1. Scherm | Toont de printparameters en bestuurt de printer. |
2. LED-licht | Een verlichtingsapparaat dat op de 3D-printer is gemonteerd, gebruikt om extra verlichting te bieden zodat gebruikers het printproces duidelijk kunnen observeren. |
3. XY-riem | Een open tandriem met een steeklengte van 1442 mm voor X1- en P1-serie printers. De hoofdfunctie is om de beweging van de motor met hoge precisie over te brengen naar de gereedschapskop. |
4. Live View Camera | Een camera met twee functies: live streams op afstand en timelapse. De X1-, P1- en A1-serie printers zijn standaard uitgerust met een camera. De cameraspecificaties van de X1-serie zijn beter dan die van de P1- en A1-serie. |
5. Hulpkoelventilator voor onderdelen | Een krachtige 12W koelventilator die aan de linkerkant van de kamer is geïnstalleerd. Deze ventilator zorgt voor betere koeling bij hoge snelheid printen. |
6. Z-as Draadstang | Wordt gebruikt om de verticale beweging van het verwarmingsbed te regelen. |
7. Micro SD | Wordt gebruikt om bestanden op te slaan zoals printbestanden, cachebestanden en video's van het printproces. |
8. Gereedschapskop | Bevat meerdere onderdelen zoals de extruder, hotend en het toolhead board. |
9. X-as koolstofstaven montage | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De lichte en hoge stijfheidseigenschappen stellen de toolkop in staat om stabiele en snelle bewegingen langs de X-as te bereiken, waardoor printen op hoge snelheid mogelijk is. |
10. Reinigingsgoot | Deze is aan de achterkant van de printer geïnstalleerd en wordt gebruikt om het overtollige filament uit de printer te schuiven. |
11. Verwarmingsbed | De hoofdfunctie van het verwarmingsbed is om het printoppervlak te verwarmen zodat de geprinte laag beter hecht aan de bouwplaat. Als het printoppervlak niet wordt verwarmd, kan de eerste laag filament die op het verwarmingsbed wordt afgezet mogelijk niet stabiel hechten aan het oppervlak van het verwarmingsbed, waardoor de print kan kromtrekken of zelfs vallen tijdens het verdere printen. |
12. Bambu Getextureerde PEI Plaat | Het is gemaakt door een roestvrijstalen plaat te coaten met een laag PEI-poeder, waardoor een getextureerd oppervlak aan beide zijden ontstaat. Wat het onderscheidt, is de speciale ruwe textuur, die wordt overgebracht op het onderste oppervlak van je prints. Deze plaat werkt goed met verschillende materialen en biedt vaak uitstekende hechting zonder de noodzaak van lijmen, waardoor het gebruiksvriendelijk is. Bovendien is de PEI-coating op de platen duurzaam en heeft een lange levensduur. |
1. Filamentsnijderhendel | Wordt gebruikt om de snijder vast te houden en deze te bewegen om filament te snijden. |
2. XY-riemspanner met katrol | Bestaat uit een looprol en een beugel, die de riemreisafstand kan veranderen onder de spanning van de veer. |
3. Gehard Stalen Extruder Tandwiel Assemblage | Een intern tandwielonderdeel van de extruderunit. Het bestaat uit een aangedreven tandwiel en een actief tandwiel die samenwerken om filament in de hotend te voeren. |
4. Voorpaneel van de gereedschapskop | Ontworpen om het voorste deel van de toolkop te beschermen. Voor de A1-serie printer heeft het een rond venster dat observatie van de roterende status van het extruder tandwiel mogelijk maakt; voor de X1/P1-serie printers bevat het ook de partkoelventilator. |
5. X-as koolstofstaven | Zorgen ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De lichte en hoge stijfheidseigenschappen stellen de toolkop in staat om stabiele en snelle bewegingen langs de X-as te bereiken, waardoor printen op hogere snelheid mogelijk is. |
6. Onderdeelkoelventilator | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
1. Scherm | Geeft de printparameters weer en bestuurt de printer. |
2. LED-licht | Een verlichtingsapparaat dat op de 3D-printer is gemonteerd, gebruikt om extra verlichting te bieden zodat gebruikers het printproces duidelijk kunnen observeren. |
3. XY-riem | Een open tandriem met een steeklengte van 1442 mm voor X1- en P1-serie printers. De hoofdfunctie is om de beweging van de motor met hoge precisie over te brengen naar de gereedschapskop. |
4. Live View Camera | De camera heeft twee functies: live streams op afstand en timelapse. De X1-, P1- en A1-serie printers zijn standaard uitgerust met een camera. De cameraspecificaties van de X1-serie zijn beter dan die van de P1- en A1-serie. |
5. Hulpkoelventilator voor onderdelen | Een krachtige 12W koelventilator die aan de linkerkant van de kamer is geïnstalleerd. Het zorgt voor betere koeling bij hoge snelheid printen. |
6. Z-as Draadstang | Wordt gebruikt om de verticale beweging van het verwarmingsbed te regelen. |
7. Micro SD | Wordt gebruikt om bestanden op te slaan zoals printbestanden, cachebestanden en video's van het printproces. |
8. Gereedschapskop | Bevat meerdere onderdelen zoals de extruder, hotend en toolhead board. |
9. X-as Koolstofstaven Montage | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De lichte en hoge stijfheidseigenschappen maken het mogelijk dat de toolkop stabiele en snelle bewegingen langs de X-as kan maken, wat hoge-snelheidsprinten mogelijk maakt. |
10. Reinigingsgoot | Aan de achterkant van de printer geïnstalleerd en wordt gebruikt om het overtollige filament uit de printer te schuiven. |
11. Verwarmingsbed | De hoofdfunctie van het verwarmingsbed is om het printoppervlak te verwarmen zodat de geprinte laag beter hecht aan de bouwplaat. Als het printoppervlak niet verwarmd is, kan de eerste laag filament die op het verwarmingsbed wordt afgezet mogelijk niet stabiel hechten aan het oppervlak van het verwarmingsbed, waardoor de print kan kromtrekken of zelfs vallen tijdens het verdere printen. |
12. Bambu Getextureerde PEI Plaat | Gemaakt door een roestvrijstalen plaat te coaten met een laag PEI-poeder, waardoor een getextureerd oppervlak aan beide zijden ontstaat. Wat het onderscheidt, is de speciale ruwe textuur, die wordt overgebracht op het onderste oppervlak van je prints. Deze plaat werkt goed met verschillende materialen en biedt vaak uitstekende hechting zonder de noodzaak van lijmen, waardoor het gebruiksvriendelijk is. Bovendien is de PEI-coating op de platen duurzaam en heeft een lange levensduur. |
1. Filamentsnijderhendel | Wordt gebruikt om de snijder vast te houden en deze te bewegen om filament te snijden. |
2. XY-riemspanner met katrol | Bestaat uit een looprol en een beugel, die de riemreisafstand kan veranderen onder de spanning van de veer. |
3. Gehard Stalen Extruder Tandwiel Assemblage | Een intern tandwielonderdeel van de extruderunit. Het bestaat uit een aangedreven tandwiel en een actief tandwiel die samenwerken om filament in de hotend te voeren. |
4. Gereedschapskop Voorkap | Ontworpen om het voorste deel van de Gereedschapskop te beschermen. Voor de A1-serie printer heeft het een rond venster dat observatie van de roterende status van het extruder tandwiel mogelijk maakt; voor de X1/P1-serie printers bevat het ook de partkoelventilator. |
5. X-as Koolstofstaven | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent gefixeerd blijft op het horizontale vlak. De lichte en hoge stijfheidseigenschappen stellen de toolkop in staat om stabiele en snelle bewegingen langs de X-as te bereiken, wat printen op hoge snelheid mogelijk maakt. |
