Is 100 mikron goed vir 3D-drukwerk? 3D-drukresolusie

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Wanneer dit by 3D-drukresolusie of laaghoogte kom, hoor of sien jy altyd die term mikrons, wat my aanvanklik beslis verwar het. Met 'n bietjie navorsing het ek die mikronmeting uitgepluis en hoe dit in 3D-drukwerk gebruik word om 3D-drukresolusie te beskryf.

100 mikron is gelykstaande aan 'n 0.1mm laaghoogte, wat 'n goeie resolusie vir 3D-drukwerk. Dit is relatief aan die fyner kant van 'n 3D-gedrukte voorwerp, met die normale verstekmikronmaat vir Cura wat 200 mikron of 0,2 mm is. Hoe hoër die mikrons hoe slegter die resolusie.

Mikrone is 'n meting waarmee jy gemaklik moet raak as jy in die 3D-drukruimte is. Hierdie artikel sal vir jou 'n paar sleutelbesonderhede gee wat jy kan gebruik om jou kennis van 3D-drukresolusie en mikrons uit te brei.

    Wat is mikrons in 3D-drukwerk?

    'n Mikron is bloot 'n maateenheid soortgelyk aan sentimeter en millimeter, so dit is nie spesifiek vir 3D-drukwerk nie, maar dit word beslis wyd gebruik in die veld. Mikrone word gebruik om die hoogte van elke laag van 'n 3D-druk deur 'n 3D-drukker aan te dui.

    Mikrone is getalle om die resolusie en kwaliteit van die voorwerp wat gedruk word, te bepaal.

    Baie mense raak verward terwyl hulle 'n 3D-drukker koop omdat hulle nie weet dat 'n drukker met minder mikrons beter is of 'n drukker met 'n hoër aantal mikrons eintlik 'n laer resolusie is nie.

    Wanneer jy kykdirek aan die getallekant van dinge is mikron gelyk aan die volgende:

    • 1 000 mikron = 1 mm
    • 10 000 mikron = 1 cm
    • 1 000 000 mikron = 1m

    Die video hieronder wys net hoe hoog jou 3D-drukresolusie kan gaan, en dit kan selfs verder gaan as dit!

    Die rede waarom jy nie veel van mikrons in die alledaagse lewe hoor nie, is want net hoe klein dit is. Dit is die ekwivalent van 1 miljoenste van 'n meter. Elke 3D-gedrukte laag gaan dus langs die Z-as en word beskryf as die hoogte van die afdruk.

    Dit is hoekom mense na resolusie verwys as laaghoogte, wat in jou snysagteware aangepas kan word voordat jy 'n druk model.

    Hou hierdie feit in gedagte dat slegs mikrons nie die drukkwaliteit verseker nie, daar is ook baie ander faktore wat daartoe bydra.

    Die volgende afdeling sal ingaan op wat 'n goeie resolusie of aantal mikrons word verlang vir 3D-afdrukke.

    Wat is 'n goeie resolusie/laaghoogte vir 3D-drukwerk?

    100 mikron word as 'n goeie resolusie en laaghoogte beskou, aangesien die lae is klein genoeg om laaglyne te skep wat nie te sigbaar is nie. Dit lei tot hoër kwaliteit afdrukke en 'n gladder oppervlak.

    Dit raak verwarrend vir die gebruiker om die resolusie of laaghoogte te bepaal wat goed werk vir jou druk. Wel, die eerste ding wat u hier moet let, is dat die tyd wat dit neem vir die afdruk om te voltooi omgekeerd iseweredig aan die hoogte van die laag.

    Met ander woorde, hoe beter jou resolusie en drukkwaliteit is, hoe langer gaan dit neem om te druk.

    Laaghoogte is 'n standaard om die drukresolusie en die kwaliteit daarvan, maar om te dink dat laaghoogte die hele konsep van drukresolusie is, is verkeerd, 'n goeie resolusie is baie meer as dit.

    Drukkerhoogtevermoë verskil, maar gewoonlik word die voorwerp gedruk vanaf 10 mikron tot 300 mikron en hoër, afhangend van die grootte van jou 3D-drukker.

    XY- en Z-resolusie

    XY- en Z-afmetings bepaal saam 'n goeie resolusie. Die XY is die beweging van die spuitstuk heen en weer op 'n enkele laag.

    Die druk sal gladder, duideliker en van goeie gehalte wees as die laaghoogte vir die XY-afmetings op 'n medium resolusie gestel is soos by 100 mikron. Dit is die ekwivalent van 'n 0.1mm spuitkop deursnee.

    Soos voorheen genoem, hou die Z-dimensie verband met die waarde wat die drukker vertel van die dikte van elke laag van die druk. Dieselfde reël geld in terme van hoe minder mikrons, hoe hoër die resolusie.

    Dit word aanbeveel deur die kundiges om die mikrons te stel deur die spuitpuntgrootte in jou gedagtes te hou. As die deursnee van die spuitstuk ongeveer 400 mikron (0.4mm) is, moet die laaghoogte tussen 25% tot 75% van die spuitkopdeursnee wees.

    Die laaghoogte tussen 0.2mm tot 0.3mm isbeskou as die beste vir 'n spuitstuk van 0,4 mm. Druk op hierdie laaghoogte bied 'n gebalanseerde spoed, resolusie en druksukses.

    Sien ook: Hoe om 3D-drukkerverhittingsfout reg te stel - termiese wegholbeskerming

    50 vs 100 mikron in 3D-druk: Wat is die verskil?

