D модель в программе для моделирования (зачастую всего ПО с русскоязычным управлением бесплатно доставляются с принтером, но также их можно скачать из интернета ) и загрузить созданную модель в так называемый слайсер, который создаст G-code команды по которым работает принтер. Программы для 3D моделирования сегодня рассчитаны на обычных пользователей, а разработчики этих программ продолжают создавать более удобные и простые версии.
Можно ничего не моделировать самому, а воспользоваться одной из бесчисленного множества бесплатных моделей, выложенных в интернете, например сайт www.thingiverse.com. К тому-же, чтобы моделировать нужно знать большое количество данных программы, в которой вы работаете. Количество таких моделей уже считается тысячами. Ведь их могут выкладывают в свободный доступ и обычные пользователи по всему миру и изготовители техники.
Например, пользователи Thingiverse смоделировали и опубликовали на своем сайте 3D модель Сортировщика болтов и гаек. Полезная штука для мастеров, чтобы долго не искать нужный болтик или гайку. Её можно абсолютно бесплатно скачать и распечатать.
I.3 Применение 3D печати в современном мире.
3D принтеры производились для больших производств, заводов, и предприятий. Они были очень большими дорогими. Следовательно они почти не стояли в домах. Сегодня мы можем увидеть их некоторых домах. Так же его используют для изучения в школах, колледжах. 3D принтеры помогают работать дизайнерам, учёным, врачам, архитекторам, домашним мастерам, инженерам. Принтер может помочь тем, что после печати модели можно проанализировать и переделать проект. Главным предназначением принтера является изучение, изготовление опытных образцов, печатных изделий, а не игра, баловство. 3D принтер оценят все от мала до велика. Он будет пользоваться большим успехом среди простых пользователей. Мультипликаторам, мастерам-кукольникам, модельерам это поможет тем что у них появятся новые предметы, детали да и целом новые возможности. Важно отметить то что принтер может печатать несколькими пластиками сразу. Это даёт возможность печатать сразу цветные изделия. Например модели зданий как снаружи так и изнутри что бы подчеркнуть детали. Сотрудникам музея они могут пригодиться для создания макетов битв, танков, утвари древности. Но при всех хороших аспектах этой чудо машины есть и плохая «сторона медали». Злоумышленники научились пользоваться программами для моделирования и создают модели огнестрельного оружия. А это может привести к неконтролируемым последствиям. Ювелиры используют 3D модели для создания ювелирных украшений. 3D технологии коснулись и медицины. Рассмотрим примеры отраслей где они используются.
Одно из важнейших применений 3д печати — это медицина. 3 D печать незаменима при производстве протезов. 3D-принтеры избавляют стоматологов от очень сложного и трудоемкого процесса в работе — ручного моделирования протезов, коронок и других изделий. Пациентам нужно просто сделать сканирование ротовой полости — и вскоре получить прекрасный быстрый результат. На аппарате компьютерной томографии, сканируют место травмы. Благодаря чему ещё больше увеличивается успех апперцепции. Более того принтер помогает врачам тем что может напечатать сосуды, связки органы. Врач стоматолог может изготовить новый зуб, части челюсти. Если какой-то определённой модели нет, то можно создать самому. При этом нужно указать размеры создаваемого предмета, контуры. Для этого можно воспользоваться как платными так и бесплатными приложениями. Например я работаю в предложение FreeCAD. Приложение имеет прекрасный интерфейс, понятные обозначения, и просто огромное количество функций. После создания нужной модели следует второй этап воплощения. Вам нужно нарезать модель на слои с определёнными характеристиками, но делать это самому очень долго. И в данной ситуации вам поможет «слайсер» ( приложение которое нарезает 3D модель на слои, дозирует количество пластика и его температуру, регулирует обдув и так далее.) Создавая G-code команды приложение не делает не одной ошибки, а при создании человеком включается человеческий фактор. Который в последствии может привести к серьёзным последствиям (Приложение 3 )
