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Extrusor dual Bowden HTA3D para P3Steel - doble extrusor MK8 y hotend estilo Chimera

Extrusor dual Bowden HTA3D para P3Steel - doble extrusor MK8 y hotend estilo Chimera
Extrusor dual Bowden HTA3D para P3Steel - doble extrusor MK8 y hotend estilo Chimera
Extrusor dual Bowden HTA3D para P3Steel - doble extrusor MK8 y hotend estilo Chimera
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95.00€
73.50€
Sin Iva: 60.74€
  • Stock: 68
  • Modelo: HTA3D-DUAL-EXTRUDER

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El extrusor dual Bowden HTA3D para P3Steel reúne dos sistemas de arrastre MK8 independientes y un hotend de dos boquillas estilo Chimera para convertir una P3Steel compatible en una máquina de doble extrusión. Permite trabajar con dos colores, combinar un material de modelo con otro de soporte o reservar cada herramienta para un material diferente, siempre que sus temperaturas y condiciones de impresión sean compatibles.

Su arquitectura está pensada para reducir la masa sobre el eje X: los dos motores NEMA 17 se fijan al bastidor y conducen el filamento de 1,75 mm mediante tubos PTFE hasta el cabezal. En el carro se desplazan el disipador común, los dos bloques calefactores y las dos boquillas. Cada filamento conserva su propio motor, calentador, sensor y salida; no se mezclan dentro de una única boquilla.

Dos extrusores Bowden MK8 instalados en el bastidor de una P3Steel Dual HTA3D

Cómo está construido

  • Dos extrusores Bowden MK8: cada filamento dispone de su propio motor y mecanismo de arrastre.
  • Hotend de doble boquilla: dos zonas de fusión independientes montadas en un disipador común estilo Chimera.
  • Dos calentadores de 40 W y dos termistores NTC 100K: permiten controlar por separado la temperatura de cada herramienta.
  • Ventilación del disipador: ventilador axial 3010 compartido por los dos canales.
  • Alimentación remota: tubos PTFE y racores Bowden para filamento de 1,75 mm.
  • Montaje específico: cuerpos de extrusor izquierdo y derecho, carro X, soporte de hotend y piezas auxiliares desarrolladas para la P3Steel Dual HTA3D.

Esquema del sistema de doble extrusión Bowden HTA3D sobre una estructura P3Steel

Contenido del conjunto

GrupoComponentes documentados
Arrastre2 motores NEMA 17 de 40 mm, 2 engranajes MK8 para filamento de 1,75 mm, 2 rodamientos 608ZZ, 2 rodamientos MR105ZZ y cables Dupont de aproximadamente 1 m.
HotendHotend estilo Chimera con dos bloques y boquillas, 2 calentadores de 40 W, 2 termistores NTC 100K, ventilador 3010 y tubos PTFE.
Conexión Bowden4 racores para tubo de 4 mm, correspondientes a los extremos del hotend y de los dos extrusores.
Piezas impresasExtrusores izquierdo y derecho con tensores, carro X, soporte de hotend, soporte de ventilador de capa y soportes auxiliares mostrados.
Tornillería3 M3x8, 2 M3x12, 3 M3x16, 4 M3x20, 6 M3x25, 4 M3x35 con muelles y arandelas, 4 M4x25, 2 M8x20, 6 tuercas M3 y 4 tuercas M4.
Importante: el montaje original utiliza además un ventilador de capa 4020 y puede necesitar una salida PWM o un módulo de potencia adecuado. Estos elementos no deben darse por incluidos si no aparecen expresamente en las opciones o contenido del pedido. El color de las piezas impresas puede variar.

Hotend dual estilo Chimera montado en el carro X de una P3Steel con dos entradas Bowden

Compatibilidad mecánica y electrónica

El montaje está diseñado para la geometría de la P3Steel Dual por HTA3D. Puede servir como base para otras P3Steel o Prusa i3 Steel, pero la compatibilidad es condicional: deben coincidir los puntos de fijación del bastidor, el carro X, los finales de carrera, el recorrido disponible y la gestión de cables. Compartir el nombre de la máquina no garantiza que todas las revisiones utilicen las mismas piezas.

La electrónica debe ofrecer, como mínimo, dos controladores de extrusor, dos salidas de calentador y dos entradas de temperatura, además de salidas apropiadas para los ventiladores. Si se adapta a otra placa, hay que revisar sus pines, intensidad admisible y tensión antes de conectar nada.

No es IDEX ni un hotend mezclador

Las dos boquillas están fijadas al mismo carro y se desplazan juntas. Por ello, este sistema no puede aparcar una herramienta fuera de la pieza como una máquina IDEX, ni combinar dos filamentos dentro de una sola boquilla como un hotend mezclador. Su ventaja es ofrecer dos canales térmicos completos con una mecánica relativamente sencilla y poca masa de motores en el eje X.

La contrapartida es que la boquilla inactiva permanece cerca de la impresión. Deben ajustarse con precisión ambas alturas y controlar el rezume mediante temperaturas de espera, retracción, torre de purga o escudo, según el laminador y los materiales.