6. Ventilator voor onderdeelkoeling | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
1. Printerframe | Het structurele raamwerk van de A1-serie printers dat de printkop en het verwarmingsbed ondersteunt, en stabiliteit tijdens het printproces garandeert. |
2. Gereedschapskop | Bevat meerdere onderdelen zoals de extruder, hotend en toolhead board. |
3. X-as montage | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De X-as maakt gebruik van lineaire railgeleiding, wat stabiliteit, soepele beweging, verbeterde geleidingsprecisie en duurzaamheid biedt. |
4. Reinigingswisser | Ontworpen om efficiënt afvalfilament te verwijderen dat door de hotend van de printer wordt gegenereerd. Het verzamelt en verwijdert afvalfilament tijdens verschillende stadia, waaronder het instellen van de printer, pauzeren en hervatten van bewerkingen en filamentwisselingen voor meerkleurig printen. Het doel is om het juiste beheer en de verwijdering van afvalmaterialen te waarborgen voor naadloze printprocessen. |
5. Siliconen sok voor hotend | Gemaakt van hoogwaardige siliconen voor hogere temperatuurbestendigheid (geclassificeerd tot 300°C). Het biedt optimale thermische isolatie voor de hotend om een consistente temperatuur tijdens het printen te behouden, terwijl het ook langdurige bescherming biedt tegen filament dat aan de hotend blijft plakken. |
6. Verwarmingsbed | De hoofdfunctie van het verwarmingsbed is om het printoppervlak te verwarmen zodat de geprinte laag beter hecht aan de bouwplaat. Als het printoppervlak niet wordt verwarmd, kan de eerste laag filament die op het verwarmingsbed wordt afgezet mogelijk niet stabiel hechten aan het oppervlak van het verwarmingsbed, waardoor de print kan kromtrekken of zelfs vallen tijdens het verdere printen. |
7. Bambu USB-C-kabel | Gebruikt voor communicatie tussen de gereedschapskop en de hoofdprintplaat. |
8. Filamentsnijderhendel | Wordt gebruikt om de snijder vast te houden en deze te bewegen om filament te snijden. |
9. Live View Camera | De camera heeft twee functies: live streams op afstand en timelapse. De X1-, P1- en A1-serie printers zijn standaard uitgerust met een camera. |
10. Onderdeelkoelventilator | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
11. Nozzle | Met een geïntegreerd ontwerp is de nozzle geïntegreerd in de heater en verbonden met de heatsink via een dunne metalen buis voor optimale prestaties. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de hotend veel sneller opwarmt dan een normale hotend en minimaliseert ook effectief problemen die kunnen optreden bij het verwisselen van nozzles. In tegenstelling tot roestvrijstalen nozzles kunnen geharde stalen nozzles koolstof- of glasvezelversterkte of deeltjesgevulde materialen printen zoals PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, ABS-CF/GF, PA-CF/GF, PAHT-CF/GF, PET-CF/GF, PLA-Marble en PLA Sparkle. |
12. Wisser | Een flexibel gereedschap dat aan de rand van de reinigingsgoot is gemonteerd en wordt gebruikt om het afval dat uit de printermondstuk stroomt te reinigen voordat er wordt geprint. |
13. Scherm | Geeft de printparameters weer en geeft de mogelijkheid de printer aan te sturen. |
14 Micro SD-kaart | Wordt gebruikt om bestanden op te slaan zoals printbestanden, cachebestanden en video's van het printproces. |
1. X-as motor | Wordt gebruikt om de gereedschapskop naar links en rechts langs de X-as te bewegen. |
2. TH-bord | Verantwoordelijk voor het verwerken van printopdrachten en het besturen van de functies van het apparaat. |
3. Y-riem | Een cruciaal transmissieonderdeel binnen de Y-as assemblage, dat de verbinding tussen de Y-motor en het verwarmingsbed vergemakkelijkt, waardoor een soepele beweging langs de Y-richting mogelijk is. Het is van groot belang om de Y-as riem snel te vervangen bij ernstige slijtage of breuk om verstoring van de printeroperaties te voorkomen. |
4. Z-as Motor | Een stappenmotor die de beweging van het verwarmingsbed in de Z-as richting aandrijft via de Z-as synchrone riem. Een motorkabel en een aandrijfwiel zijn inbegrepen. |
5. Z-as bovenklep | Ontworpen om de bovenkant van de Z-as assemblage te beschermen. |
6. X-riem | Een cruciaal transmissieonderdeel binnen de X-as assemblage, dat de verbinding tussen de X-motor en de gereedschapskop vergemakkelijkt, waardoor een soepele beweging langs de X-richting mogelijk is. Het is van groot belang om de X-riem snel te vervangen bij ernstige slijtage of breuk om operationele verstoringen van de printer te voorkomen. |
7. Y-as bovenklep | De beschermkap over de bovenkant van de Y-as assemblage, die voorkomt dat stof en vuil binnendringen. |
8. Z-riem | De hoofdfunctie is om de beweging van de Z-motor over te brengen naar de drie Z-as spindels. |
1. Extruder Filamentsensor | Geïnstalleerd op de extruder om te detecteren of het huidige printfilament naar de extruder is geleverd en of de snijder normaal is vrijgegeven. |
2. Extruder Eenheid | Verantwoordelijk voor het uit de spoel trekken van het filament en het naar de hotend voeren. De extruder moet de lengte van het filament dat door de hotend wordt geëxtrudeerd nauwkeurig controleren en is een van de kerncomponenten van een 3D-printer. |
3. Koelventilator voor Hotend | Wordt gebruikt om de warmtegeleiding van het hotend-koellichaam te verbeteren en te voorkomen dat warmte naar andere onderdelen zoals de extruder wordt geleid. De koelventilator is een snel roterend onderdeel, dus raak het niet aan terwijl het draait. |
4. Hotend met nozzle | Door het geïntegreerd ontwerp is de nozzle geïntegreerd in de heater en verbonden met de heatsink via een dunne metalen buis voor optimale prestaties. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de hotend veel sneller opwarmt dan een normale hotend en minimaliseert ook effectief problemen die kunnen optreden bij het wisselen van nozzles. In tegenstelling tot roestvrijstalen nozzles kunnen geharde stalen nozzles koolstof- of glasvezelversterkte of deeltjesgevulde materialen printen zoals PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, ABS-CF/GF, PA-CF/GF, PAHT-CF/GF, PET-CF/GF, PLA-Marble en PLA Sparkle. |
5. Bambu USB-C-kabel | Gebruikt voor communicatie tussen de toolkop en de hoofdprintplaat. |
6. Gereedschapskopblok | Wordt gebruikt om de gereedschapskop te verplaatsen, waardoor stabiele beweging tijdens het printproces wordt gegarandeerd. |
7. Extrudermotor | Geïnstalleerd op de gereedschapskop en wordt gebruikt om de beweging van de extruder aan te drijven. |
8. Hotend Verwarmingsassemblage | Wrdt gebruikt om de nozzle tot de vereiste temperatuur te verwarmen. |
9. Onderdeelkoelventilator | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
1. Bambu USB-C-kabel | Gebruikt voor communicatie tussen de toolkop en de hoofdprintplaat. |
2. Gereedschapskop | Bevat meerdere onderdelen zoals de extruder, hotend en toolhead board. |
3. X-as montage | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De X-as maakt gebruik van lineaire railgeleiding, wat stabiliteit, soepele beweging, verbeterde geleidingsprecisie en duurzaamheid biedt. |