Архитектура. Изготовление макетов зданий по обычным технологиям — процесс длительный, трудоемкий и очень дорогой. Технология 3D-печати позволяет быстро и с большой точностью создать любой макет. При этом основная часть работы по проектированию ведется на компьютере с использованием компьютерных программ 3D-моделирования и все ошибки можно увидеть и исправить ещё на стадии компьютера, не испортив материалы. (Приложение 4)
Образование. 3D-печать применяется в школах и институтах по всему миру. Она увеличивает интерес к обучению, так как даёт возможность почувствовать себя изобретателем. Создав на компьютере модель, ученик уже через несколько часов сможет держать ее в руках. Можно создавать интересные проекты, печать практических заданий по разным предметам. Это поможет лучше понимать темы уроков. Я очень хочу, чтобы в нашей школе был 3D принтер. (Приложение 5)
Реклама. 3D-принтеры позволяют изготавливать пробные макеты будущих изделий. Готовые модели могут быть оценены перед запуском в массовое производство. В области рекламы возможности 3D печати просто безграничны. Можно реализовать любую идею от сувенира матрешки до огромных рекламных фигур. (Приложение 6)
Строительство Люди, с помощью 3D принтеров научились печатать бетоном. С помощью огромного 3D принтера можно напечатать недорогой дом из бетона за 24 часа! (Приложение 7)
3D печать медленно, но довольно успешно проникает в аэрокосмическую индустрию, где такие гиганты как NASA планируют использовать инновационную технологию для производства деталей космических кораблей. 3D принтер Zero-G – это первое устройство для работы в невесомости. Он был запущен на орбиту 21 сентября 2014 года и послужил в качестве испытательного стенда для изучения влияния микрогравитации на процесс 3D печати. [ 2 ] В медицине ведутся эксперименты по печати донорских органов.С 3D-био печатью мы навсегда забудем о тестировании медикаментов на людях и животных. [3] Существуют эксперименты по печати оружия целиком, хотя это кажется мне опасным.
В будущем вместо ларьков будут стоять обыкновенные 3D-принтеры, заправленные не полимерным материалом, а шоколадом и кондитерскими наполнителями. И будут печатать нам еду, как произведение искусства. Все дома тоже планируется строить 3D принтерами, а также детские городки, заборчики, качели и т.д.
I.4 Есть ли возможные решения самостоятельного изготовления нити для 3d принтеров ?
В 2015 году впервые обратили внимание на проблему пластиковых отходов и предложили использовать вторично эти отходы для поделок. Я задумался, а как бы я решал эту задачу. И позже начал поиск информации и исследования в этом направлении. Технология трехмерной печати наделяет человека способностью быть конструктором и созидателем, оставаясь при этом у себя дома. Я очень хотел, чтобы в нашей школе был класс 3d печати. Но если посчитать стоимость расходных материалов – это слишком дорого. И тогда я подумал, что можно сократить расходы, сделав свою собственную нить из бутылок из-под шампуня или пакетов из-под молока. Бытовые отходы из полимеров, например, пластиковые бутылки, представляют большую экологическую проблему.
При поиске информации я увидел, что иностранные компании уже всерьез заняты этой темой. В России аналогов пока нет. Например, фонд Ethical Filament, который сотрудничает с разными организациями по всему миру и призывает людей к применению пластиковых отходов в производстве нитей для трехмерной печати вместо нового пластика. Другая организация, Plastic Bank пытается решить проблему пластиковых отходов. Plastic Bank – это центр по сбору и переработке пластикового мусора, который призывает малообеспеченных людей собирать пластик и использовать его для своих нужд в разных сферах жизни посредством технологии 3D-печати. Цель этой организации – очистить мир от пластика, убрать его из водоемов и позволить бедным заработать с его помощью. [4]
II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 3 D принтеры в быту и его применение.
Свой эксперимент я решил провести и создать какие-нибудь детали и игрушки, а так же, детали бытовых приборов которые часто ломаются, или интенсивно используются.
Безделушки, различные зажимы, или даже подвижные механизмы например [5] это Осьминог, который печатается полностью собранный и может даже шевелить щупальцами.
3D печатные игрушки. Игрушки могут стоить немалых денег и такая покупка может быть не всем по карману, а напечатать на принтере будет гораздо дешевле. И так же сам процесс печати будет гораздо интереснее, чем купить игрушку в магазине. Аксессуары и подарки, брелки, подставки под телефон и так далее. Не разбиваемая посуда. Более того со своим дизайном. (Приложение 8)
2.2 Плюсы и минусы 3D принтера.
Плюсы:
1. Большая цветовая палитра цветов.
2. Печать игрушек которых не продают. Или они необоснованно дороги.
3. Воссоздание сломанных или потерянных деталей.
4. Возможность создания собственных моделей.
5.Возможность создать подобие самого себя.
6. Бизнес идея.
7. Небьющаяся посуда.
8. Печать спорт инвентаря своего дизайна.
9. Нагревает помещении где он печатает. Плюсом является в зимний период так как воздух становиться теплее.
Минусы:
1. Возможна долгая печать. В среднем печать куба 10 на 10 см длится около 1,3 часа.
2. Высокий шум от работы. Примерно 60 децибел.
3. Возможность от лизания детали от стола. В следствии уменьшения адгезии.
4. Высокое потребление электроэнергии.
5. Нагревает помещении. Минусом является в летний период времени, так как в доме и так жарко.
2.3 Влияние 3D принтера на здоровье.
3D принтер не оказывает почти никакого влияния на организм при его правильном эксплуатировании. Даже если находиться в одной комнате с работающим принтером, пары, которые выделяются при работе могут оказывать своё влияние только, если печатать в маленькой не проветриваемой комнате с перегревом пластика, и то чтобы получить отравление парами надо быть в этой комнате при работающем принтере несколько дней и спать в ней, не выходить из этой комнаты. И то, получаемые микрочастицы не смогут принести вреда вашему здоровью.
Но в 3D принтере есть нагреваемая часть (сопло). И ели дотронуться до него, то можно получить сильный ожог. Так как температура печатающего сопла равна в среднем 170 градусов -230 градусов. Движение частей принтера осуществляется моторами, от которых идёт в большинстве случаев ременная передача при попадании пальца в этот узел работы принтера может быть боль, в редких случаях вывих.
2.4 Техника безопасности при работе с 3D принтером.
Сегодня 3D принтеры позиционируются как автономные печатные устройства. Без корпусов (так называемых термокамер) и могут эксплуатироваться в школах, колледжах, домах, и т.д. Но не рекомендуется находиться в комнате с работающим 3D принтером. Так как во время работы он выделяет вредные пары. Хоть их концентрация очень мала, но она есть. Сравнить это можно с проходом по очень оживлённой дороге. Примерное количество выбросов, которое установили учёные составляет от 20 до 200 микрочастиц пластика. Пройдясь по дороге вы получите гораздо больше вредных веществ, чем при работе принтера. Также 3D принтеры имеют нагревающееся сопло температурой от 170 до 230 (для твердо плавких пластиков).
2.5 Объект исследования.
Так как объектом моего исследования является применение 3D принтера в быту. Давайте разберёмся подробней.
3D принтер является ни каким-то новшеством, а простой и в тоже время сложной реальностью. При владении программами для моделирования можно создавать не просто «хлам» а полезные вещи.
Рассмотрим ситуацию:
Вы купили кухонный блендер и через 13 месяцев регулярного использования он сломался (это бывает довольно часто). А по точнее вы его разобрали и увидели то, что сломалась пластиковая шестерёнка. И что же вы будете делать?
Есть 2 варианта развития событий:
1) Вы пойдёте покупать новый блендер, но это будет дорого.