Configuración en Marlin

  1. Configura EXTRUDERS 2 y habilita el segundo driver, calentador y sensor de la placa.
  2. Selecciona TEMP_SENSOR_0 y TEMP_SENSOR_1 según la referencia real de los termistores. Que ambos sean NTC 100K no basta para elegir una tabla concreta.
  3. No habilites DUAL_X_CARRIAGE, SWITCHING_EXTRUDER ni SWITCHING_NOZZLE: las dos boquillas son fijas y se mueven en un único carro.
  4. Calibra por separado los pasos de E0 y E1 y realiza el autotune PID de cada calentador.
  5. Mide el desplazamiento X/Y de la segunda boquilla y ajústalo con M218 T1 X... Y.... Comprueba con M503 y, si utilizas EEPROM, guarda con M500.
  6. Configura el ventilador común del disipador para que funcione cuando cualquiera de los dos hotends esté caliente.

Configuración en Klipper

Klipper necesita una sección [extruder] y otra [extruder1], cada una con pines de motor, calentador, sensor y control PID propios. El cambio de herramienta suele implementarse mediante macros T0 y T1 que usan ACTIVATE_EXTRUDER y aplican el offset medido mediante SET_GCODE_OFFSET.

No copies los pines ni los valores de un ejemplo genérico: rotation_distance, tipo de sensor, límites térmicos y offsets dependen de la placa y del conjunto real. Calibra ambos extrusores y hotends de forma independiente.

Configuración en RepRapFirmware

En RepRapFirmware se crea una herramienta para cada canal con M563, asignando su motor y calentador reales, y se introducen los offsets medidos con G10 Pn X... Y.... También pueden definirse temperaturas activa y de espera para reducir el rezume. Los números de drive, heater y fan cambian con la placa, por lo que deben tomarse de su documentación y no de una línea genérica.

Puesta en marcha segura

  1. Con la impresora apagada, confirma la tensión marcada en los calentadores y la capacidad de las salidas de la placa.
  2. Comprueba que cada termistor está asociado a su calentador. En la primera prueba, calienta un canal a baja temperatura y verifica que solo sube la lectura correspondiente; repite con el otro.
  3. Comprueba que el ventilador 3010 mueve aire a través del disipador común cuando cualquiera de los dos hotends está caliente.
  4. Ajusta las boquillas a la misma altura con la máquina fría y verifica de nuevo tras el primer ciclo térmico. Una boquilla más baja puede arrastrar la pieza.
  5. Calibra la extrusión de cada motor, el PID de cada calentador y después el offset X/Y mediante una pieza de alineación.
  6. Ajusta retracción y cebado en el laminador. En la configuración P3Steel original, 3 mm a 30 mm/s puede emplearse como punto de partida, pero debe adaptarse a la longitud de PTFE y al material.
Seguridad térmica: no intercambies las parejas calentador-sensor y no desactives las protecciones térmicas para resolver un error. Si la lectura no responde al calentador correcto, corta la alimentación y revisa el cableado.

Es para ti si...

  • Quieres añadir doble color o material de soporte a una P3Steel con la geometría compatible.
  • Prefieres mantener los dos motores fuera del carro X para reducir su masa móvil.
  • Dispones de una controladora con dos canales completos de extrusión y puedes calibrar dos boquillas.
  • Buscas un conjunto documentado con piezas y montaje específicos para la P3Steel Dual HTA3D.

No es para ti si...

  • Necesitas impresión IDEX, duplicación o espejo con carros independientes.
  • Buscas mezclar dos colores dentro de una sola boquilla.
  • Tu placa solo dispone de un driver, un calentador o una entrada de temperatura para el extrusor.
  • Quieres instalarlo en otra impresora sin adaptar carro, soportes, cableado y firmware.
  • Buscas la solución más sencilla posible y no necesitas realmente dos materiales: la doble boquilla exige más ajuste y mantenimiento que un hotend único.

Para el ensamblaje mecánico puede consultarse la guía ilustrada de montaje del extrusor dual P3Steel HTA3D. Antes de comenzar, identifica la revisión de tu máquina y compara el contenido recibido, ya que los colores y algunos componentes auxiliares pueden variar entre partidas.

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Configuración Hotend Dual, es el elemento que realiza la fusión del filamento, al ser dual puedes seleccionar una configuración para cada hotend o la misma para ambos:

Nozzle, es la punta del extrusor, y define el grosor del filamento al ser extruido:

Ofrecemos la gama más amplia para que elijas la idónea para tu aplicación, en torno a 0.4 son las opciones más populares por ser las más equilibradas. Diámetros menores proporcionan mayor resolución y diámetros mayores más velocidad de impresión y piezas más fuertes.

Nozzle, es la punta del extrusor, y define el grosor del filamento al ser extruido:

Ofrecemos la gama más amplia para que elijas la idónea para tu aplicación, en torno a 0.4 son las opciones más populares por ser las más equilibradas. Diámetros menores proporcionan mayor resolución y diámetros mayores más velocidad de impresión y piezas más fuertes.

Puede seleccionar el color de las piezas impresas del kit sin recargo, mantenemos todas las combinaciones en stock, e imprimimos sólo con filamento de alta calidad. ¡Nuestras piezas impresas no tienen competencia!