Πώς να εκτυπώνετε τρισδιάστατα συνδέσεις & εξαρτήματα αλληλοσυμπλήρωσης

Roy Hill 14-06-2023
Roy Hill

Πίνακας περιεχομένων

Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση συνδετικών αρθρώσεων & αλληλοσυνδεόμενων εξαρτημάτων μέσα στο σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εκτυπωθούν τρισδιάστατα. Αφού είχα κάποιες αποτυχίες με την τρισδιάστατη εκτύπωση αυτών των εξαρτημάτων, αποφάσισα να γράψω ένα άρθρο σχετικά με το πώς να τα εκτυπώσετε σωστά.

Για την τρισδιάστατη εκτύπωση συνδέσμων & αλληλοσυνδεόμενων εξαρτημάτων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά βαθμονομημένος, ώστε να μην υποεκτυπώνει ή να μην υπερεκτυπώνει, επιτρέποντας καλύτερη ακρίβεια διαστάσεων. Θέλετε να αφήσετε την κατάλληλη ποσότητα χώρου και ελεύθερου χώρου μεταξύ των δύο εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή και το σφάλμα για καλύτερα αποτελέσματα.

Επιπλέον, για να εκτυπώσετε αυτά τα εξαρτήματα με επιτυχία, θα πρέπει επίσης να ακολουθήσετε ορισμένες σημαντικές συμβουλές σχεδιασμού, εάν δημιουργείτε μόνοι σας αυτά τα μοντέλα.

Αυτή είναι η βασική απάντηση για το πώς να εκτυπώνετε τρισδιάστατα συνδέσμους και εξαρτήματα, αλλά υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχεδιασμού που θα σας φανούν χρήσιμες σε αυτό το άρθρο, οπότε συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα.

    Τι είναι οι αρθρώσεις;

    Για να εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι οι αρμοί, ας πάρουμε αυτόν τον ορισμό από την ξυλουργική. Οι αρθρώσεις είναι ένα σημείο όπου δύο ή περισσότερα μέρη ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο, πιο σύνθετο αντικείμενο.

    Παρόλο που αυτός ο ορισμός προέρχεται από την ξυλουργική, ισχύει και για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούμε συνδέσμους στην τρισδιάστατη εκτύπωση για να ενώσουμε δύο ή περισσότερα μέρη μεταξύ τους για να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο αντικείμενο με πιο σύνθετη λειτουργικότητα.

    Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρθρώσεις ως σημείο σύνδεσης για τη συναρμολόγηση διαφόρων εξαρτημάτων σε ένα συγκρότημα. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ενώσετε εξαρτήματα πολύ μεγάλα για να εκτυπωθούν στην κλίνη τρισδιάστατης εκτύπωσης ως ένα αντικείμενο.

    Μπορείτε ακόμη και να τις χρησιμοποιήσετε ως μέσο για να επιτρέψετε κάποια κίνηση μεταξύ δύο άκαμπτων εξαρτημάτων. Έτσι, μπορείτε να δείτε ότι οι αρθρώσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επεκτείνετε τους δημιουργικούς σας ορίζοντες στην τρισδιάστατη εκτύπωση.

    Τι τύποι τρισδιάστατων εκτυπωμένων αρθρώσεων υπάρχουν;

    Χάρη στους τρισδιάστατους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια του σχεδιασμού, υπάρχουν πολλοί τύποι αρθρώσεων που μπορείτε να εκτυπώσετε τρισδιάστατα.

    Μπορούμε να τις χωρίσουμε χαλαρά σε δύο κατηγορίες: τις αλληλοσυνδεόμενες αρθρώσεις και τις αρθρώσεις που ασφαλίζουν. Ας τις εξετάσουμε.

    Αρθρώσεις αλληλοσυνδεόμενων αρθρώσεων

    Οι αρμοί σύμπλεξης είναι δημοφιλείς όχι μόνο στην ξυλουργική και την τρισδιάστατη εκτύπωση, αλλά και στη λιθοδομή. Αυτοί οι αρμοί βασίζονται στη δύναμη τριβής μεταξύ δύο εξαρτημάτων που ταιριάζουν μεταξύ τους για να συγκρατήσουν την ένωση.