4. Reinigingswisser | Ontworpen om efficiënt afvalfilament te verwijderen dat door de hotend van de printer wordt gegenereerd. Het verzamelt en verwijdert afvalfilament tijdens verschillende stadia, waaronder het instellen van de printer, pauzeren en hervatten van bewerkingen, en filamentwisselingen voor meerkleurig printen. Het doel is om het juiste beheer en de verwijdering van afvalmaterialen te waarborgen voor naadloze printprocessen. |
5. Siliconen sok voor hotend | Gemaakt van hoogwaardige siliconen voor een hogere temperatuurbestendigheid (tot 300°C). Het biedt optimale thermische isolatie voor de hotend om een constante temperatuur tijdens het printen te behouden, terwijl het ook langdurige bescherming biedt tegen filament dat aan de hotend blijft plakken. |
6. Verwarmingsbed | De hoofdfunctie van het verwarmingsbed is om het printoppervlak te verwarmen zodat de geprinte laag beter hecht aan de bouwplaat. Als het printoppervlak niet wordt verwarmd, kan de eerste laag filament die op het verwarmingsbed wordt afgezet mogelijk niet stabiel hechten aan het oppervlak van het verwarmingsbed, waardoor de print kan kromtrekken of zelfs vallen tijdens het verdere printen. |
7. Filamentsnijderhendel | Wordt gebruikt om de snijder vast te houden en deze te bewegen om filament te snijden. |
8. Live View Camera | De camera heeft twee functies: live streams op afstand en timelapse. De X1-, P1- en A1-serie printers zijn standaard uitgerust met een camera. |
9. Onderdeelkoelventilator | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
10. Nozzle | Door het geïntegreerde ontwerp is de nozzle geïntegreerd in de heater en verbonden met de heatsink via een dunne metalen buis voor optimale prestaties. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de hotend veel sneller opwarmt dan een normale hotend en minimaliseert ook effectief problemen die kunnen optreden bij het wisselen van nozzles. In tegenstelling tot roestvrijstalen nozzles kunnen geharde stalen nozzles printen met koolstof- of glasvezelversterkte of deeltjesgevulde materialen zoals PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, ABS-CF/GF, PA-CF/GF, PAHT-CF/GF, PET-CF/GF, PLA-Marble en PLA Sparkle. |
11. Nozzlewisser | Een flexibel gereedschap dat aan de rand van de reinigingsgoot is gemonteerd en wordt gebruikt om het afval dat uit de printermondstuk stroomt te reinigen voordat er wordt geprint. |
12. Scherm | Geeft de printparameters weer en geeft de mogelijkheid de printer aan te sturen. |
13. Micro SD-kaart | Wordt gebruikt om bestanden op te slaan zoals printbestanden, cachebestanden en video's van het printproces. |
1. X-as Motor | Wordt gebruikt om de gereedschapskop naar links en rechts langs de X-as te bewegen. |
2. Z-as Bovenklep | Ontworpen om de bovenkant van de Z-as assemblage te beschermen. |
3. TH-bord | Verantwoordelijk voor het verwerken van printopdrachten en het controleren van de functies van het apparaat. |
4. Spoelhouder Beugel | Wordt gebruikt om het filament aan de printer te bevestigen wanneer de AMS Lite niet wordt gebruikt. |
5. Verwarmingsbedkabel | Verbindt het A1 mini verwarmingsbed met het hoofdbord, dat wordt gebruikt om het verwarmingsbed van stroom te voorzien en feedback te geven over de temperatuur van het verwarmingsbed. |
6. X-as motorafdekking | Is een witte gesloten doos die wordt gebruikt om de X-motor te bedekken, inclusief een voorpaneel, een achterpaneel en een middenframe. |
7. Extrudermotor | Geïnstalleerd op de gereedschapskop en wordt gebruikt om de beweging van de extruder aan te drijven. |
8. X-riem | Een cruciaal transmissieonderdeel binnen de X-as assemblage, dat de verbinding tussen de X-motor en de gereedschapskop vergemakkelijkt, waardoor een soepele beweging langs de X-richting mogelijk is. Het is van groot belang om de X-riem snel te vervangen bij ernstige slijtage of breuk om operationele onderbrekingen van de printer te voorkomen. |
9. Y-as motor | Wordt gebruikt om het verwarmingsbed in de heen-en-weer beweging langs de Y-as aan te drijven. |
10. Y-riem | Een cruciaal transmissieonderdeel binnen de Y-as assemblage, dat de verbinding tussen de Y-motor en het verwarmingsbed vergemakkelijkt, waardoor een soepele beweging langs de Y-richting mogelijk is. Het is van groot belang om de Y-as riem snel te vervangen bij ernstige slijtage of breuk om verstoring van de printeroperaties te voorkomen. |
1. AMS | AMS, kort voor Automated Material System, werkt samen met 3D-printers om geautomatiseerd meerkleurig printen te realiseren. AMS lite is een variant van de Automated Material Systems ontwikkeld door Bambu Lab. |
2. Onderdekselunit | De onderste schaal van de AMS met alle afdichtingen geïnstalleerd. |
3. AMS-toevoereenheid | De AMS-toevoereenheid is speciaal ontworpen om de AMS te ondersteunen bij het printen van meerdere kleuren en materialen. Elke AMS heeft 4 toevoereenheden, en elke toevoereenheid heeft zijn eigen motor en tandwielen om de filament actief vooruit te duwen of terug te winden naar de spoel. De toevoereenheid heeft een sensor om filament te detecteren. Wanneer een filament wordt ingevoerd, trekt de toevoereenheid het filament automatisch aan. Wanneer het filament moet worden teruggewonden, zal de toevoereenheid de AMS-aandrijfhuls aandrijven om de spoel te laten draaien voor het opwinden van het filament. |
1. Filamentsleuf | Sleuven voor het filament op de AMS zorgen voor een soepele toevoer van het filament naar de extruder. |
2. Aangedreven ondersteuningsas assemblage | Een rol voor het ondersteunen van de filamentspoel. |
3. Interne Naafmotor | Wordt gebruikt om energie te leveren voor de werking van de interne hub-eenheid van de AMS. |
4. Voedingsprintplaat | Een printplaat die stroom van de printer ontvangt en deze aan de AMS levert. |
5. Actieve Extrusiewielmontage | Een tandwielassemblage in de AMS-filamentenhub die het filament direct aandrijft. |
6. Voeder Trechter Eenheid | Het binnenste onderdeel van de AMS-voedereenheid, die bestaat uit structurele onderdelen en een filamentdetectiesensorbord. Wanneer het sensorbord de invoer van filament detecteert, trekt de AMS-voedereenheid het filament automatisch naar voren. Wanneer de invoer van het filament abnormaal is, zal het sensorbord dit ook identificeren en die informatie terugkoppelen naar de 3D-printer. |
7. Actieve Ondersteuningsas Montage | Een rol voor het ondersteunen van de filamentspoel en het actief aandrijven van de spoel om te rollen. |
8. RFID-bord | Kan automatisch de RFID-tag op Bambu-filamentspoelen identificeren. De informatie wordt vervolgens gesynchroniseerd met de Bambu Studio. |
9. Interne Naafeenheid | Bevindt zich aan de onderkant van de AMS. Het bestaat uit vier filamentsensoren, een magnetische roterende encoder en een borstelloze motor. Het voegt vier filamentpaden samen tot één. De filamentsensor detecteert wanneer het filament een specifieke locatie heeft bereikt, wat op zijn beurt de borstelloze motor activeert om het filament een tweede aandrijfkracht te geven. |
1. Voedingskap | Het bovenste deksel voor de AMS lite Feeder Unit, deze is gemarkeerd met nummers. |
2. Toevoereenheid | Een plastic connector die de twee AMS lite Feeder Units met elkaar verbindt en ze aan het AMS lite lichaam bevestigt. |
3. Filamenttrechtereenheid | Het binnenste onderdeel van de AMS lite feeder-eenheid, die bestaat uit structurele onderdelen en een filamentdetectiesensorbord. Wanneer het sensorbord de invoer van filament detecteert, trekt de eerste fase feeder van de AMS het filament automatisch naar voren. Wanneer de invoer van het filament abnormaal is, zal het sensorbord dit ook identificeren en die informatie terugkoppelen naar de 3D-printer. |