    Gladheid en duidelikheid

    As jy druk een voorwerp op 50 mikron en 'n tweede op 100 mikron dan van naby, sal jy 'n duidelike verskil in hul gladheid en helderheid kan sien.

    Die afdruk met minder mikrons (50 mikron vs 100 mikron) en hoër resolusie sal minder sigbare lyne hê aangesien hulle kleiner is.

    Maak seker dat jy gereeld instandhouding doen en jou onderdele nagaan, want 3D-drukwerk by laer mikrons vereis wel 'n fyningestelde 3D-drukker.

    Oorbrugprestasie

    Oorhange of stringing is een van die groot probleme wat in 3D-drukwerk voorkom. Die resolusie en laaghoogte het wel 'n impak daarop. Afdrukke by 100 mikron in vergelyking met 50 mikron is meer geneig om oorbruggingskwessies te hê.

    Slegte oorbrugging in 3D-afdrukke lei tot baie laer gehalte, so probeer om jou oorbruggingskwessies reg te stel. Verlaagde laaghoogte help 'n klomp uit.

    Sien ook: Wat is die verskil tussen verminder en herwin?

    Tyd wat geneem word om 3D-druk te neem

    Die verskil tussen druk op 50 mikron en 100 mikron is twee keer soveel lae wat geëxtrudeer moet word, wat in wese die druktyd verdubbel .

    Jy moet die drukkwaliteit en ander instellings met druktyd balanseer, so dit hang af van jou voorkeur eerder as om diereëls.

    Is 3D-drukwerk akkuraat?

    3D-drukwerk is baie akkuraat wanneer jy 'n hoëgehalte, fyn ingestelde 3D-drukker het. Jy kan baie akkurate 3D-gedrukte modelle reg uit die boks kry, maar jy kan akkuraatheid verhoog met opgraderings en tuning.

    'n Faktor wat in ag geneem moet word, is krimping en gemak van druk, want materiale soos ABS kan 'n krimp ordentlike bedrag. PLA en PETG krimp nie baie nie, so hulle is goeie keuses as jy probeer om drukakkuraatheid te bereik.

    ABS is ook redelik moeilik om mee te druk en vereis ideale toestande. Daarsonder kan jy vind dat jou afdrukke om die hoeke en kante begin krul, andersins bekend as kromming.

    PLA kan kromtrek, maar dit verg baie meer om te gebeur, soos 'n rukwind wat die afdruk tref. .

    3D-drukkers is meer akkuraat in die Z-as, of die hoogte van 'n model.

    Dit is hoekom 3D-modelle van 'n standbeeld of borsbeeld op 'n manier georiënteer is waar die fyner besonderhede word langs die hoogtegebied gedruk.

    Wanneer ons die resolusie van die Z-as (50 of 100 mikron) vergelyk met die spuitkop-deursnee wat die X & Y-as (0.4mm of 400 mikron), sien jy die groot verskil in resolusie tussen hierdie twee rigtings.

    Om die akkuraatheid van 'n 3D-drukker na te gaan word dit aanbeveel om 'n ontwerp digitaal te skep en dan jou ontwerp gedruk te kry . Vergelyk die resulterende druk met die ontwerp en jy sal die werklike syfer kry oor hoeakkuraat is jou 3D-drukker.

    Dimensionele Akkuraatheid

    Die maklikste manier om 3D-drukker akkuraatheid na te gaan, is om 'n kubus met 'n gedefinieerde lengte te druk. Vir 'n toetsdruk, ontwerp 'n kubus wat gelyke afmetings van 20mm het.

    Druk die kubus af en meet dan die afmetings van die kubus met die hand. Die verskil tussen die werklike lengte van die kubus en 20 mm sal die dimensionele akkuraatheid vir elke as van die resulterende afdruk wees.

    Volgens All3DP, nadat jy jou kalibrasiekubus gemeet het, is die metingsverskil soos volg:

    • Groter as +/- 0,5 mm is swak.
    • Verskil van +/- 0,2 mm tot +/- 0,5 mm is aanvaarbaar.
    • Verskil van +/- 0,1 mm tot +/- 0.2mm is goed.
    • Minder as +/- 0.1 is Uitstekend.

    Hou hierdie feit in gedagte dat die dimensionele verskil in positiewe waardes beter is as die negatiewe waardes.

    Roy Hill

    Roy Hill is 'n passievolle 3D-druk-entoesias en tegnologie-ghoeroe met 'n magdom kennis oor alles wat met 3D-drukwerk verband hou. Met meer as 10 jaar ondervinding in die veld, het Roy die kuns van 3D-ontwerp en -druk bemeester, en het 'n kenner geword in die nuutste 3D-druktendense en -tegnologie.Roy het 'n graad in meganiese ingenieurswese aan die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles (UCLA), en het vir verskeie betroubare maatskappye op die gebied van 3D-drukwerk gewerk, insluitend MakerBot en Formlabs. Hy het ook met verskeie besighede en individue saamgewerk om pasgemaakte 3D-gedrukte produkte te skep wat 'n rewolusie in hul nywerhede gemaak het.Afgesien van sy passie vir 3D-drukwerk, is Roy 'n ywerige reisiger en 'n buitelug-entoesias. Hy geniet dit om tyd in die natuur deur te bring, stap en kamp saam met sy gesin. In sy vrye tyd gee hy ook mentors vir jong ingenieurs en deel hy sy rykdom kennis oor 3D-drukwerk deur verskeie platforms, insluitend sy gewilde blog, 3D Printerly 3D Printing.