OSGrinder.png
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgИсточник данных
ТипБумага
Цитировать как Ссылка на исходный документ.Джейкоб Франц и Джошуа М. Пирс. Открытый шлифовальный станок для производства нажимных винтов. Изобретения 2020, 5(3), 26; https://doi.org/10.3390/inventions5030026 открытый доступ
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgДанные устройства
Файлы дизайнаhttps://osf.io/ev6ta/
Лицензия на оборудованиеЦЕРН-ОХЛ-С
СертификатыНачать сертификацию OSHWA

Некоторые из наиболее многообещающих технических систем распределенной переработки и аддитивного производства (DRAM) используют производство плавленых частиц (FPF) или производство плавленых гранул (FGF), где сжимающие винты проталкивают бывшие в употреблении пластиковые отходы через нагретое сопло для прямой 3D-печати. Чтобы способствовать техническому развитию этих систем, в этом исследовании были представлены подробности изобретения недорогого, легко воспроизводимого шлифовального станка с открытым исходным кодом для производства компрессионных винтов. Сама система может быть в значительной степени изготовлена ​​с использованием FPF/FGF, следуя методологии самовоспроизводящегося быстрого прототипа (RepRap). Этот шлифовальный станок можно сделать из аккумуляторной отрезной шлифовальной машины и затрат на детали стоимостью менее 155 долларов. Показано, что новое изобретение способно резать нестандартные винты с переменной (i) глубиной канала, (ii) диаметром винта, (iii) длиной винта, (iv) шагом, (v) толщиной абразивного диска, (vi) направлением вращения винты, (vii) и материалы (испытанные три типа стали: сталь 1045, сталь 1144 и нержавеющая сталь 416). Результаты показывают, что устройство более чем способно копировать коммерческие винты, а также предоставляет производителям гораздо большую гибкость для изготовления винтов по индивидуальному заказу. Это изобретение позволяет набору инструментов DRAM стать еще более самодостаточным, что способствует достижению целей экономики замкнутого цикла.

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
Использование шлифовального станка OS

Как это использовать

Смотрите также

RepRapable Recyclebot и Дикий Запад переработки отходов

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Технология переработки

LCA по распределенной переработке

Обзоры литературы

Гигарецикл.png

Внешние параметры

  • Статья экономиста о лодке из полиэтилена высокой плотности Вашингтонского университета , Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean- Plastic-community-project
  • Еще одно возможное решение – многоразовые контейнеры [1]
  • Коммерческий https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extrumer/
  • ---
  • Круз Ф., Ланца С., Будауд Х., Хоппе С. и Камарго М. Переработка полимеров и аддитивное производство в контексте открытого исходного кода: оптимизация процессов и методов. [2]
  • Исследование деградации материала при переработке PLA в деталях, изготовленных аддитивным способом
  • Мохаммед М.И., Дас А., Гомес-Кервин Э., Уилсон Д. и Гибсон И., EcoPrinting: Исследование использования 100% переработанного акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для аддитивного производства.
  • Кариз М., Сернек М., Обучина М. и Кузман М.К., 2017. Влияние содержания древесины в нити FDM на свойства деталей, напечатанных на 3D-принтере. Материалы сегодня Коммуникации. [3]
  • Кайнак Б., Сперк М., Широле А., Зиглер В. и Сапкота Дж., 2018. Композиты полипропилен/целлюлоза для производства добавок при экструзии материалов. Макромолекулярные материалы и инженерия, стр. 1800037. [4]
  • О. Мартикка и др., «Механические свойства древесно-пластиковых композитов, напечатанных на 3D-принтере», Key Engineering Materials, Vol. 777, стр. 499-507, 2018 [5]
  • Ян, Т.К., 2018. Влияние температуры экструзии на физико-механические свойства компонентов однонаправленного композита на основе полимолочной кислоты, армированного древесным волокном (WFRPC), с использованием моделирования наплавления. Полимеры, 10(9), с.976. [6]
  • Романи А., Роньоли В. и Леви М. (2021). Дизайн, материалы и аддитивное производство на основе экструзии в контексте экономики замкнутого цикла: от отходов к новым продуктам. Устойчивое развитие, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf .

Новости

  1. Исследователи из Мичиганского технологического института изобрели шлифовальный станок с открытым исходным кодом для компрессионного винта 3D-печать 3D-печать 72k SVMakers
  2. Шлифмашина с открытым исходным кодом позволяет легко сжимать винты для пластиковых экструдеров Hackaday 9.8k, Tech Street Now
  3. Шлифовальный станок с открытым исходным кодом снижает стоимость 3D-печати гранул 3D-печать 75,7 тыс., 3D-печать сегодня
  4. Последние новости о 3D-печати нити Morgen
  5. Шлифовальный станок от Professor Pearce Medium 79
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgДанные страницы
Ключевые словашлифовальный станок , соответствующая технология с открытым исходным кодом , компрессионный винт , шлифование , круглошлифовальный станок , экструзия материала , угловая шлифовальная машина , круговая экономика , распределенная переработка , переработка полимеров , устойчивое развитие , распределенное производство , анализ жизненного цикла , recyclebot , 3d печать , открытый исходный код аппаратное обеспечение , открытое оборудование , переработка , переработка , полимеры , пластик , recyclebot , пластиковые отходы , композиты , полимерные композиты , экструдер , переработка , материаловедение , аддитивное производство , открытый исходный код
ЦУРSDG09 Промышленные инновации и инфраструктура
ЛицензияCC-BY-SA-4.0
ОрганизацииМОСТ , МТУ
Языканглийский (англ.)
Переводывьетнамский , французский , турецкий , немецкий , русский
Связанный5 подстраниц , 45 страниц, ссылка здесь.
Влияние3322 просмотра страниц
Созданный27 мая 2020 г. , Джейкоб Франц
Модифицированный28 февраля 2024 г. , Фелипе Шеноне
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.