4. Behuizing Montage | De buitenste behuizing van de AMS Lite-body. Het biedt bescherming voor de interne structuur van de AMS Lite. |
5. Feedersteun | Een plastic connector die de twee AMS lite Feeder Units met elkaar verbindt en ze aan het AMS lite lichaam bevestigt. |
6. Roterende Spoelhouder | Ontworpen om de spoel te ondersteunen en vast te houden wanneer deze is bevestigd aan de AMS lite. Elke roterende spoelhouder heeft 3 spoelklauwen om de spoel op zijn plaats te houden. Terwijl de invoereenheid het filament trekt, werkt de roterende spoelhouder samen om de spoel te laten draaien tijdens het printproces. Dit zorgt voor een continue filamenttoevoer en een soepele werking. |
7. Spoelklauw | Wordt gemonteerd op de roterende spoelhouder en wordt gebruikt om de spoel op zijn plaats te houden. De 3 rubberen pads op de klauwen worden gebruikt om de wrijving tussen de klauwen en de spoel te vergroten, waardoor wordt voorkomen dat de spoel losraakt van de spoelhouder tijdens het printproces. |
8. Stand | Een beugel die de AMS lite behuizing ondersteunt. |
AMS-toevoereenheid | De AMS-toevoereenheid is speciaal ontworpen om de AMS te ondersteunen bij het printen van meerdere kleuren en materialen. Elke AMS heeft 4 toevoereenheden, en elke toevoereenheid heeft zijn eigen motor en tandwielen om de filament actief vooruit te duwen of terug te winden naar de spoel. De toevoereenheid heeft een sensor om filament te detecteren. Wanneer een filament wordt ingevoerd, trekt de toevoereenheid het filament automatisch aan. Wanneer het filament moet worden teruggewonden, zal de toevoereenheid de AMS-aandrijfhuls aandrijven om de spoel te laten draaien voor het opwinden van het filament. |
AMS-hoofdbord | De centrale printplaat van de AMS. Het biedt een reeks connectoren waardoor de verschillende functionele componenten met kabels zijn verbonden. |
AMS rubberen afdichting | Houdt de binnenkant van de AMS droog, waardoor de snelheid waarmee filamenten en droogmiddelen water uit de lucht opnemen, wordt verminderd. |
Filamentbuffer Aansluitbord | Bevindt zich binnenin de AMS-filamentbuffer en is uitgerust met een Hall-sensor. Het kan de voedingsstatus van de AMS controleren door de positieverandering van de buffer-schuif te detecteren. |
Bambu Bus Kabel - 4-pins | Verbindt de printer met de filamenthub of buffer. |
Bambu Bus Kabel - 6pin |
1. Verbindt een AMS met een andere AMS die zich op een kortere afstand bevindt 2. Verbindt een AMS met de AMS-hub of filamentbuffer. |
Bambu 4-in-1 PTFE-adapter | Een adapter die wordt gebruikt om de PTFE-buis aan te sluiten. In vergelijking met de originele PTFE-buiskoppeling kan de 4-in-1 adapter 4 toevoermodules tegelijkertijd op de printer aansluiten. Tot 7 verschillende filamenten: 1 AMS en 3 andere filamenten. Het kan gebruikers helpen om de printer aan AMS te koppelen samen met andere filamenten die niet compatibel zijn met AMS, zoals TPU 95A, Bambu PET-CF en filamenten van andere merken die koolstofvezel/glasvezel bevatten. |
AMS-toevoereenheid | Een tandwielassemblage in de AMS-filamentenhub die het filament direct aandrijft. |
AMS lite Feeder Motor | De motor is geïnstalleerd in de AMS lite Feeder Unit en wordt gebruikt om de feeder aan te drijven om het filament uit te voeren. |
AMS lite 4-Pin Kabel | Wordt gebruikt om de printer en het AMS Lite-apparaat te verbinden. Het heeft twee functies: het leveren van stroom van de printer naar de AMS Lite en het vergemakkelijken van de communicatie tussen de twee apparaten. Dit stelt de printer in staat om de AMS Lite te bedienen, waardoor het informatie kan lezen van de RFID-tag van de filamentspoel en het wisselen/extruderen van meerkleurige 3D-printfilamenten kan beheren. |
AMS lite Filament Hub Eenheid | Een essentieel onderdeel voor betrouwbare filamentwisseling tijdens meerkleurig of multi-filament printen. Het ene uiteinde van de eenheid verbindt met 4 verschillende PTFE-buizen (tot 4 filamenten), terwijl het andere uiteinde aansluit op de bovenkant van de extruder om filament te voeren. |
AMS lite Top Mount Schroeven Kit | Bevat alle benodigde schroeven voor het installeren van de Top Mount Bracket Set bovenop de Bambu Lab A1 printer. De schroevenset kan helpen om de AMS lite veilig te monteren. |
AMS lite Hoofdbord | Een printplaat die in de AMS lite is geïnstalleerd. Na aansluiting op de printer kan het de AMS lite aansturen om de automatische materiaalwisselfunctie te voltooien. |
Gereedschapskop kabel | Het is de datatransmissiekabel die de toolkop verbindt met de hoofdprintplaat, verantwoordelijk voor het verzenden van besturingssignalen en het leveren van stroom aan de toolkop. |
Gereedschapskop kap | De beschermkap over de voorkant van het gereedschapsblok, die interne componenten beschermt tegen stof en schade. |
TH-bordenset | Bevat de extruderkaart, Extruder Interface Board en TH Board FPC-kabel. Ze kunnen worden vervangen afhankelijk van de beschadigde onderdelen. |
TH Board FPC-kabel | Wordt gebruikt om de TH-besturingskaart met andere componenten te verbinden, waardoor de overdracht van elektrische signalen wordt verzekerd. |
Extruder-aansluitbord | De extruder-aansluitingskaart op de toolkop, gebruikt om de hotend en extruder gerelateerde functionele componenten aan te sluiten. |
Extruder Filamentsensor | Geïnstalleerd op de extruder om te detecteren of het huidige printfilament naar de extruder is geleverd en of de snijder normaal is vrijgegeven. |
Extrudermotor | Geïnstalleerd op de gereedschapskop en wordt gebruikt om de beweging van de extruder aan te drijven. |
Complete Bambu Hotend - Gehard Staal | Een hotend-assemblage met een gehard stalen nozzle. Naast de nozzle bevat het ook een keramische verwarmingselement, een thermistor, een koelventilator en een siliconen sok. In vergelijking met roestvrij staal is gehard staal niet alleen geschikt voor de gebruikelijke 1,75 mm 3D-printerfilamenten, maar ook voor technische filamenten zoals nylon koolstofvezel en nylon glasvezel. Het biedt uitstekende duurzaamheid en is zeer eenvoudig te installeren en te vervangen. |
Complete Bambu Hotend - Roestvrij Staal | Het is een hotend-assemblage met een gehard stalen nozzle. Naast de nozzle bevat het ook een keramische heater, een thermistor, een koelventilator en een siliconen sok. Het is gemaakt van roestvrij staal om hoge temperatuurbestendigheid en corrosiebestendigheid te bieden. |
Hotend Verwarmingsassemblage | Wordt gebruikt om de nozzle tot de vereiste temperatuur te verwarmen. |
Extruderunit | Verantwoordelijk voor het uit de spoel trekken van het filament en het naar de hotend voeren. De extruder moet nauwkeurig de lengte van het filament dat door de hotend wordt geëxtrudeerd controleren en is een van de kerncomponenten van een 3D-printer. |
Voorkap van de Extrudereenheid | Het is een extern beschermend onderdeel van de extruder van de 3D-printer, dat interne onderdelen beschermt tegen stof en externe invloeden en tegelijkertijd de veiligheid verbetert. |
Filamentsensorbasis | Geïnstalleerd op de bovenkant van de extruderunit van de toolkop en wordt gebruikt als een vaste basis voor het monteren van de filamentsensor aan de zijkant. Het dient ook als basis voor de filamenthub van A1-serie printers. |
Gehard stalen extruder tandwielassemblage | Het is een intern tandwielonderdeel van de extruderunit. Het bestaat uit een aangedreven tandwiel en een actief tandwiel die samenwerken om filament in de hotend te voeren. |
Direct Drive Extruder | Een ontwerp waarbij de extruder direct op de gereedschapskop is gemonteerd, wat de controle en reactiesnelheid voor het invoeren van filament verbetert. |
Gecarboniseerd stalen aandrijftandwiel | Een onderdeel van de extruder, een tandwiel gemaakt van gehard materiaal om het duurzamer en slijtvaster te maken tegen harde materialen. |
Thermistor voor Hotend | Heeft een zeer nauwkeurige temperatuurmeting en een betrouwbaar structureel ontwerp. Alleen voor gebruik met de Bambu Lab complete hotend-assemblage. |
Keramische verwarming voor hotend | Kan de nozzle tot 300℃ verwarmen, wat alleen bedoeld is voor gebruik met de Bambu Lab complete hotend-assemblage. |
Warmtebed Signaalkabel | Een 6-pins kabel die de MC-board met het verwarmingsbed verbindt. |
Heatbed Piezo Interface Board | Een kleine printplaat geïnstalleerd in het verwarmingsbed, die verwarmingsbed sensor 1 en verwarmingsbed sensor 2 verbindt. Er zijn er 2 van. |
Warmtebed Oppervlak Magneet | Een zacht rubberen plaat met magnetische eigenschappen die aan het oppervlak van de aluminium basisplaat van het verwarmingsbed is bevestigd. Het is een onderdeel van het verwarmingsbed en de belangrijkste functie is om de bouwplaat te adsorberen zodat de bouwplaat stabiel op het verwarmingsbed kan worden geadsorbeerd. |
Verwarmingsbed Eenheid | De hoofdfunctie van het verwarmingsbed is om het printoppervlak te verwarmen zodat de geprinte laag beter hecht aan de bouwplaat. Als het printoppervlak niet wordt verwarmd, kan de eerste laag filament die op het verwarmingsbed wordt afgezet mogelijk niet stabiel hechten aan het oppervlak van het verwarmingsbed, waardoor de print kan kromtrekken of zelfs vallen tijdens het verdere printen. |
Warmtebed Sensor Eenheid | Het is een piëzo-elektrische keramiek met een beugel geïnstalleerd en wordt gebruikt om de toestand van de oppervlakte druk op het verwarmingsbed te detecteren. Er zijn 3 sensoren geïnstalleerd aan de onderkant van het verwarmingsbed. |
Lijmstift voor bouwplaat | Biedt geschikte hechting tussen de bouwplaat en het model en het is ook formaldehydevrij. |
Vloeibare lijm voor bouwplaat | De Bambu Lab vloeibare lijm is een speciaal voor 3D-printen ontwikkelde lijm, geschikt voor printmaterialen zoals PLA, ABS en PETG op geschikte oppervlakken, waaronder de Cool Plate, High-Temperature Plate en Textured PEI Plate. Bij gebruik van Bambu Lab Vloeibare Lijm wordt constante hechting behouden zonder zorgen over modellen die loskomen of kromtrekken. |
Smeervet en smeerolie | Smeervet wordt gebruikt voor het smeren van spindels of het elimineren van geluidsproblemen tussen riemen en loopwielen. Smeerolie wordt meestal gebruikt voor de smering van lineaire geleiders, schuifrails en stalen assen. |
AB-lijm | Een tweecomponentenlijm die vaak wordt gebruikt voor het verlijmen en repareren van 3D-geprinte modellen. |
Ontstoppingspen gereedschap | Een hulpmiddel om verstopte nozzles te reinigen en een soepel printproces te garanderen. |
Bambu Schraper | Gebruik een scherpe schraper om het model van het printoppervlak los te maken, dit kan de levensduur van de bouwplaat verlengen. Nadat de plaat is afgekoeld, schuif voorzichtig de schraper onder een van de hoeken van het model en buig dan voorzichtig de plaat om het model te verwijderen. |
Droogmiddel voor AMS (6-pack) | Plaats binnen de AMS om de lucht binnen droog te houden, waardoor de filamenten worden beschermd tegen vocht. |
Kafuter versterkte lijm voor zwenkwielen | Een hoogwaardig kleefmiddel met sterke hechting en duurzaamheid, vooral in omgevingen die hoge sterkte en temperatuurbestendigheid vereisen. |
Kabeldoos | Gebruikt om de USB-C-kabel, Z-motorkabel, X-motorkabel en de camerakabel te bevestigen. |
Geactiveerde koolstof luchtfilter | Een component dat wordt gebruikt om schadelijke gassen die tijdens het printen vrijkomen te filteren, waardoor de printomgeving wordt verbeterd. |
Bambu Filament Stalen | Een referentie wanneer je op zoek bent naar een type filament met een bepaalde kleur. Ook kan de 5-cijferige code worden gebruikt om het filament snel in onze winkel te vinden. |
Hotend-kit | Bevat 3 nozzles (0,2mm/0,4mm/0,6mm) en 3 hotend siliconen sokken. |
Reinigingswisser | Ontworpen om efficiënt afvalfilament te verwijderen dat door de hotend van de printer wordt gegenereerd. Het verzamelt en verwijdert afvalfilament tijdens verschillende stadia, waaronder het instellen van de printer, pauzeren en hervatten van bewerkingen, en filamentwisselingen voor meerkleurig printen. Het doel is om het juiste beheer en de verwijdering van afvalmaterialen te waarborgen voor naadloze printprocessen. |
Thermische pasta | Wordt gebruikt om de thermische geleidbaarheid van NTC, hotend en nozzles te verbeteren. |
Kabelgeleider | Met de assemblage kan het traject van de toolhead-kabel en PTFE-buis veilig worden beperkt tot het horizontale vlak tijdens het printen. Het kan ook de toolhead-kabel en toevoerbuis beschermen tegen beschadiging door herhaaldelijk buigen als gevolg van beweging. |
Bambu Achtergrondverlichtingsbord | Gebruikt bij CMYK-lithofaanprinten. Het biedt een gelijkmatige lichtbron, waardoor het effect beter zichtbaar en levendiger wordt. |
Filamentbuffer | Bevindt zich aan de achterkant van de printer, verbindt de AMS en de toolhead-extruder, en bestaat uit een slider, een veer en een Hall-sensor. De Hall-sensor detecteert de positie van de slider, en de filamentbuffer stuurt het signaal terug naar de AMS en de printer, waardoor de toevoersnelheid van de AMS wordt geregeld. |
AC-bord | Zet wisselstroom (AC) om in bruikbare spanning voor de printer. |
AP-bord | Een printplaat die de printer aanstuurt en de benodigde Wi-Fi-connectiviteit en verwerkingskracht voor de printer biedt. |
Bambu USB-C-kabel | Gebruikt voor communicatie tussen de toolkop en de hoofdprintplaat. |
Interne voeding | Een AC naar DC stroomomzetter, met een variabele invoer van 100-240V en een uitvoer van 24V. Het levert stroom aan de hele printer behalve het verwarmingsbed. |
LOGO LED-kabel | X-serie: Verbind vanaf de voorbehuizing van de toolkop met de TH-kaart. P-serie: Verbind vanaf de voorbehuizing van de toolkop met de extruder-aansluitkaart. |
Stroomkabel | De kabel die de printer met de stroomvoorziening verbindt, verantwoordelijk voor het overbrengen van elektriciteit om het apparaat van stroom te voorzien. |
Schermverbindingskabel | Wordt gebruikt om het scherm van de printer aan te sluiten op de hoofdprintplaat, verantwoordelijk voor het verzenden van displaysignalen. |
AC-stroomkabel | De kabel die de 3D-printer verbindt met een wisselstroomvoedingsbron, verantwoordelijk voor het leveren van elektriciteit aan het apparaat. |
MC naar AP-kabel | De X1-serie heeft twee kabels en de P1-serie heeft één kabel. De kabel verbindt de AP-board en MC-board van de X1-serie printers, levert de stroom van MC naar AP, en zorgt voor gegevensuitwisseling tussen hen. |