    Ο σχεδιασμός για μια άρθρωση με σύμπλεξη απαιτεί μια προεξοχή στο ένα μέρος. Στο άλλο μέρος, υπάρχει μια σχισμή ή αυλάκι όπου προσαρμόζεται η προεξοχή.

    Η δύναμη τριβής μεταξύ των δύο τμημάτων συγκρατεί την άρθρωση στη θέση της, μειώνοντας συνήθως την κίνηση μεταξύ των δύο τμημάτων, ώστε η σύνδεση να είναι στεγανή.

    Κιβώτιο άρθρωσης

    Ο σύνδεσμος κουτιού είναι ένας από τους απλούστερους συνδέσμους αλληλοσύνδεσης. Το ένα μέρος έχει στο άκρο του μια σειρά από προεξοχές σε σχήμα κουτιού που μοιάζουν με δάχτυλα. Στο άλλο μέρος, υπάρχουν εσοχές ή οπές σε σχήμα κουτιού για να χωρέσουν οι προεξοχές. Μπορείτε στη συνέχεια να ενώσετε τα δύο άκρα μεταξύ τους για έναν απρόσκοπτο σύνδεσμο.

    Παρακάτω είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός αρμού με σύμπλεξη κιβωτίων που θα σας ήταν πολύ δύσκολο να διαχωρίσετε.

    Κοινή άρθρωση χελιδονοουράς

    Ο σύνδεσμος Dovetail είναι μια μικρή παραλλαγή του συνδέσμου box. Αντί για προεξοχές σε σχήμα κουτιού, το προφίλ του έχει περισσότερο σφηνοειδές σχήμα που θυμίζει ουρά περιστεριού. Οι προεξοχές σε σχήμα σφήνας προσφέρουν καλύτερη, πιο σφιχτή εφαρμογή λόγω της αυξημένης τριβής.

    Εδώ είναι μια σύνδεση με χελιδονοουρά σε δράση με το Impossible Dovetail Box από το Thingiverse.

    Συνδέσεις γλώσσας και αυλακώσεων

    Οι σύνδεσμοι με γλώσσα και αυλάκι είναι μια άλλη παραλλαγή του συνδέσμου κιβωτίου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο για συνδέσεις που χρειάζονται μηχανισμό ολίσθησης και άλλες κινήσεις προς μία κατεύθυνση.

    Τα προφίλ των σημείων σύνδεσής τους είναι ακριβώς όπως εκείνα των συνδέσμων κιβωτίου ή χελιδονοουράς. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προφίλ είναι πιο εκτεταμένα, δίνοντας στα συνδεόμενα μέρη σχετική ελευθερία να ολισθαίνουν μεταξύ τους.

    Μπορείτε να βρείτε μια εξαιρετική εφαρμογή αυτών των αρθρώσεων στα πολύ δημοφιλή Modular Hex Συρτάρια που ονομάζονται The HIVE.

    Όπως μπορείτε να δείτε, τα πορτοκαλί διαμερίσματα γλιστρούν μέσα στα λευκά δοχεία, δημιουργώντας μια άρθρωση με γλώσσα και αυλάκι που έχει σκοπό να χρειάζεται τις κινήσεις κατεύθυνσης.

    Είναι λογικό να εκτυπώνονται τρισδιάστατα συρόμενα εξαρτήματα για ορισμένα σχέδια, οπότε εξαρτάται πραγματικά από το έργο και τη λειτουργία στο σύνολό της.

    Αρθρώσεις Snap-Fit

    Οι αρθρώσεις με κουμπωματική σύνδεση είναι μία από τις καλύτερες επιλογές σύνδεσης για πλαστικά ή τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα.

    Δείτε επίσης: Ποιο ύψος στρώματος είναι το καλύτερο για τρισδιάστατη εκτύπωση;

    Διαμορφώνονται από σπάσιμο ή κάμψη των εξαρτημάτων που ταιριάζουν σε μια θέση όπου συγκρατούνται στη θέση τους λόγω της παρεμβολής μεταξύ των χαρακτηριστικών σύμπλεξης.

    Έτσι, πρέπει να σχεδιάσετε αυτά τα χαρακτηριστικά σύμπλεξης ώστε να είναι αρκετά εύκαμπτα για να αντέχουν την πίεση της κάμψης. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να είναι αρκετά άκαμπτα για να συγκρατούν την άρθρωση στη θέση της μετά τη σύνδεση των εξαρτημάτων.

    Cantilever Snap ταιριάζει

    Η συναρμολόγηση cantilever snap fit χρησιμοποιεί έναν αγκιστρωτό σύνδεσμο στο άκρο μιας λεπτής δοκού ενός από τα μέρη. Τον συμπιέζετε ή τον εκτρέπετε και τον εισάγετε στο δημιουργημένο κενό για να τον στερεώσετε.

    Αυτό το άλλο μέρος έχει μια εσοχή στην οποία ο αγκιστρωτός σύνδεσμος γλιστρά και κουμπώνει για να δημιουργήσει την άρθρωση. Μόλις ο αγκιστρωτός σύνδεσμος γλιστρήσει στην εσοχή, ανακτά το αρχικό του σχήμα, εξασφαλίζοντας μια σφιχτή εφαρμογή.

    Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν πολλά σχέδια με δυνατότητα τοποθέτησης με κουμπιά που βλέπετε στο Thingiverse, όπως το Modular Snap-Fit Airship. Τα μέρη του έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορείτε να τα κουμπώσετε στη θέση τους αντί να τα κολλήσετε.

    Το παρακάτω βίντεο δείχνει ένα εξαιρετικό σεμινάριο για τη δημιουργία εύκολων περιπτώσεων τοποθέτησης με κουμπώματα στο Fusion 360.

    Δακτυλιοειδείς συναρμογές

    Οι δακτυλιοειδείς αρμοί συναρμογής χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξαρτήματα με κυκλικό προφίλ. Για παράδειγμα, ένα εξάρτημα μπορεί να έχει μια κορυφογραμμή που προεξέχει από την περιφέρειά του, ενώ το αντίστοιχο εξάρτημα έχει ένα αυλάκι στο χείλος του.

    Όταν πιέζετε τα δύο μέρη μεταξύ τους κατά τη συναρμολόγηση, το ένα μέρος εκτρέπεται και διευρύνεται μέχρι η κορυφογραμμή να βρει το αυλάκι. Μόλις η κορυφογραμμή βρει το αυλάκι, το μέρος που εκτρέπεται επιστρέφει στο αρχικό του μέγεθος και η σύνδεση ολοκληρώνεται.

    Παραδείγματα δακτυλιοειδών αρθρώσεων ταχείας προσαρμογής περιλαμβάνουν αρθρώσεις με σφαιρική υποδοχή, καπάκια στυλό, κ.λπ.

    Το παρακάτω βίντεο είναι ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας ενός σφαιρικού συνδέσμου.

    Στρεπτικά Snap Fits

    Αυτοί οι τύποι αρθρώσεων με κουμπωτή συναρμογή χρησιμοποιούν την ευελιξία των πλαστικών. Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ένας σύρτη. Ένας αγκιστρωτός σύνδεσμος με ελεύθερο άκρο συγκρατεί τα δύο μέρη μεταξύ τους με την πρόσδεση σε μια προεξοχή στο άλλο μέρος.

    Για να απελευθερώσετε αυτή την άρθρωση, μπορείτε να πιέσετε το ελεύθερο άκρο του αγκιστρωτού συνδέσμου. Άλλοι αξιοσημείωτοι τύποι συνδέσεων και αρθρώσεων που μπορείτε να εκτυπώσετε τρισδιάστατα περιλαμβάνουν μεντεσέδες, βιδωτές συνδέσεις, συνδέσεις υδρορροών κ.λπ.

    Το Maker's Muse εξετάζει τον τρόπο σχεδιασμού τρισδιάστατα εκτυπώσιμων μεντεσέδων.

