まとめ
光の運び手であるルシファーとしての宇宙飛行士のフィギュア。
印刷されたABSモールドに直接金属フィギュアを鋳造する概要については、私のビデオをご覧ください。http://youtu.be/ZvKtsrt9kTo
もうすぐこれらのノートをよりきちんとした形式で書き出そうと試みますが、今はビスマスの蒸気に完全に酔ってしまっているので、とりあえずは気づきのままに書き出そうと思います。
[更新:私はすべての低温「cerro--」合金には鉛とカドミウムが含まれており、有毒であることを指摘しなければなりません。適切な換気を行い、食品の調理場から遠ざけておく必要があります。実際、私は鉛やカドミウムを含まない「フィールズメタル」を調査しており、ABSでどれだけうまく機能するかを報告します。あなたが作るオブジェクトしないだろう。食品の調理や食品容器、あらゆる種類の器具に適していますが、おそらく子供のおもちゃには適していないでしょう。ちなみに、私はセロラインの毒性について全く言及していないガンスミスのハウツー動画をいくつか見たことがありますが、彼らも換気扇を使用していませんでしたが、使用すべきです。私の知る限り、それはガンマ線も発しています。以下に、私が見つけたいくつかの物http://www.bendalloy.co.uk/Cerrosafe.pdf
http://www.alchemycastings.com/pdf/Low158-190%28Safe%29.pdf
そして、通常の使用時に換気や毒性についての言及がない一部の使用説明書:
http://www.brownells.com/userdocs/learn/Inst-446.pdf
http://www.brownells.com/userdocs/documents/bt002015.pdf
自己責任で使用してください。
もっと使いやすい素材でこれらの型紙を試したい場合は、「ラマッス」(翼を持つ牛のような生体)型紙で簡単に石膏を流し込んでみてはいかがでしょうか。この型紙は薄くて取り外しができるので、溶創は必要ありません。私が追加した写真をご覧ください。
印刷したABSモールドに直接ビスマス合金を鋳造する:
動画に示された金型のSTLファイル、Gコード、SG3ファイルをアップロードしました。これらを使用すると、完成したフィギュアの高さは約2.25インチになります。
私はこのフィギュアを少し大きめに印刷したのですが、結果はかなり良かったです。大きくするほど、細部と欠陥のバランスが良くなります。ただ、多くの金属を消費してしまいました。そして、プラスチックを削り取ろうとしたときに、より大きな鋳物を台無しにしてしまいました。
「Mold」STLのモールドエンベロープは、必要以上にかさばっており、プラスチックや印刷時間、溶解時間を無駄にしています。私にはもっと密にフィットするものを作る時間がなかったのです。もしモールドシェルを再設計したい(または、ただフィギュアをプラスチックで印刷したい)場合は、フィギュアの「ポジティブ」STLも同封しておきました。
このプロセスは失われたワックスの鋳造に関連していますが、原本の「製造」は画面上で行われ、ワックスの燃え尽きる工程は完全に省略されます。理論的には、印刷で問題となるオーバーハングが空気ポケットの問題につながるはずですが、私が取り組んできた小規模な範囲では、問題はありませんでした。金属は薄くて重いため、すべての空気ポケットを問題なく排除できました。ここでは
数週間にわたってビスマス合金で遊んでいますが、コントロールされたテストを実施したり、注意深くメモを取ったりはしていないので、完全に信頼できるワークフローはまだ見つかっていません。私がプラスチックで鋳造したものの中には、うまくできたものもあればそうでないものもあります。例えば、動画でも見た低レリーフのラマス(翼を持つ牛の像)は、私のルシファーの像
市場には、「Cerrosafe」(最も人気のようです)や「Cerrobend」など、さまざまな商業名称で販売されているビスマス合金がいくつもあります。銃師たちは、ライフルのチャンバーや銃身の型紙作りにこれらを使用しています。この合金の融点は非常に低く、約158度Fで、流動性も高いのです。実際、その融点はABSよりも低いのです。なので、計算してみてください。
[更新:私自身は試していないのですが、「フィールズ・メタル」をお勧めします。「セロ---」製品ではないのです。「フィールズ・メタル」は鉛やカドミウムを含んでいないので、取り扱いが安全です。目的に合わせて、最適な合金について自分で調べてみてください。]
「Cerro」ラインのメーカーが買収されたようで、新しいサプライヤーからどの合金がどれなのかは不明です。私はMcMaster-Carrから「ビスマス鋳造合金、158度の融点」を購入していただけです。http://www.mcmaster.com)
細かい部分の印をかなりうまく取るようです。私が読んだところによれば、金属は固化後の最初の30分で少し収縮するそうで、私の目的にとってそれが良いことなのか悪いことなのか、またはプラスチックで作業を行う際にタイミングをどうやって調整すればいいのか、まだ把握していません。
ビスマスは機械加工が可能です。ドレメルで簡単に切ることができます。また、ドリルで加工したり、サンディングしたり、と思うには溶接も可能です(ただし、それについては不確定です)。どれだけ良く磨けるかはわかりませんが、切ったときや新しく鋳造したときは明るい銀色です。私のプラスチック型の1つ(Lamassuのフィギュア)はテアアウェイでした。アセトンは使