Knoppenbord met kamertemperatuursensor | Een printplaat die in de rechterbovenhoek van de X1-printer is geïnstalleerd om de noodstopknop en de slaapknop (scherm uit) te bedienen. Het bevat ook de temperatuursensor van de kamer. |
Kamerverwarmingsregelbord | Wordt gebruikt om de kamerverwarming te regelen. |
Hoofdbord | De kernbesturingseenheid van de printer, verantwoordelijk voor het verwerken van alle printopdrachten en het aansturen van de verschillende componenten van het apparaat. |
MC-bord | Het controlecentrum voor de bewegende delen van de printer. |
Koellichaam voor MC-bord | Een koelingsapparaat dat wordt gebruikt om warmte af te voeren van de MC-besturingskaart van de printer, wat helpt om de temperatuur te verlagen en de prestaties en stabiliteit te verbeteren. |
WiFi-antenne | Verbetert de sterkte en stabiliteit van draadloze signalen, zodat apparaten beter kunnen ontvangen en verbinding maken met het netwerk. |
Kamerverwarmingseenheid | De kamerverwarmingsunit op een X1E-printer biedt een actieve temperatuurregeling van de kamer, met een maximale kamertemperatuur van 60 ℃. Hogere kamertemperaturen kunnen het kromtrekken van afdrukken van bepaalde hogetemperatuurfilamenten onderdrukken en zorgen voor een hogere interlaagsterkte (laaghechting) van sommige afdrukken. |
Hulpkoelventilator voor onderdelen | Een krachtige 12W koelventilator die aan de linkerkant van de kamer is geïnstalleerd. Het zorgt voor betere koeling bij hoge snelheid printen. |
Ventilator voor temperatuurregeling van de kamer | Verantwoordelijk voor het aanpassen van de temperatuur binnen de kamer. Of de ventilator is ingeschakeld en de snelheid ervan worden bepaald door de door de sensor gedetecteerde kamertemperatuur. |
MC-bordventilator | Een koelventilator voor de MC-kaart. |
Koelventilator voor hotend | Wordt gebruikt om de warmtegeleiding van de hotend-koellichaam te verbeteren en te voorkomen dat warmte naar andere onderdelen zoals de extruder wordt geleid. De koelventilator is een snel roterend onderdeel, dus raak het niet aan terwijl het draait. |
Partkoelventilator | Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de geprinte lagen tijdens het printproces voldoende worden gekoeld. Het helpt bij het snel koelen van het materiaal terwijl het wordt geëxtrudeerd, zodat elke laag kan uitharden en zijn vorm behoudt voordat de volgende laag wordt aangebracht. |
Koelventilator | Eet is een ventilator in de printer die wordt gebruikt om de voedingseenheid te koelen, wat helpt om een geschikte bedrijfstemperatuur te behouden. |
Hoofdprintplaatventilator | Wordt gebruikt om het moederbord te koelen om te voorkomen dat het moederbord oververhit raakt en uitschakelt. Het kan niet handmatig worden bediend, en de printer past automatisch de snelheid aan. |
Bambu Engineering Plate | It is made by applying a special thermosetting coating on spring steel. This makes the printing plate stronger than PC and PEI sheets. It's ideal for printing engineering materials. However, one drawback is that you need to be strict about using adhesive (Bambu glue stick or liquid glue is recommended). If you don't apply adhesive properly, the plate might not stick well, leading to printing issues. |
Bambu High Temperature Plate | It consists of two parts: the High Temperature plate sheet and the Engineering Plate. You can print on both sides of the plate. The high-temperature sheet is made of PEI, featuring a smooth surface and a fine matte texture. It's attached to the engineering plate using 3M high-heat-resistant double-sided tape. Unlike the PC sheet used in the Cool Plate, PEI material offers better heat resistance and is less likely to deform under high temperatures. This makes it more compatible with various filaments. Except for the PLA filament, When printing with other filaments, it's highly recommended to use adhesive (Bambu glue stick or liquid glue is recommended) to ensure proper adhesion between the filaments and the build plate. This is crucial to prevent the risk of cracking the high-temperature sheet. |
Bambu PLA Plate | It's a build plate specifically designed for printing with PLA filament, typically featuring good adhesion to ensure that the printed model does not detach during the printing process. |
Bambu Dual Texture PEI Plate | One side is a textured PEI, which brings a grainy surface to models, and the other side is a smooth PEI, which brings a smooth surface to models. |
Bambu Smooth PEI Plate | It is obtained by adhering a carefully selected PEI sheet to a spring steel using a highly heat-resistant 3M adhesive. The Smooth PEI Plate provides a flat surface for printed objects and is suitable for scenarios that require a level bottom surface. The PEI sheet on the surface of the Smooth PEI Plate allows for printing with various filaments. Only PLA filament does not require glue, while printing with other filaments requires the use of gluing to prevent the PEI sheet from tearing. The thicker 0.5 mm spring steel helps reduce the risk of warping in the printing plate. |
Bambu Textured PEI Plate | It is made by coating a stainless steel sheet with a layer of PEI powder, creating a textured surface on both sides. What sets it apart is its special rough texture, which is transferred to the bottom surface of your prints. This plate works well with a variety of materials and often provides excellent adhesion without the need for adhesives, making it user-friendly. Additionally, the PEI coating on the plates is durable and has a long lifespan. |
Galaxy Surface Plate | It is a build plate featuring a starry pattern, often used to enhance the adhesion of printed models while providing an aesthetically pleasing appearance. |
Bambu Cool Plate | It consists of two parts: the Cool Plate sheet and the Engineering Plate. You can print on both sides of the plate. The cool plate sheet, made of PC, has a smooth surface. It's attached to the engineering plate using 3M high heat-resistant double-sided tape. This plate is specifically designed for printing PLA filament. However, if you try to print with materials like PETG or ABS, you might encounter issues like bubbling and sticking. It's important to remember that when printing PLA on the Cool Plate, you need to use a Bambu glue stick or liquid glue for proper adhesion. |
Spare Sheet for Bambu Cool Plate | It is a spare sheet used with the Bambu cool plate, suitable for low-temperature filaments to enhance adhesion. |
Spare Sheet for Bambu High Temperature Plate | It is a spare sheet used with the Bambu high temperature plate, designed for high-temperature filaments to ensure print quality. |
Galaxy Surface Sheet | It is a surface sheet used for decorating the surface of 3D printed models, featuring a starry pattern that can be transferred onto the model. |
Starry Surface Sheet | It is a surface sheet featuring an octagonal star pattern, used for decorating printed models. |
Carbon Fiber Surface Sheet | It is a surface sheet that mimics the appearance of carbon fiber, used to give printed models a carbon fiber effect. |
Diamond Surface Sheet | It is a surface sheet featuring a diamond pattern, used to decorate 3D printed models and enhance their visual appeal. |
3D Effect Sheet Combo | It is attached to the print plate, the pattern can be transferred to the 3D printed part. |
