PETG не держит вибрации. Разбираемся почему.
Способен ли PETG-пластик воспринимать вибрационные нагрузки? Чем он лучше или хуже других пластиков? Давайте разбираться! Содержание видео: 0:00 Введение 1:50 Что такое графики усталостной прочности 5:13 Как пользоваться графиками усталостной прочности 6:05 Результаты 8:04 Почему PETG хрупкий? 10:37 Выводы Другие блогеры о PETG и вибрациях: Первым высказался Prozhektor8kvt: • PETG разрушается! Самый популярный филамен... Затем ему ответил SIBMAKER: • PETG и динамические нагрузки (вибрация) | ... А потом высказался FabLab Moscow: • Экстремальное нагружение: ABS, PLA, PETG. ... Источники, использованные при создании видео: 1. Dolzyk G., Jung S. Tensile and Fatigue Analysis of 3D-Printed Polyethylene Terephthalate Glycol. Journal of Failure Analysis and Prevention. 2019. 2. Kim H.S., Huang S. S-N Curve Characterisation for Composite Materials and Prediction of Remaining Fatigue Life Using Damage Function. J. Compos. Sci. 2021, 5, 76. 3. Letcher T., Waytashek M. Material Property Testing of 3D-Printed Specimen in PLA on an Entry-Level 3D Printer. Advanced Manufacturing. Volume 2A. 2014. 4. Afrose M. F., Masood S. H., Iovenitti P., Nikzad M., Sbarski, I. Effects of part build orientations on fatigue behaviour of FDM-processed PLA material. Progress in Additive Manufacturing, V.1(1-2), 2015. p.21–28. 5. Ezeh O. H., Susmel L. Fatigue strength of additively manufactured polylactide (PLA): effect of raster angle and non-zero mean stresses. International Journal of Fatigue, V.126, 2019. p.319–326. 6. Ziemian C. W., Ziemian R. D., Haile, K. V. Characterization of stiffness degradation caused by fatigue damage of additive manufactured parts. Materials & Design, V.109, 2016. p.209–218. 7. Padzi M. M., Bazin M. M., Muhamad, W. M. W. Fatigue Characteristics of 3D Printed Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017. 8. Lee J., Huang A. Fatigue analysis of FDM materials. Rapid Prototyping Journal, V.19(4), 2013. p.291–299.