私はコンロの小さな鍋でインゴットを加熱し、温度をできるだけ低く保っています。温度が高くなると、液体金属が塊になり、鋳造がうまくできなくなります。それもうまく再構成できないようで、温度が高くなるとバッチ全体を台無しにしてしまうと思います。そして、塊にならなかったバッチもありましたが、冷却するときに奇妙に結晶化し、細かい部分が取れませんでした。私はそのバッチも温度が
これらの合金には少しの鉛が含まれていると思います(「Cerrosafe」製品には含まれていない可能性もありますが、私は確信していません)。なので、もし気になるのであれば呼吸器を着用してください。しかし、私は何週間もこの物質を呼吸してきましたが、気分は良かったのです。
[更新:もう一度確認したところ、McMaster-Carrの低温合金には鉛と高毒性のカドミウムが含まれています。したがって、換気扇を使用してキッチンで作業を行わない方が良いでしょう。あなたが作る対象物は...]しないだろう。食品の調理に適していますが、おもちゃではおそらく不適しています。次に、鉛やカドミウムを一切含まない「フィールズメタル」を試してみます。あなたの目的に合った最適な合金については、自分で調べてみてください。
目の保護具を着用してください。私は氷水でABS金型を予冷するというミスを犯し、金属を本当に過熱してしまいました。溶融金属が数滴の水滴に接触すると、水滴は一気に蒸発し、私とキッチン全体に溶融ビスマスが散らばってしまいました。
また、温度が高すぎると、プラスチックの型が溶けたり、柔らかくなってしまうのです。
私は一部の金型を中空にしてプラスチックと印刷時間を節約しようと試みたりしましたが、うまくいきませんでした。金属が非常に薄く流れ、微細なピンホールの欠陥を検出し、金型内の二次セルを充填するため、金属は鋳造物を金属の外皮で取り囲み、それを研磨して切り取る必要があります。
固体か中空かを印刷するかに関係なく、多くのシェルを使用してください。少なくとも4つまたは5つ使用してください。そうしないと、金属が主空洞から漏れ出てしまい、問題になる可能性があります。
過熱しない限り、ビスマスは「無限に」再利用できると言われています。何かを鋳造し、それを再び溶かし、何度も鋳造を繰り返すことができるのです。
私はMakerBotの水溶性PVAを印刷する方法を考えて頭を悩ませてきましたが、全くうまくいきませんでした。印刷ヘッドから確実に供給することができなかったのです。もしあなたがそれで成功したなら、ここでのコンセプトは同じです。そして、アセトンで柔らかくしたABSを削るよりも、PVAを水に溶かす方がはるかに簡単です。PVAの融点が低いので、金属がPVAを溶たくさんビスマスインゴットよりも高価です。私はまだ使っていないのですが、もしPVAを理解し、より低温の金属が必要だと気づけば、使うかもしれません。
厚いABSのモールドを柔らかくするには、アセトンに何時間も浸す必要があります。数時間おきにアセトンを交換すると、かなり早くできるようです。私はせっかちなので、ABSが柔らかくなったらすぐに手で削り、新しいABSをアセトンに露出させます。溶けたABSはいたるところに付いて、二重の皮膚のようにになるが、数分後に簡単に剥がれます。その後、私の
私はすぐにラマスゥのフィギュアとブルゴネットヘルメットのモールドを別の派生オブジェクトとして投稿します。これらはメーカーボットのメット博物館ハッカソンからのオリジナルです。
ラマス:http://www.thingiverse.com/thing:24508
ブルゴネット:http://www.thingiverse.com/thing:24141
成形したいオブジェクトがある場合は、大きな平面を削除し、残りの部分にシェルを作り、試してみてください。
T-1000スタイルのコルバートはどうですか?
伝統的な失われたワックスのブロンズ鋳造の仕組みを示す多くの明確な図面を見たい場合は、彫刻家のロン・ヤング氏による1980年の著書『Modern Sculptors' Methods』をお勧めします。これは、何がうまくいくのか、何が難しいのかを理解するうえで役立ちます。
伝統的な失われたワックスの鋳造の全てのステップを見たい場合は、Katherine Michaelsのこの素晴らしいビデオをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=Hkb_8X-7bv0印刷されたプラスチックに鋳造することで、どのステップが省略されているのか、どのステップがアナログ形式で保持されているのかを確認できます。長い導入部を通り越して、すべての段階が非常にわかりやすく示されており、最初の金属加工者たちのアニミズムや錬金術的な考え方、そして彼らの地母神崇拝についての推測はかなり面白いものです。
長い話を短くすると
コスモ・ウェンマンの他の作品は、こちらをご覧ください。
http://www.thingiverse.com/CosmoWenman
http://www.twitter.com/CosmoWenmanツイッターで私をフォローしてください。
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