Bambu Herbruikbare Spoel | Een spoel voor het opslaan van laag-temperatuur filament (zoals PLA of PETG), ontworpen om de eigenschappen en kwaliteit van het filament bij lagere temperaturen te behouden. |
Bambu Herbruikbare Spoel (Hoge Temperatuur) | Een spoel voor het opslaan van hoge-temperatuur filament (zoals PLA of PETG), ontworpen om de eigenschappen en kwaliteit van het filament bij verhoogde temperaturen te behouden. |
Bambu PLA Basis | Een basis PLA-filament, geschikt voor beginners en meer geavanceerde printbehoeften. |
Bambu PLA Mat | Een PLA-filament met een meer matte oppervlakte wanneer geprint, geschikt voor beginners en meer geavanceerde printbehoeften. |
Bambu ABS | ABS-filament voor 3D-printen; dit is een wat geavanceerder filament maar ook een robuuster materiaal wanneer geprint. |
Bambu TPU 95A | TPU-filament voor 3D-printen van flexibelere items. |
Bambu-ondersteuning voor PLA | Een filament voor het printen van ondersteuningsinterfaces bij het printen met PLA; Het is gemakkelijk te verwijderen zodra het printen is voltooid. |
Bambu-ondersteuning voor PA/PET | Een filament voor het printen van ondersteuningsinterfaces bij het printen met PA of PETG; Het is gemakkelijk te verwijderen zodra het printen is voltooid. |
Bambu PC | PC (Polycarbonaat) filament, een technisch filament voor geavanceerd printen. |
Screen Rear Housing with Hinge | It is the back cover for the screen on a X1 series printer. It allows the screen to rotate up and down. |
Glass Cover Plate | The P1 series and X1C use the same specification of glass cover plate that is installed on the top of the printer. It is used to support the AMS and enclose the printer to reduce heat loss. |
Rear Bottom Cover | It is a protective component at the back of the printer, typically used to shield internal electronic components and provide structural support. |
Front Cover | A black-gray cover that is installed on the front of the P1S printer, above the glass door. |
Front Glass Door | It is to keep the inside of the printer closed, thus providing protection for the printing process while also insulating the enclosure for high-temperature printing. |
Enclosed Chamber | The interior of the printer is covered with panels to form an enclosed printing chamber. |
All-Metal Frame | It is the structural framework of the printer made from metal materials, providing greater stability and durability. |
Polycarbonate enclosure | It is the printer casing made from polycarbonate material, providing good protection and thermal insulation. |
Rear Bottom Cover | It is a protective component at the back of the printer, typically used to shield internal electronic components and provide structural support. |
X-as montage | Zorgt ervoor dat de X-as beweging van de toolkop consistent vast blijft op het horizontale vlak. De X-as maakt gebruik van lineaire railgeleiding, wat stabiliteit, soepele beweging, verbeterde geleidingsprecisie en duurzaamheid biedt. |
XY-riem | Een open tandriem met een steeklengte van 1442 mm voor X1- en P1-serie printers. De hoofdfunctie is om de beweging van de motor met hoge precisie over te brengen naar de gereedschapskop. |
XY-riemspanner met katrol | Bestaat uit een looprol en een beugel, die de riemreislengte kan veranderen onder de spanning van de veer. |
Y-as montage | Verantwoordelijk voor het controleren van de beweging van het verwarmingsbed op de Y-as. |
Y-as spanner | Een component voor het spannen van de Y-as riem van de A1 mini. |
Bovenklep Y-as | De beschermkap over de bovenkant van de Y-as assemblage, die voorkomt dat stof en vuil binnendringen. |
Verwarmingsbed Baan Lager | Ondersteunt de soepele beweging van het Y-as blok, wat stabiliteit tijdens het printproces garandeert. |
Z-riem tandriemschijf | De poelie die de Z-as beweging aandrijft, wat zorgt voor nauwkeurige verticale beweging van het verwarmingsbed. |
Z-as montage | Verantwoordelijk voor het controleren van de beweging van het verwarmingsbed op de Z-as. |
Z-as koppeling | Wordt gebruikt om de Z-as motor en de Z-as spindel te verbinden. Het maakt nauwkeurige overdracht van beweging en koppel mogelijk, terwijl het bepaalde niveaus van radiale, axiale en hoekafwijkingen opvangt. |
Z-as spanner | Het wordt gebruikt om de spanning van de Z-as riem aan te passen, wat stabiliteit en nauwkeurigheid in het aandrijfmechanisme garandeert. |
Bovenklep Z-as | Ontworpen om de bovenkant van de Z-as assemblage te beschermen. |
Core XY-structuur | Een 3D-printer bewegingscontrolesysteem, waarvan de structuur is gebaseerd op het principe van twee onafhankelijke riemen en twee vertaalassen die in een versprongen manier zijn gerangschikt. |
Volledig-koolstof X-rail | Een X-as geleiderail gemaakt van volledig koolstofmateriaal, wat zorgt voor een lager gewicht en hogere sterkte om de printprecisie te verbeteren. |
Bewegingsbesturingsalgoritme | Een wiskundig model en programma dat wordt gebruikt om mechanische bewegingen te controleren om nauwkeurige positionering en beweging te garanderen. |
Quad-core SOC | Een systeem-op-chip dat vier verwerkingskernen integreert, in staat om efficiënt gegevens en opdrachten te verwerken tijdens het printproces. |
Dual-Core MCU | Een microcontroller met twee verwerkingskernen, die verbeterde rekenkracht biedt om de functies van de printer te ondersteunen. |
Dual-ABL met ongelijksoortige redundantie | Bambu Lab X1 maakt gebruik van twee sets onafhankelijke sensoren en een algoritme om de hoogte van de nozzle ten opzichte van het bed te meten. De lidar- en analoge krachtsensoren controleren elkaar voor een extra laag redundantie in het bednivelleren. |
RFID | Een technologie die radiogolven gebruikt voor identificatie en tracking, wat kan worden gebruikt voor het beheren van filamenten en apparaten. |
Cloudservice | Biedt gegevensopslag- en beheerfuncties die gebruikers in staat stellen om printtaken vanaf een cloudserver te beheren. |
Gezondheidsbeheersysteem (HMS) | HMS (Health Management System) is een functie die is opgezet om de gebruikers van de Bambu Lab-printer en AMS te helpen bij het oplossen van problemen. De gebruikers kunnen profiteren van meldingen van HMS om de status van het systeem te kennen, inclusief enkele mechanische en hardwarefouten, of de reden voor printfouten. |
Bambu Micro Lidar | Een sensor die in staat is om diepte in micrometers te meten. Met behulp van deze eenheid kan het systeem de afstand meten, de uit de nozzle geëxtrudeerde stroom kalibreren en de eerste laag scannen. |
Deursensor | De intelligente deursensor van de X1-serie pauzeert automatisch het printen wanneer een deur wordt geopend, waardoor de veiligheid van gebruikers van alle leeftijden wordt gewaarborgd. |
Bewegingsbesturingsalgoritme | Een wiskundig model en programma dat wordt gebruikt om mechanische bewegingen te controleren om nauwkeurige positionering en beweging te garanderen. |
Bambu Studio | Geavanceerde, uitgebreide slicing-software. Het bevat projectgebaseerde workflows, systematisch geoptimaliseerde slicing-algoritmen en een gebruiksvriendelijke grafische interface, waardoor gebruikers een ongelooflijk soepele printervaring krijgen. |
Bambu Handy | Een alles-in-één mobiele app die speciaal is ontworpen voor Bambu 3D-printers om Bambu 3D-printers op afstand te bewaken en beheren, snel en op afstand printtaken te starten of aanpassingen te maken aan de print tijdens het printproces. |
