Mis mejores utilidades, ahora en tu móvil.
Accede a todas mis herramientas y proyectos de forma rápida, optimizada y en un solo lugar.
Accede a todas mis herramientas y proyectos de forma rápida, optimizada y en un solo lugar.
Estima la vida útil restante de la boquilla según el material de la boquilla, el tipo de filamento abrasivo, el diámetro de la boquilla, la masa extruida, la proporción abrasiva y la temperatura de impresión.
Personaliza colores y modo oscuro para WordPress, Notion o tu propio sitio.
Best for standard PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, and decorative non-abrasive work.
The practical workhorse for abrasive filament when a low-cost upgrade is enough.
Premium options for frequent abrasive printing, production jobs, or dimensional composites.
| Nozzle material | Best use case | Wear warning | Maintenance note |
|---|---|---|---|
| Brass | Standard polymers and short experiments | Bore grows quickly with abrasive fillers | Replace early after carbon fiber or glow filament |
| Plated brass | Sticky materials and light abrasive use | Coating damage exposes brass | Inspect after any rough cleaning or particle-heavy spool |
| Stainless steel | Food-contact or medical-adjacent material needs | Less abrasion resistant than hardened steel | Do not assume stainless means composite-ready |
| Hardened steel | Regular abrasive filament | Thermal response differs from brass | Re-tune temperature and flow after switching |
| Ruby tipped | Long abrasive runs with a protected exit orifice | Impact damage can matter | Avoid nozzle crashes and careless cold pulls |
| Tungsten carbide | High-volume abrasive production | Cost is the main barrier | Good choice when consistent bore size matters |
| Filament family | Why it wears nozzles | Typical symptom | Nozzle advice |
|---|---|---|---|
| Carbon fiber PLA/PETG/Nylon | Short carbon fibers abrade the bore and exit | Parts print slightly oversize or fuzzy after enough mass | Use hardened steel or better |
| Glass fiber nylon or PETG | Glass is hard and particle-rich | Flow consistency changes during long jobs | Avoid brass except for tiny tests |
| Glow in the dark PLA | Phosphorescent mineral pigment is abrasive | Brass nozzle line width grows faster than expected | Use hardened nozzle even for decorative prints |
| Metal filled PLA | Metal powder increases internal sliding wear | Surface finish changes and small details soften | Use wear-resistant nozzle for full spools |
| Wood filled PLA | Fibers and additives are milder but still rougher than plain PLA | Clogs and dark residue can hide wear | Larger nozzles help, inspect occasionally |
| Ceramic or mineral filled filament | Hard filler can be extremely aggressive | Nozzle becomes unreliable quickly in brass | Use premium abrasion-resistant nozzle |
| Nozzle diameter | Abrasive filament behavior | When to use it |
|---|---|---|
| 0.25 mm | High sensitivity to wear and clogging | Fine detail with non-abrasive filament only |
| 0.40 mm | Usable for composites with the right nozzle material | General purpose carbon fiber and glow printing |
| 0.60 mm | Lower pressure, better fiber clearance, less sensitive to small growth | Functional parts and filled nylon/PETG |
| 0.80 mm | Strong flow capacity and robust particle passage | Large composite parts where detail is secondary |
| Estimator result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| Fresh | Abrasive history is still low for the selected nozzle | Continue printing and keep logging mass |
| Watch | Wear may begin to influence calibration-sensitive prints | Measure wall thickness and first-layer line width |
| Worn | The nozzle is likely affecting dimensions or surface finish | Inspect or replace before long jobs |
| Replace | Estimated wear is past a practical service threshold | Install a new nozzle for dimensional work |
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing_filament
https://en.wikipedia.org/wiki/Abrasion_(mechanical)
https://www.astm.org/g0065-16e01.html
Calcula el precio real de tus impresiones 3D. Incluye coste de material, electricidad, amortización de máquina y mano de obra.
Calcula el flujo volumétrico máximo de tu impresora 3D. Comprendiendo los límites reales de velocidad e limitaciones de hardware.
Determina el tiempo exacto de curado para tus impresiones 3D en resina. Basada en potencia de lámpara W, tipo de resina y distancia. Guía técnica profesional.
Calcula cuánto debes escalar tus diseños 3D según el material (ABS, Nylon, ASA) para compensar la contracción térmica y obtener medidas exactas.
Calcula la potencia y la corriente máxima de la fuente de alimentación para una actualización de impresora 3D añadiendo cama caliente, cartucho del hotend, motores paso a paso, carga auxiliar y margen de seguridad.
Calcula la tensión de la correa CoreXY a partir de la frecuencia de vibración medida o la deflexión de la correa, compárala con rangos prácticos GT2 y estima si la correa está floja, equilibrada o sobretensada.
Estima los ciclos de color del filamento arcoíris, el uso del carrete y dónde aparecerán las transiciones de degradado a lo largo de la altura Z de una impresión 3D seccionada.
Estima el tiempo conservador de exposición al vapor y secado para el alisado químico de ABS con acetona o de PVB con alcohol isopropílico a partir del volumen de la cámara, la temperatura, el volumen de la pieza y el detalle superficial.
Estime cuánto tiempo debe reposar una cama caliente de impresión 3D tras alcanzar el punto de consigna, usando el material de la placa, grosor, temperatura objetivo, potencia del calentador y tamaño de la cama.
Estima el diámetro del dosel, volumen de soporte, número de ramas, diámetro de contacto y estabilidad de los soportes árbol a partir de la altura del punto de apoyo, el ángulo de ramificación, la densidad de ramas y el diámetro basal del tronco.