2) Вы пойдёте в мастерскую и там вам скажут цену ремонта равную половине блендера. И вы задумаетесь а стоит это того или нет.
А если у вас есть 3D принтер и программа для создания 3D моделей, то у вас появляется 3 вариант. Просто создать модель этой детали, распечатать её и ждать то, когда сломается только мотор блендера после чего можно купить новый .Или же если у вас опять сломается шестерёнка вы можете её опять распечатать. Так же принтер может обеспечить вас предметами, которые нигде не продаются. И когда к вам кто-то придёт и спросит где вы это взяли вы можете ответить, что напечатали. Скорее всего ваш товарищ по разговору тоже захочет себе данную вещь. Вот вы и нашли ещё одно применение принтеру.
Изготовление игрушек, подарков и сувениров. Разумеется тема кулинарии, а именно готовки еды, а не её поедания. Изготовление печенья, тортов и салатов. Что может объединять эти вещи? Конечно же формы. Ведь имея у себя на столе принтер у вас на кухне могут появиться прекрасные и неповторимые, а какой то мере и уникальные формочки, которые скорее всего нельзя купить. Это может быть формочки именные, фамильные и другие. И опять же повторюсь, ваши знакомые попросят вас сделать такие же, но только с их именем или фамилией или же с их дизайном. Да большинство вещей, которые можно напечатать на 3D принтере стоят копейки. Рассмотрим форму в виде сердца. В магазине она стоит около 100 рулей, а если вы напечатаете сами эту же форму то она будет стоит примерно 50 рублей. Уже есть некая экономия ваших средств. А если делать такие же предметы и продавать их своим знакомым, то высока вероятность, что вы сможете окупить ваш принтер. И чем больше заказов вы сделаете тем быстрее вы окупите принтер. (Приложение 9)
1) Компоненты бытовых приборов, которые часто выходят из строя, или интенсивно используются.
2) Различные зажимы, игрушки, или даже подвижные механизмы Вообще 3D принтер это устройство, которое может печатать сразу собранные механизмы. Меня всегда это удивляло. Как выдавливая пластик в одну и ту же точку, можно сделать так что бы он не слипался.
3) Различные автомобильные аксессуары а также тюбинги (кронштейны, зажимы, втулки, заглушки, подстаканники, насадки на ручники, детали и многое другое).
4) Бытовые мелочи (крючок для полотенец, красивые вазы, стаканы, подставки, брелки для ключей и куча всего).
2.6 Опрос по теме
Я провел анкетирование среди учеников 8 Б класса. Всего в анкетировании приняло участие 25 человек. В данной таблице приведены результаты опроса
| да | нет | не знаю |
-
Ты знаешь, что такое 3D принтер? | 70% | 30% | 0% |
-
Ты слышал о нем по телевизору, или в интернете, или видел видео? | 70% | 30% | 0% |
-
3D принтер может изменить жизнь? | 80% | 15% | 5% |
-
3D принтер способен изменить будущее? | 76% | 14% | 8% |
-
Как ты думаете 3D принтер может напечатать человеческие органы? | 16% | 0% | 0% |
-
Будет ли происходить увеличение области использования 3D принтеров? | 99% | 1% | 0% |
-
Тебе нравится 3D принтер? | 100% | 0% | 0% |
-
Как ты думаешь он полезный для общества? | 100% | 0% | 0% |
-
3D принтер может изготавливать еду? | 10% | 60% | 30% |
-
Ты бы хотел себе 3D принтер? | 70% | 5% | 25% |
-
Как ты думаешь 3D принтер может использоваться повсеместно ? | 6% | 58% | 36% |
Из данного опроса я сделал вывод, что ученики 8 Б класс не совсем ознакомлены с 3D технологией, но они заинтересованы 3D принтерами, и 3D технологией в целом. И это не удивительно потому, что их никто не знакомит с этим. Я считаю, что нужно ввести обязательно предмет технологию по работе с 3D принтерами и получением практических знаний в области 3D технологий. Ведь мир не стоит на месте, а уровень знаний о новых технологиях оставляет желать лучшего.
