Արդյո՞ք 100 միկրոնը լավ է 3D տպագրության համար: 3D տպագրության բանաձեւ

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Երբ խոսքը վերաբերում է 3D տպագրության լուծաչափին կամ շերտի բարձրությանը, դուք միշտ լսում կամ տեսնում եք միկրոն տերմինը, որը միանշանակ սկզբում շփոթեցրեց ինձ: Մի փոքր ուսումնասիրության արդյունքում ես պարզեցի միկրոն չափումը և այն, թե ինչպես է այն օգտագործվում 3D տպագրության մեջ 3D տպագրության լուծաչափը նկարագրելու համար:

100 միկրոնը համարժեք է 0,1 մմ շերտի բարձրությանը, ինչը լավ է: լուծում 3D տպագրության համար: Այն գտնվում է 3D տպագրված օբյեկտի համեմատաբար ավելի նուրբ կողմում, երբ Cura-ի համար սովորական լռելյայն միկրոն չափումը 200 միկրոն է կամ 0,2 մմ: Որքան բարձր են միկրոնները, այնքան ավելի վատ է լուծաչափը:

Միկրոնները չափումներ են, որոնց հետ դուք պետք է հարմարավետ լինեք, եթե գտնվում եք 3D տպագրության տարածքում: Այս հոդվածը ձեզ կտրամադրի մի քանի հիմնական մանրամասներ, որոնք կարող եք օգտագործել՝ ընդլայնելու ձեր գիտելիքները 3D տպագրության լուծման և միկրոնների վերաբերյալ:

    Ի՞նչ են միկրոնները 3D տպագրության մեջ:

    Միկրոն պարզապես չափման միավոր է, որը նման է սանտիմետրերին և միլիմետրերին, ուստի այն հատուկ չէ 3D տպագրությանը, բայց այն հաստատ լայնորեն կիրառվում է ոլորտում: Միկրոններն օգտագործվում են 3D տպիչով 3D տպիչի յուրաքանչյուր շերտի բարձրությունը ցույց տալու համար:

    Միկրոնները թվեր են՝ որոշելու տպվող օբյեկտի լուծումը և որակը:

    Շատերը շփոթվում են: 3D տպիչ գնելիս, քանի որ նրանք չգիտեն, որ ավելի քիչ միկրոններով տպիչն ավելի լավն է, կամ ավելի մեծ թվով միկրոններով տպիչը իրականում ավելի ցածր լուծաչափ է:

    Երբ փնտրում են.անմիջապես իրերի թվային կողմում միկրոնները հավասար են հետևյալին.

    • 1000 միկրոն = 1 մմ
    • 10000 միկրոն = 1սմ
    • 1000000 միկրոն = 1մ

    Ստորև բերված տեսանյութը ցույց է տալիս, թե որքան բարձր կարող է հասնել 3D տպագրության լուծաչափը, և դա կարող է նույնիսկ ավելին լինել: քանի որ այն փոքր է: Դա համարժեք է մետրի 1 միլիոներորդականին: Այսպիսով, յուրաքանչյուր 3D տպագրված շերտ անցնում է Z առանցքի երկայնքով և նկարագրվում է որպես տպման բարձրություն:

    Ահա թե ինչու մարդիկ լուծումը անվանում են շերտի բարձրություն, որը կարող է ճշգրտվել ձեր կտրատման ծրագրաշարում նախքան տպելը: մոդելը:

    Հիշեք այս փաստը, որ միայն միկրոնները չեն ապահովում տպման որակը, կան նաև շատ այլ գործոններ, որոնք նպաստում են դրան:

    Հաջորդ բաժինը կներկայացնի, թե ինչ 3D տպագրության համար ցանկալի է լավ լուծաչափություն կամ միկրոնների քանակ:

    Ո՞րն է լավ լուծաչափը/շերտի բարձրությունը 3D տպագրության համար:

    100 միկրոնը համարվում է լավ լուծաչափ և շերտի բարձրություն, քանի որ շերտերը բավականաչափ փոքր են, որպեսզի ստեղծեն շերտերի գծեր, որոնք այնքան էլ տեսանելի չեն: Սա հանգեցնում է ավելի բարձր որակի տպումների և ավելի հարթ մակերեսի:

    Օգտագործողի համար շփոթեցնող է դառնում որոշել լուծաչափը կամ շերտի բարձրությունը, որը լավ է աշխատում ձեր տպագրության համար: Դե, առաջին բանը, որ դուք պետք է նշեք այստեղ, այն է, որ տպագրության ավարտի համար պահանջվող ժամանակը հակադարձ էշերտի բարձրությանը համաչափ:

    Այլ կերպ ասած, ընդհանուր առմամբ, որքան լավ է ձեր լուծաչափը և տպման որակը, այնքան ավելի երկար է տևում այն ​​տպելու համար:

    Շերտի բարձրությունը ստանդարտ է սահմանելու համար տպման լուծաչափը և դրա որակը, բայց մտածելը, որ շերտի բարձրությունը տպման լուծաչափի ամբողջ հայեցակարգն է, սխալ է, լավ լուծաչափը շատ ավելին է, քան դա:

    Տպիչի բարձրության հնարավորությունները տարբեր են, բայց սովորաբար, օբյեկտը տպվում է 10 միկրոնից սկսած: մինչև 300 մկմ և ավելի բարձր՝ կախված ձեր 3D տպիչի չափից:

    XY և Z բանաձեւը

    XY և Z չափերը միասին որոշում են լավ լուծաչափը: XY-ը վարդակի ետ ու առաջ շարժումն է մեկ շերտով:

    Տպումը կլինի ավելի հարթ, պարզ և լավ որակի, եթե XY չափսերի շերտի բարձրությունը սահմանվի միջին լուծաչափով: ինչպես օրինակ 100 մկմ. Սա համարժեք է 0,1 մմ վարդակի տրամագծին:

    Ինչպես նախկինում նշվեց, Z չափումը վերաբերում է այն արժեքին, որը տպիչին ասում է տպման յուրաքանչյուր շերտի հաստության մասին: Նույն կանոնը կիրառվում է այն առումով, որ որքան քիչ միկրոններ, այնքան բարձր լուծաչափը:

    Փորձագետների կողմից խորհուրդ է տրվում սահմանել միկրոնները՝ ձեր մտքում պահելով վարդակների չափը: Եթե ​​վարդակի տրամագիծը մոտ 400 միկրոն է (0,4 մմ), ապա շերտի բարձրությունը պետք է լինի վարդակի տրամագծի 25%-ից մինչև 75%-ը:

    Շերտի բարձրությունը 0,2 մմ-ից 0,3 մմ է:համարվում է լավագույնը 0,4 մմ վարդակի համար: Շերտի այս բարձրության վրա տպելը ապահովում է հավասարակշռված արագություն, լուծում և տպման հաջողություն:

    50 ընդդեմ 100 միկրոն 3D տպագրության մեջ. ո՞րն է տարբերությունը:

    Հարթություն և հստակություն

    Եթե դուք տպում եք մեկ առարկա 50 միկրոնով, իսկ երկրորդը՝ 100 միկրոն, այնուհետև մոտիկից, դուք կկարողանաք տեսնել դրանց հարթության և հստակության հստակ տարբերությունը:

    Տպագրությունը ավելի քիչ միկրոններով (50 միկրոն ընդդեմ 100 միկրոն) և ավելի բարձր լուծաչափով ավելի քիչ տեսանելի գծեր կունենան, քանի որ դրանք ավելի փոքր են:

    Համոզվեք, որ կանոնավոր սպասարկում և ստուգում եք ձեր մասերը, քանի որ ավելի ցածր միկրոններով 3D տպագրությունը պահանջում է ճշգրտված 3D տպիչ:

    Տես նաեւ: Anycubic Eco Resin Review – Արժե՞ գնել, թե՞ ոչ: (Կարգավորումների ուղեցույց)

    10>Կամրջելու արդյունավետությունը

    Կամուրջները կամ պարանները 3D տպագրության մեջ առաջացող հիմնական խնդիրներից են: Բանաձևը և շերտի բարձրությունը իսկապես ազդում են դրա վրա: 100 միկրոնով տպումները, համեմատած 50 միկրոն, ավելի հավանական է, որ ունենան կամրջման հետ կապված խնդիրներ:

    3D տպագրության վատ կամրջումը հանգեցնում է շատ ավելի ցածր որակի, ուստի փորձեք շտկել ձեր կամրջման խնդիրները: Շերտի բարձրության իջեցումն օգնում է շատերին:

    3D տպագրության համար պահանջվող ժամանակը

    50 միկրոն և 100 միկրոն տպագրության միջև տարբերությունը երկու անգամ ավելի է, քան անհրաժեշտ է արտամղել շերտերը, ըստ էության կրկնապատկելով տպման ժամանակը: .

    Դուք պետք է հավասարակշռեք տպման որակը և այլ պարամետրերը տպման ժամանակի հետ, այնպես որ դա կախված է ձեր նախասիրությունից և ոչ թե հետևելուց:կանոններ:

    Արդյո՞ք 3D տպագրությունը ճշմարիտ է:

    3D տպագրությունը շատ ճշգրիտ է, երբ դուք ունեք բարձրորակ, ճշգրտված 3D տպիչ: Դուք կարող եք շատ ճշգրիտ 3D տպագրված մոդելներ ստանալ անմիջապես տուփից, բայց դուք կարող եք բարձրացնել ճշգրտությունը թարմացումների և թյունինգի միջոցով:

    Տես նաեւ: 30 լավագույն Disney 3D տպագրություն – 3D տպիչի ֆայլեր (անվճար)