Calcula los pasos exactos por mm (o pasos por pulgada) y la resolución mecánica teórica para motores paso a paso de impresoras 3D. Compatible con TMC2209, TMC2208, correas y husillos.
Calcula la vida restante de tu lámina PEI, el riesgo de fallo de adhesión y el modo de desgaste probable según la textura, número de impresiones, temperatura de cama, material, uso de espátula y método de limpieza.
Estima el peso de la pieza, el filamento ahorrado y el costo de material al cambiar el porcentaje y patrón de relleno a partir de un peso de referencia con 100% de relleno.
Estime la resistencia teórica a la tracción, la carga estática máxima, el módulo elástico, la penalización por anisotropía y el eje crítico de delaminación para piezas FDM estructurales.
Compara dos configuraciones de impresión FDM lado a lado: número de capas, tiempo corregido, consumo de filamento, costo, equilibrio calidad-rendimiento y advertencias de velocidad del hardware.
Estima la duración de una impresión 3D sin abrir un laminador combinando la altura del modelo, la altura de capa, la velocidad de impresión, el relleno, la complejidad, la sobrecarga de desplazamiento y el uso de filamento.
Calcula el coste teórico y real de la resina con conversión de densidad, volumen del laminador y un corrector de desperdicio del 10 al 15 por ciento para piezas SLA y DLP complejas.
Calcula el espesor de pared conservador, el diámetro del orificio de drenaje, el número mínimo de respiraderos y el ahorro de resina ajustado por complejidad para impresiones huecas de resina SLA y DLP.
Calcula un rango seguro de distancia y velocidad de retracción según el tipo de extrusor, longitud del tubo Bowden, material del filamento, diámetro de boquilla, temperatura y severidad del stringing.
Estima el ángulo máximo de voladizo sin soporte que puede lograr tu impresora FDM según la altura de capa, el ancho de línea, el enfriamiento, el material y la velocidad.
Analiza datos de malla de cama de Marlin o Klipper, visualiza la superficie, diagnostica inclinación o deformación y convierte el error Z en instrucciones de giro de tornillos.
Calcula la velocidad de puente, velocidad del ventilador de puente y relación de flujo de puente para impresiones FDM a partir de la longitud del vano, material, temperatura, ancho de línea y velocidad base.
Compara carretes de filamento de 1kg contra opciones de 3kg, 5kg o personalizadas, con riesgo de humedad, ahorro real y formato de moneda local.
Calcula el número exacto de perímetros y un ancho de línea seguro para que el espesor de pared impreso coincida con el modelo CAD sin huecos internos.
Estima el levantamiento de la primera capa y el riesgo de warping a partir de la contracción del material, el área de la huella, la diagonal más larga, la temperatura de la cama, la temperatura ambiente y las condiciones de la cámara.
Estima la aceleración X/Y segura y el jerk o la velocidad en esquinas de Klipper a partir de la masa del cabezal, la masa de la cama, la velocidad objetivo, la cinemática de la impresora y la rigidez del bastidor.
Calcula los E-steps corregidos del extrusor a partir de una prueba de extrusión medida y señala desviaciones superiores al 5 % antes de que oculten un problema mecánico.
Estime el tiempo seguro de post-curado de resina SLA según el tipo de resina, el espesor máximo de pared, la potencia de la estación de lavado y curado, y la longitud de onda UV.
Compare la impresión por lotes vs. la impresión secuencial con tiempo de impresión, sobrecarga de precalentamiento, transiciones de desplazamiento, tiempo de purga, riesgo estadístico de fallo y una recomendación automática de viabilidad.
Calcula el caudal volumétrico de impresión 3D en mm3/s, compáralo con la capacidad de fusión del hotend e identifica cuándo la velocidad, el ancho de línea y la altura de capa causarán subextrusión.
Calcula el coste operativo real de una impresora 3D a partir del consumo eléctrico, la tarifa eléctrica, el precio de compra, la vida útil y la duración de la impresión.
Calcule la expansión horizontal negativa y la profundidad de chaflán CAD para la primera capa en impresión 3D usando el error dimensional medido, la altura de capa, la presión Z-offset y la temperatura de la cama.
Convierte gramos de filamento a metros y volumen con la densidad del material, diámetro de 1,75 mm o 2,85 mm y una verificación instantánea de suficiencia del carrete.
Estima el volumen de la torre de purga de AMS y MMU, la masa de filamento desperdiciado y el costo de transición con una matriz de intensidad de pigmento para cambios de color.
Modela la saturación higroscópica del filamento con cinética de adsorción exponencial, exposición a la humedad, tipo de polímero y temperatura de la cámara de secado.
Una suite de diagnóstico reactivo para presupuestos FDM, márgenes, mano de obra, ROI, tolerancias CAD estilo ISO, secado de filamento y desperdicio de purga AMS/MMU.
Calcule desviaciones CAD para roscas métricas ISO funcionales en impresión 3D mediante un modelo de compensación no lineal de paso, diámetro, proceso y material.
Simula la rentabilidad mensual, el periodo de retorno y el ROI anualizado para una granja de impresión 3D utilizando la ocupación, tasa de fallo, electricidad, costes fijos y costes variables por hora.
Estima el acabado manual, la retirada de soportes, el lijado, el pintado, otros trabajos manuales, consumibles y el coste de postprocesado ajustado por moneda para piezas impresas en 3D.
Calcula el precio de venta recomendado para impresión 3D a partir del coste de fabricación, margen de beneficio, markup y precios de la competencia con fórmulas financieras precisas.