    Πώς εκτυπώνετε τρισδιάστατα τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα;

    Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να εκτυπώσετε τρισδιάστατα αρθρώσεις και εξαρτήματα με δύο τρόπους:

    • Εκτύπωση επί τόπου (αιχμάλωτες αρθρώσεις)
    • Ξεχωριστή εκτύπωση

    Ας ρίξουμε μια καλύτερη ματιά σε αυτές τις μεθόδους.

    Εκτύπωση επί τόπου

    Η εκτύπωση επί τόπου περιλαμβάνει την εκτύπωση όλων των συνδεδεμένων εξαρτημάτων και αρθρώσεων μαζί στη συναρμολογημένη τους κατάσταση. Όπως λέει και η ονομασία "captive joints", αυτά τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους από την αρχή και τα περισσότερα είναι συχνά μη αφαιρούμενα.

    Μπορείτε να εκτυπώσετε τρισδιάστατα συνδέσμους και εξαρτήματα που συνδέονται στη θέση τους, χρησιμοποιώντας ένα μικρό διάκενο μεταξύ των εξαρτημάτων. Το διάκενο μεταξύ τους καθιστά τα στρώματα μεταξύ των κομματιών στον σύνδεσμο αδύναμα.

    Δείτε επίσης: Πώς να αποκτήσετε τις τέλειες ρυθμίσεις πρόσφυσης της πλάκας κατασκευής & βελτίωση της πρόσφυσης του κρεβατιού

    Έτσι, μετά την εκτύπωση, μπορείτε εύκολα να στρίψετε και να σπάσετε τα στρώματα για μια πλήρως κινητή άρθρωση. Μπορείτε να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε μεντεσέδες, σφαιρικές αρθρώσεις, αρθρώσεις με μπίλιες και υποδοχές, βιδωτές αρθρώσεις κ.λπ. χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

    Μπορείτε να δείτε αυτό το σχέδιο στην πράξη στο παρακάτω βίντεο. Έχω φτιάξει μερικά μοντέλα με αυτό το σχέδιο και λειτουργεί πολύ καλά.

    Θα αναφερθώ περισσότερο στον τρόπο σχεδιασμού των αρθρώσεων επί τόπου σε επόμενη ενότητα.

    Μπορείτε επίσης να τις εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας διαλυτές δομές υποστήριξης. Μετά την εκτύπωση, μπορείτε στη συνέχεια να αφαιρέσετε τις δομές υποστήριξης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διάλυμα.

    Ξεχωριστή εκτύπωση

    Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την εκτύπωση όλων των εξαρτημάτων του συγκροτήματος ξεχωριστά και τη συναρμολόγησή τους στη συνέχεια. Η ξεχωριστή μέθοδος είναι συνήθως ευκολότερη στην εφαρμογή από τη μέθοδο εκτύπωσης στη θέση.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για στρεπτικές, ακραίες και ορισμένες δακτυλιοειδείς αρθρώσεις.

    Ωστόσο, δεν διαθέτει την ελευθερία σχεδιασμού που προσφέρει η μέθοδος εκτύπωσης στη θέση. Η χρήση αυτής της μεθόδου αυξάνει επίσης τον χρόνο εκτύπωσης και συναρμολόγησης.

    Στην επόμενη ενότητα, θα δούμε πώς να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε σωστά και τις δύο αυτές μεθόδους για την εκτύπωση αρθρώσεων.

    Συμβουλές για την τρισδιάστατη εκτύπωση συνδέσμων και εξαρτημάτων

    Η εκτύπωση συνδέσμων και εξαρτημάτων μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη. Έτσι, συγκέντρωσα μερικές συμβουλές και κόλπα για να σας βοηθήσω να κάνετε τη διαδικασία να κυλήσει ομαλά.

    Μια επιτυχημένη τρισδιάστατη εκτύπωση εξαρτάται τόσο από τον σχεδιασμό όσο και από τον εκτυπωτή. Έτσι, θα χωρίσω τις συμβουλές σε δύο ενότητες: μία για τον σχεδιασμό και μία για τον εκτυπωτή.

    Ας βουτήξουμε κατευθείαν σε αυτό.