III Заключение
Мир во многом изменился и одним из новшеств является печать деталей на 3D принтере. Они являются дешевой альтернативой их металлическим собратьям. 3D принтер дорогой, но супер полезная вещь. Перед его покупкой зачастую скорее всего у всех появляется вопрос «А стоит ли его покупать или нет» А то купишь его и он будет стоять пылиться. Конечно же да, это определённо того стоит. Ведь представьте, какие возможности это открывает. 3D принтеры с каждым днём становятся более распространёнными. Если 20-40 лет назад простые принтеры казались чем-то очень новым, удивительным, уникальным. Сейчас мы используем их почти каждый день, и даже не замечая этого. А 3D принтеры сейчас остаются мало использованы для большинства людей. Я надеюсь, что эти трёхмерные принтеры всё больше и больше станут плавно входить в жизнь. Бытовое применение не имеет границ, как я ранее это описывал.
3D принтер незаменим в изготовлении новых образцов деталей. Используя напечатанный на трехмерном принтере образец детали, изготовитель может увидеть изъяны и недостатки модели и исправить их, что сильно уменьшает затрачиваемые средства и увеличивает объёмы производства компании. Изменение моделей, до их полного запуска в производство и настройки станков для изготовления сильно уменьшит затраты производителей. В следствии чего может быть уменьшении их стоимости.
Кроме того высоко качественные 3D принтеры принимают участие в экспериментах научных деятелей и помогают им воссоздавать уникальные идеи и планы из их мечтаний в жизнь. Так же хочу отметить, что не только учёные имеют возможность пользоваться этими технологиями, но и обычные люди и даже дети могут создавать свои модели. Да, я согласен с тем, что недешевая технология, но есть возможность изменять модель до её печати, тем самым немного экономя материал. Не нужно стоять на месте если бы изобретатели стояли на месте мы бы до сих пор бегали с камушками вместо новых смартфонов. Во всём есть свои недостатки и достоинства. Но 3D принтеры имеют больше достоинств чем недостатков. И с каждым годом недостатков будет меньше, а достоинств больше. Ведь эти технологии уже помогли людям, получившим травмы. Перед человечеством стоит задача уменьшить минусы во всём и, естественно 3D принтеров, это лишь ещё одна задача. Уменьшить их цену для того, чтобы они появились в каждом доме.
За 3D технологиями наше будущее! Ведь представьте, вы проснулись утром вам хочется съесть сэндвич, и ваш любимый тортик, например медовик. Но вы не хотите заморачиваться с приготовлением, а заказ в доставке продуктов вы будете долго ждать, а вам уже надо на работу. И тут вы приходите на кухню, подходите к 3D принтеру и выбираете из меню, то что вы хотите съесть. Всё, через пять минут всё готово. Но, к большому сожалению это только мечты. А на сегодняшний момент 3D принтеры хотят использовать в космической промышленности, ведь что бы доставить какую то деталь на борт МКС нужно потратить колоссальные средства. Легче всего просто распечатать нужную деталь.
IV. Список использованных источников.
-
Чарльз Халл - соучредитель, исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям компании 3D Systems. Режим доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D0%BA
-
Режим доступа: http://3d-expo.ru/ru/3d-pechat-organov © 3d-expo.ru
-
Режим доступа: http://3der.ru/2014/03/turning-old-plastic-into-3d-
-
Режим доступа: http://3der.ru/2014/03/turning-old-plastic-into-3d-
-
Режим доступа: https://www.thingiverse.com/thing:3495390
-
Фото из личного архива
V. Приложения
-
[1] Устройство 3 D принтера
-
Пластик для 3 D принтера. Принцип работы принтера.
- Применение в области медицины
- Применение в области архитектуры
- Применение в области образования
- Применение в области рекламы
- Применение в области в области строительства
- Изготовление предметов
- Мои работы.