Afstandsbediening printen | Een functie die gebruikers in staat stelt om het printproces op afstand via het internet te controleren en te monitoren. |
Bruggen | Brug betekent de lijn die volledig in de lucht wordt geëxtrudeerd, het wordt niet ondersteund door de laatste laag of het verwarmingsbed, en de overhanggraad bereikt 100%. |
Dikke bruggen | Verwijst naar de extrusie van een bruglijn die gelijk is in diameter aan de nozzle. Bijvoorbeeld, met een 0,4mm nozzle om een brug met een diameter van 0,4mm te extruderen, wordt de bruglijn de dikke brug genoemd. |
Bovenoppervlakstroomverhouding | Voor het bovenoppervlak wordt de werkelijke stroomverhouding berekend door de oorspronkelijke stroomverhouding met deze factor te vermenigvuldigen. Deze factor beïnvloedt de hoeveelheid filament die wordt gebruikt voor de bovenste massieve vulling. |
Aanvankelijke laagstroomverhouding | De werkelijke doorstroomverhouding wordt berekend door de oorspronkelijke doorstroomverhouding met deze factor te vermenigvuldigen. |
Slechts één wand op bovenoppervlakken | Met deze optie ingeschakeld, zullen de bovenoppervlakken slechts één wand hebben, wat een beter uiterlijk geeft aan de bovenoppervlakken, vooral voor modellen met een vlakke bovenkant. |
Bovenvlakdrempel | Deze parameter kan worden geconfigureerd nadat slechts één wand op de bovenoppervlakken is ingeschakeld. Deze parameter beïnvloedt de drempelwaarde voor het gebied van de wand die een enkele laag van het bovenoppervlak vormt. Als een deel van het bovenoppervlak bedekt is door een hogere laag, zoals de bovenkant van een bol, dan wordt dat bovenoppervlak niet als een bovenoppervlak beschouwd als de breedte ervan kleiner is dan deze drempel. |
Vloeiende snelheidsdiscontinuïteitszone | Overhangende en niet-overhangende gebieden hebben meestal grote snelheidsvariaties, dus het inschakelen van deze optie kan snelheidsveranderingen soepeler maken om de koeling te verbeteren. |
Gladheidscoëfficiënt | Wordt gebruikt om de lengte van het soepele overgangspad te regelen. Hoe kleiner de waarde, hoe langer het gebied van de snelheidsverandering, wat betekent dat de snelheidsverandering soepeler is. Een passende aanpassing van de gladheidscoëfficiënt kan de printkwaliteit van het overhanggebied verbeteren, en het wordt meestal aanbevolen om deze in te stellen in het bereik van 1 tot 100. |
G-code | Een commando set gebruikt om 3D-printers te besturen, zoals temperatuur en bewegingen. |
Slicen | Een proces dat 3D-modellen omzet in g-code die 3D-printers kunnen begrijpen. |
Absolute coördinaten | Verwijst naar een coördinatensysteem dat posities specificeert op basis van een vast oorsprongspunt van het model. |
Relatieve coördinaten | Verwijst naar een coördinatensysteem dat posities beschrijft op basis van de huidige locatie. Posities worden gespecificeerd in relatie tot de laatst bekende positie van de gereedschapskop in plaats van een vaste oorsprong. |
Stapverlies | Verwijst naar een positierverschuiving die door de motor is gedetecteerd. |
Eerste laag | Verwijst naar de eerste laag van het model die de verwarmde plaat raakt. De kwaliteit van de eerste laag is cruciaal voor 3D-printers. Als de eerste laag niet goed wordt gelegd, kan dit leiden tot algehele printfouten voor het hele model. |
Lijntype | Verschillende lijntypen worden in diverse kleuren weergegeven, met informatie zoals printtijd, filamentlengte en het gewicht dat voor elk type nodig is. |
Laaghoogte | De dikte van elke geprinte laag, die doorgaans de verticale resolutie van het model beïnvloedt. |
Lijnbreedte | De breedte van het filament dat door de nozzle wordt geëxtrudeerd. |
Laagtijd | De printtijd voor elke laag. Over het algemeen vereist een groter laagoppervlak een langere printtijd. |
Infill-richting | De hoek en de algemene richting van het vulpatroon. |
Minimale Drempelwaarde voor Spaarzaam Infill | Gebieden met een dunne vulling die kleiner zijn dan deze drempelwaarde, worden vervangen door een solide vulling. |
Infill-combinatie | Automatisch de spaarzame infill van meerdere lagen combineren om samen te printen en de printtijd te verkorten. |
Draadvorming | Fijne filamenten die verschijnen tussen geprinte onderdelen tijdens het 3D-model printen, meestal veroorzaakt door lekkage tijdens het reizen. |
Ringing | Een visueel artefact dat meestal voorkomt rond de scherpe hoeken of randen van een 3D-geprint object, en er golvend of geribbeld uitziet. |
Verstopping | Verwijst naar de situatie waarin de nozzle of de extruder van de 3D-printer verstopt raakt door filament, waardoor juiste extrusie of toevoer wordt verhinderd. |
Kromtrekken | Wanneer de hoeken van het geprinte object loskomen van het printplatform tijdens het printproces, kan dit vervorming of kromtrekken van de onderkant veroorzaken. |
Oozing | Oozing verwijst naar het fenomeen waarbij de printernozzle per ongeluk het gesmolten filament lekt voordat het model wordt geprint. |
Krimp | Verwijst naar de krimp in grootte of volume van een 3D-geprint object wanneer het afkoelt. |
Spaghetti | Verwijst naar wanneer het printen mislukt, het filament dat uit de nozzle wordt geëxtrudeerd verschijnt op de bouwplaat als een bal spaghetti, meestal veroorzaakt door slechte hechting van het geprinte object. |
Slijtage | Verwijst naar de geleidelijke degradatie of beschadiging van printeronderdelen of -delen door wrijving, slijtage of spanning. |
Laaglijnen | Verwijst naar de zichtbare lijnen of ribbels op het oppervlak van een geprint object veroorzaakt door het laag-op-laag productieproces in 3D-printen. |
Onder-extrusie | Gebeurt wanneer de printerextruder niet genoeg materiaal extrudeert, wat resulteert in gaten of ontbrekende lagen op het oppervlak van het geprinte object. |
Over-extrusie | Gebeurt wanneer de extruder van de printer te veel filament uitstoot, wat leidt tot overtollig materiaal en slechte printkwaliteit. |
Kussenvorming | Treedt op wanneer de bovenste lagen van een geprint object niet strak genoeg zijn, wat resulteert in zichtbare openingen of inkepingen op het oppervlak. |
Z-banding Z | Verwijst naar zichtbare horizontale lijnen of strepen op het oppervlak van een geprint object, veroorzaakt door inconsistente laaghoogte of mechanische problemen met de Z-as van de printer. |
Naad | Verwijst naar de begin- en eindpunten van de extruder terwijl deze elke laag van het object print. |
Olifantenpoot | Bij FDM 3D-printen wordt het materiaal laag voor laag door de nozzle geëxtrudeerd om het 3D-model te construeren. Dus tijdens het printen wordt de eerste laag geëxtrudeerde filamenten op het verwarmde bed gedrukt en is nog niet volledig afgekoeld. Bovendien kan de compressie door de zwaartekracht van de bovenste laag ervoor zorgen dat de geprinte eerste laag uitzet, wat olifantenpoot wordt genoemd. |
Nawarmen | Verwijst naar het proces van warmtebehandeling dat wordt toegepast op een 3D-geprint model, met als doel het verminderen van interne spanningen, het verbeteren van de mechanische eigenschappen van het materiaal en het verbeteren van de thermische stabiliteit. Nawarmen kan worden bereikt door het model tot een specifieke temperatuur te verwarmen en het gedurende een bepaalde tijd op die temperatuur te houden voordat het langzaam afkoelt. |