    Συμβουλές σχεδιασμού για συνδέσεις και αλληλοσυνδεόμενα μέρη

    Επιλέξτε τη σωστή απόσταση

    Το διάκενο είναι ο χώρος μεταξύ των εξαρτημάτων που ταιριάζουν μεταξύ τους. Είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά αν εκτυπώνετε τα εξαρτήματα στη θέση τους.

    Οι περισσότεροι έμπειροι χρήστες συνιστούν για αρχή ένα διάκενο 0,3 mm. Ωστόσο, μπορείτε να πειραματιστείτε στο εύρος μεταξύ 0,2 mm και 0,6 mm για να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

    Ένας καλός κανόνας είναι να χρησιμοποιείτε το διπλάσιο πάχος στρώματος που εκτυπώνετε ως διάκενο.

    Το διάκενο μπορεί να είναι λογικά μικρό όταν εκτυπώνετε αρμούς αλληλοσυμπλέκονται όπως τα χελιδονοουράκια που δεν επιτρέπουν σχετική κίνηση. Ωστόσο, αν εκτυπώνετε ένα εξάρτημα όπως μια σφαιρική άρθρωση ή έναν μεντεσέ που απαιτεί σχετική κίνηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ανοχή.

    Η επιλογή ενός κατάλληλου διακένου λαμβάνει υπόψη την ανοχή του υλικού και διασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα ταιριάζουν σωστά μεταξύ τους μετά την εκτύπωση.

    Χρήση φιλέτων και λοξών

    Οι μακριές, λεπτές συνδέσεις σε συνδέσεις καννάβου και στρεπτικής συναρμογής συχνά δέχονται μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Λόγω της πίεσης, οι αιχμηρές γωνίες στη βάση ή την κεφαλή τους μπορούν συχνά να χρησιμεύσουν ως σημεία ανάφλεξης ή εστίες ρωγμών και θραύσεων.

    Έτσι, είναι καλή πρακτική σχεδιασμού η εξάλειψη αυτών των αιχμηρών γωνιών με τη χρήση φιλέτων και λοξοτμημάτων. Επιπλέον, αυτές οι στρογγυλεμένες ακμές παρέχουν καλύτερη αντοχή έναντι ρωγμών και θραύσεων.

    Εκτύπωση συνδέσμων με 100% πλήρωση

    Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι σύνδεσμοι ή τα κλιπ σε ορισμένες συνδέσεις υφίστανται υψηλές πιέσεις κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Η εκτύπωσή τους με 100% πλήρωση τους δίνει μεγαλύτερη αντοχή και ελαστικότητα για να αντέξουν αυτές τις δυνάμεις. Ορισμένα υλικά είναι επίσης πιο εύκαμπτα από άλλα, όπως το νάιλον ή το PETG.

    Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πλάτος για τα συνδετικά κλιπς

    Η αύξηση του μεγέθους αυτών των συνδετήρων στην κατεύθυνση Ζ βοηθά στην αύξηση της ακαμψίας και της αντοχής της άρθρωσης. Οι συνδετήρες σας θα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 mm για καλύτερα αποτελέσματα.

    Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις αποστάσεις σας όταν σφραγίζετε

    Κατά την αναβάθμιση ενός μοντέλου προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλάζουν και οι τιμές των αποστάσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εφαρμογή που καταλήγει να είναι πολύ σφιχτή ή πολύ χαλαρή.

    Έτσι, μετά την κλιμάκωση ενός τρισδιάστατου μοντέλου για εκτύπωση, ελέγξτε και επαναφέρετε το διάκενο στις σωστές τιμές του.

    Συμβουλές για την τρισδιάστατη εκτύπωση συνδέσεων και αλληλοσυνδεόμενων εξαρτημάτων

    Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για το πώς να ρυθμίσετε και να βαθμονομήσετε τον εκτυπωτή σας για την καλύτερη δυνατή εμπειρία εκτύπωσης.

    Ελέγξτε την ανοχή του εκτυπωτή σας

    Οι διαφορετικοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν διαφορετικά επίπεδα ανοχών. Έτσι, φυσικά, αυτό επηρεάζει το μέγεθος του διακένου που θα επιλέξετε στο σχέδιό σας.

    Επιπλέον, η ρύθμιση βαθμονόμησης του εκτυπωτή και ο τύπος των υλικών που χρησιμοποιείτε κατά την εκτύπωση καθορίζουν επίσης την τελική ανοχή και εφαρμογή των εξαρτημάτων.

    Έτσι, για να αποφύγετε τις κακές προσαρμογές, συνιστώ να εκτυπώσετε ένα μοντέλο δοκιμής ανοχής (Thingiverse). Με αυτό το μοντέλο, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε την ανοχή του εκτυπωτή σας και να προσαρμόσετε το σχέδιό σας ανάλογα.

    Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το Makers Muse Tolerance Test από το Gumroad, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

    Θα σας συνιστούσα να διαβάσετε το άρθρο μου Πώς να βαθμονομήσετε το Extruder E-Steps & amp; Flow Rate Perfectly για να σας βάλω στο σωστό δρόμο.

    Εκτυπώστε και δοκιμάστε πρώτα τις ενώσεις

    Η εκτύπωση των συνδέσμων είναι αρκετά δύσκολη και μπορεί να απογοητεύσει μερικές φορές. Έτσι, για να αποφύγετε τη σπατάλη χρόνου και υλικών, εκτυπώστε και δοκιμάστε πρώτα τους συνδέσμους πριν εκτυπώσετε ολόκληρο το μοντέλο.

    Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση μιας δοκιμαστικής εκτύπωσης θα σας επιτρέψει να ελέγξετε τις ανοχές και να τις προσαρμόσετε αναλόγως πριν εκτυπώσετε το τελικό μοντέλο. Μπορεί να είναι καλή ιδέα να μειώσετε την κλίμακα των πραγμάτων για δοκιμή, εάν το αρχικό σας αρχείο είναι αρκετά μεγάλο.

    Χρησιμοποιήστε τη σωστή κατεύθυνση κατασκευής

    Η κατεύθυνση του στρώματος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή των εξαρτημάτων που εκτυπώνονται με FDM.

    Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτυπώστε τα στρώματα των συνδέσμων παράλληλα με την ένωση. Έτσι, αντί να κατασκευάσετε τους συνδέσμους κάθετα προς τα πάνω, κατασκευάστε τους οριζόντια κατά μήκος της πλάκας κατασκευής.

    Για να πάρετε μια ιδέα για τις διαφορές αντοχής που προκύπτουν με τον προσανατολισμό, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εκτυπώνει τρισδιάστατα βίδες και σπειρώματα σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

    Αυτά είναι όλα όσα έχω για εσάς σχετικά με την εκτύπωση συνδέσμων και αλληλοσυνδεόμενων εξαρτημάτων. Ελπίζω αυτό το άρθρο να σας βοηθήσει να εκτυπώσετε τον τέλειο σύνδεσμο και να διευρύνει το δημιουργικό σας φάσμα.

    Καλή τύχη και καλή εκτύπωση!

    Roy Hill

    Ο Roy Hill είναι ένας παθιασμένος λάτρης της τρισδιάστατης εκτύπωσης και γκουρού της τεχνολογίας με πλήθος γνώσεων για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την 3D εκτύπωση. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, ο Roy έχει κατακτήσει την τέχνη του τρισδιάστατου σχεδιασμού και της εκτύπωσης και έχει γίνει ειδικός στις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες 3D εκτύπωσης.Ο Roy είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) και έχει εργαστεί για πολλές αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των MakerBot και Formlabs. Έχει επίσης συνεργαστεί με διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη δημιουργία προσαρμοσμένων 3D εκτυπωμένων προϊόντων που έχουν φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες τους.Εκτός από το πάθος του για την τρισδιάστατη εκτύπωση, ο Ρόι είναι άπληστος ταξιδιώτης και λάτρης της υπαίθρου. Του αρέσει να περνά χρόνο στη φύση, την πεζοπορία και την κατασκήνωση με την οικογένειά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, καθοδηγεί επίσης νέους μηχανικούς και μοιράζεται τον πλούτο των γνώσεών του για την τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω διαφόρων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς του ιστολογίου, του 3D Printerly 3D Printing.