    Հաշվի առնելու գործոնը կրճատումն է և տպագրության հեշտությունը, քանի որ ABS-ի նման նյութերը կարող են փոքրանալ: արժանապատիվ գումար. PLA-ն և PETG-ն այնքան էլ չեն փոքրանում, ուստի դրանք հիանալի ընտրություն են, եթե փորձում եք տպագրության ճշգրտություն ձեռք բերել:

    ABS-ը նույնպես բավականին դժվար է տպագրվում և պահանջում է իդեալական պայմաններ: Առանց դրա, դուք կարող եք գտնել, որ ձեր տպումները սկսում են պտտվել անկյունների և եզրերի շուրջը, որը այլ կերպ հայտնի է որպես շեղում:

    PLA-ն կարող է շեղվել, բայց դրա համար շատ ավելին է պահանջվում, օրինակ՝ քամու պոռթկումը հարվածում է տպագրությանը: .

    3D տպիչներն ավելի ճշգրիտ են Z առանցքում կամ մոդելի բարձրության վրա:

    Ահա թե ինչու արձանի կամ կիսանդրիի 3D մոդելները կողմնորոշված ​​են այնպես, որ մանր մանրամասները տպագրվում են բարձրության շրջանի երկայնքով:

    Երբ մենք համեմատում ենք Z առանցքի լուծաչափը (50 կամ 100 միկրոն) վարդակի տրամագծի հետ, որը X & Y առանցք (0,4 մմ կամ 400 մկմ), դուք տեսնում եք այս երկու ուղղությունների լուծաչափի մեծ տարբերությունը:

    3D տպիչի ճշգրտությունը ստուգելու համար խորհուրդ է տրվում ստեղծել դիզայն թվային ձևով, այնուհետև տպել ձեր դիզայնը: . Համեմատեք ստացված տպագրությունը դիզայնի հետ և կստանաք իրական պատկերը, թե ինչպեսճշգրիտ է ձեր 3D տպիչը:

    Չափային ճշգրտություն

    3D տպիչի ճշգրտությունը ստուգելու ամենահեշտ ձևը որոշակի երկարությամբ խորանարդ տպելն է: Փորձնական տպագրության համար նախագծեք մի խորանարդ, որն ունի 20 մմ հավասար չափսեր:

    Տպեք խորանարդը և այնուհետև ձեռքով չափեք խորանարդի չափերը: Խորանարդի իրական երկարության և 20 մմ-ի միջև տարբերությունը կլինի ստացված տպագրության յուրաքանչյուր առանցքի չափերի ճշգրտությունը:

    Ըստ All3DP-ի, ձեր չափաբերման խորանարդը չափելուց հետո, չափման տարբերությունը հետևյալն է.

    • +/- 0,5 մմ-ից մեծը վատ է:
    • +/- 0,2 մմ-ից +/- 0,5 մմ-ի տարբերությունը ընդունելի է:
    • +/- 0,1-ի տարբերությունը մմ-ից +/- 0,2 մմ-ը լավ է:
    • +/- 0,1-ից պակասը գերազանց է:

    Հիշեք այս փաստը, որ դրական արժեքների ծավալային տարբերությունն ավելի լավ է, քան բացասական արժեքները:

    Roy Hill

    Ռոյ Հիլլը 3D տպագրության կրքոտ սիրահար է և տեխնոլոգիայի գուրու՝ 3D տպագրության հետ կապված ամեն ինչի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներով: Ոլորտում ունենալով ավելի քան 10 տարվա փորձ՝ Ռոյը տիրապետել է 3D ձևավորման և տպագրության արվեստին և դարձել 3D տպագրության վերջին միտումների և տեխնոլոգիաների փորձագետ:Ռոյը ստացել է Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) մեխանիկական ճարտարագիտության կոչում և աշխատել է 3D տպագրության ոլորտում մի քանի հեղինակավոր ընկերություններում, ներառյալ MakerBot-ը և Formlabs-ը: Նա նաև համագործակցել է տարբեր բիզնեսների և անհատների հետ՝ ստեղծելու հատուկ 3D տպագրությամբ արտադրանք, որը հեղափոխություն է կատարել նրանց արդյունաբերության մեջ:Բացի 3D տպագրության հանդեպ իր կիրքից, Ռոյը մոլի ճանապարհորդ է և բացօթյա էնտուզիաստ: Նա սիրում է ժամանակ անցկացնել բնության գրկում, զբոսնել և արշավել ընտանիքի հետ։ Ազատ ժամանակ նա նաև դաստիարակում է երիտասարդ ինժեներներին և կիսում է իր հարուստ գիտելիքները 3D տպագրության վերաբերյալ տարբեր հարթակների միջոցով, ներառյալ իր հայտնի բլոգը՝ 3D Printerly 3D Printing: