Որքա՞ն լրացում է ինձ անհրաժեշտ 3D տպագրության համար:

Roy Hill 25-08-2023
Roy Hill

Լրացումն առանցքային կարգավորումներից մեկն է 3D տպագրության ժամանակ, բայց ես հետաքրքրվեցի, թե իրականում որքան լրացում է անհրաժեշտ տպելիս: Ես որոշ հետազոտություններ եմ կատարել՝ պարզելու լավ լրացման տոկոսներ, որոնք կբացատրեմ այս հոդվածում:

Ձեզ անհրաժեշտ լիցքավորման քանակը կախված կլինի նրանից, թե ինչ օբյեկտ եք ստեղծում: Եթե ​​դուք օբյեկտ եք ստեղծում արտաքին տեսքի և ոչ թե ուժի համար, ապա 10-20% լրացումը պետք է բավարար լինի: Մյուս կողմից, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ուժ, ամրություն և ֆունկցիոնալություն, ապա 50-80%-ը լիցքավորման լավ քանակ է: Ձեզ անհրաժեշտ են ձեր 3D տպագրությունները և այլ խորհուրդներ, որոնք կարող եք օգտագործել:

    Ի՞նչ է Infill-ը:

    Երբ դուք տպում եք 3D մոդել, մի բան պետք չէ Ցանկացած ճշգրտություն կամ ուշադրություն այն է, թե ինչպես եք տպում ինտերիերը: Այդ իսկ պատճառով, ձեզ հարկավոր չէ մոդելի համար ամբողջովին ամուր ինտերիեր պատրաստել: Ահա թե ինչու դուք կարող եք օգտագործել այլ մոտեցում՝ ինտերիերն ավելի արդյունավետ և արդյունավետ կերպով տպելու համար:

    Infill-ը եռաչափ կառուցվածքն է, որը տպված է մոդելի ներսում՝ ձեր մոդելի պատերը կամ պարագիծը միասին պահելու համար: . Infill-ը օգտագործվում է տպագիր մոդելին ամրություն հաղորդելու համար՝ քիչ քանակությամբ նյութի օգտագործմամբ: Դա կարող է լինել կրկնվող օրինակ, որը կարող է հեշտացնել տպագրությունը:

    Լիցքավորման հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ ինտերիերը կարող է տպագրվել տարբեր աստիճաններով:խոռոչություն. Այս գործակիցը կարող է ներկայացվել մեկ այլ տերմինով, որը կոչվում է լցման խտություն:

    Եթե լցման խտությունը 0% է, դա նշանակում է, որ տպագրված մոդելը ամբողջովին խոռոչ է, իսկ 100% նշանակում է, որ մոդելը ամբողջովին ամուր է ներսում: Բացի կառուցվածքը պահելուց, լիցքը որոշում է նաև կառուցվածքի ամրությունը:

    Որքան լիցք է պահանջվում 3D տպագրված մոդելի համար բացառապես կախված է տպման տեսակից և ֆունկցիոնալությունից: Մենք կքննարկենք տարբեր լցոնման և տարբեր նպատակների համար օգտագործվող տարբեր նախշերի մասին:

    Տարբեր նպատակների համար լցոնման տարբեր խտություններ

    Օգտագործումը որպես մոդել կամ դեկորատիվ կտոր

    Մոդել կառուցելու համար ներկայացուցչություն կամ ցուցահանդես, դուք չեք պահանջում, որ մոդելը ուժեղ լինի, որպեսզի կարողանա հաղթահարել մեծ սթրեսը: Այս պատճառով ձեզ հարկավոր չէ լիցք, որը չափազանց ամուր է կառուցվածքը միասին պահելու համար:

    Այդ նպատակով օգտագործվող լցման խտությունը կարող է կազմել մոտ 10-20%: Այս կերպ դուք կարող եք խնայել նյութը, ինչպես նաև կատարել անհրաժեշտ նպատակը՝ առանց ձեզ խնդիրներ առաջացնելու:

    Այս սցենարում օգտագործվող լավագույն օրինակը կլինի գծերը կամ զիգ-զագը: Այս նախշերը կառույցը միասին պահում են՝ ապահովելով այդ նպատակի համար պահանջվող ուժը: Քանի որ դրանք շատ պարզ նախշեր են, այն կարելի է հեշտությամբ տպել, և դա նվազեցնում է տպման ընդհանուր ժամանակը:

    Ոմանք խորհուրդ են տալիս օգտագործել նույնիսկ 5% լրացում ավելի մեծ տպաքանակների համար, բայց համոզվեք, որ օգտագործեք Lines լրացման նախշը:Դուք կարող եք ավելացնել ավելի շատ պարագծեր կամ մեծացնել պատի հաստությունը՝ մոդելին որոշակի ամրություն ավելացնելու համար:

    Դիտեք ստորև ներկայացված 3D տպագրությունը Reddit-ի օգտատերի կողմից:

    7 ժամ 5% լրացումով ender3-ից

    Տես նաեւ: Լավագույն թելիկ Gears-ի համար – Ինչպես 3D տպել դրանք

    Ստանդարտ 3D մոդելներ

    Սրանք տպագիր մոդելներ են, որոնք օգտագործվում են տպագրությունից հետո, բացի ցուցահանդեսից: Այս տպագրությունները պահանջում են ավելի շատ ուժ՝ համեմատած նախորդի հետ և պետք է կարողանան հաղթահարել չափավոր սթրեսը: Սա նշանակում է, որ լցման խտությունը պետք է հասցվի մոտ 15-50% արժեքի:

    Այդ նպատակի համար հարմար են եռանկյունների, ցանցի կամ եռանկյունների նախշերը: Այս նախշերը մի փոքր ավելի բարդ են, քան գծերն ու զիգ-զագը: Հետևաբար, այս նախշերը տպելու համար ավելի շատ ժամանակ կպահանջեն: Իրականում, այս օրինաչափությունները 25% ավելի շատ ժամանակ կպահանջեն նախորդների համեմատ:

    Դուք կարող եք բաժանել և ուսումնասիրել յուրաքանչյուր օրինաչափության հատկությունը, քանի որ դրանք նույնպես փոքր տարբերություններ ունեն միմյանց միջև: Ցանցային կառուցվածքը երեքից ամենապարզն է և ամենաթույլը: Լինելով պարզ ցանց, այն կարելի է արագ տպել մնացածի համեմատ:

    Եռանկյունի նախշի հսկայական առավելությունն այն է, որ կարող է ծանրաբեռնվածություն կրել, երբ այն ուղղահայաց տեղադրվում է պատերին: Եռանկյունաձև նախշը կարող է օգտագործվել մոդելի փոքր ուղղանկյուն առանձնահատկություններով տարածքներում, քանի որ այս օրինաչափությունն ավելի շատ կապ է ստեղծում պատերի հետ՝ համեմատած այս պայմաններում ցանցի հետ:

    Եռ վեցանկյունն ամենաուժեղն է երեքից և ունիերկու եռանկյունների և վեցանկյունների համադրություն: Ցանցի մեջ վեցանկյուն ներառելը շատ ավելի ամուր է դարձնում: Սա ակնհայտ է այն փաստից, որ մեղրախորիսխները օգտագործում են միևնույն բազմանկյունը իր ցանցի համար:

    Եռ վեցանկյուն ցանցի մեկ այլ առավելություն այն է, որ այն ավելի քիչ կառուցվածքային վնաս է կրում, համեմատած մյուսների վատ սառեցման պատճառով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այս ձևանմուշի բոլոր եզրերը կարճ են՝ համեմատած հանգստի հետ, ինչը փոքր երկարություն է թողնում ճկման և դեֆորմացիայի համար:

    Ֆունկցիոնալ 3D մոդելներ

    Սրանք տպագիր մոդելներ են, որոնք պատրաստված են ծառայելու համար: նպատակ. Այն կարող է օգտագործվել որպես օժանդակ մոդելներ կամ փոխարինող մասեր:

    Ֆունկցիոնալ 3D մոդելները ենթարկվում են մեծ քանակությամբ ամրության և պետք է ունենան լավ կրող հզորություն: Սա նշանակում է, որ այն պետք է պարունակի լրացում այս պահանջները բավարարելու համար: Այս նպատակով լցման խտությունը պետք է լինի մոտ 50-80%:

    Լիցքավորման լավագույն օրինաչափությունները, որոնք ցուցադրում են կրողունակության այս քանակությունը, օկտետ, խորանարդ, խորանարդ ենթաբաժանում, գիրոիդ և այլն: Օկտետային օրինաչափությունը կրկնվող քառանիստ է կառուցվածք, որը միատեսակ ամրություն է հաղորդում պատերին շատ ուղղություններով:

    Ցանկացած ուղղությունից սթրեսը կարգավորելու լավագույն օրինակը գիրոիդն է: Այն ունի եռաչափ ալիքային կառուցվածք, որը սիմետրիկ է բոլոր ուղղություններով: Սա է պատճառը, որ այս օրինաչափությունն ուժ է ցուցաբերում բոլոր ուղղություններով:

    Գիրոիդ կառուցվածքը ցույց է տալիս բացառիկ ուժ ցածր խտության դեպքում: Սա ... էբնական կառույց, որը հայտնաբերված է թիթեռների թեւերում և որոշ բջիջների թաղանթներում:

    Ճկուն մոդելներ

    Լիցքը տպելու նյութը պետք է հաշվի առնել ճկունություն ստանալու համար: Այստեղ լավագույն լուծումը կլինի այս նպատակով օգտագործել PLA-ն:

    Այս նպատակով լցման խտությունը կարող է լինել մոտ 0-100%՝ կախված նրանից, թե որքան ճկունություն է ձեզ անհրաժեշտ: Այս նպատակով առկա տարբեր նախշեր են՝ համակենտրոն, խաչաձև, խաչաձև 3D և այլն:

    Համակենտրոնը լցոնման նախշ է, որը կլինի ուրվագծի ալիքաձև նախշ: Սա կլինի ուրվագծի համակենտրոն պատճենները, որոնք կազմում են լրացումը: Նպատակի մեկ այլ օրինակ է խաչը: Սա 2D ցանց է, որը թույլ է տալիս տարածություն ոլորման և ճկման միջև:

    Համակենտրոն և 2D նախշերը շատ ճկուն են, բայց եթե ցանկանում եք մի բան, որը նույնպես մի փոքր կոշտ է, ապա լավագույն տարբերակը կլինի օգտագործել օրինաչափություն, որը կոչվում է խաչ 3D: Այս լրացումը թեքություն ունի z առանցքի միջով, բայց մնում է նույնը 2D հարթության շերտում:

    Infill-ի առավելությունները

    Բարձրացնում է տպման արագությունը

    Քանի որ լրացումը կրկնելով եռաչափ նախշը, այն հեշտ է տպել: 3D տպիչը տպում է շերտերով և յուրաքանչյուր շերտ բաղկացած է 2 հիմնական մասից. լրացումը և ուրվագիծը: Ուրվագիծը շերտի պարագիծն է, որը դառնում է տպման մոդելի արտաքին պատյան կամ պատեր:

    Շերտը տպելիս ուրվագիծն անհրաժեշտ էշատ ճշգրտություն տպելու համար, քանի որ այն սահմանում է օբյեկտի ձևը: Միևնույն ժամանակ, լրացումը կրկնվող օրինակ է, կարող է տպվել առանց նախկինում օգտագործված ճշգրտության մակարդակի: Սա նշանակում է, որ այն կարող է արագ տպվել այս ու այն կողմ շարժումներով:

    Ցածր նյութի սպառում

    Մոդելի տպագրության համար օգտագործվող նյութը կլինի ամենաբարձրը, երբ այն տպվի որպես մաքուր պինդ ներսում: Սա կոչվում է լիցք 100% լցման խտությամբ: Մենք կարող ենք նվազեցնել նյութի օգտագործումը 3D մոդելի տպագրության համար՝ օգտագործելով համապատասխան լցոն: Մենք կարող ենք ընտրել լցման խտությունը՝ ըստ մեր կարիքների:

    Տես նաեւ: Ինչպես ստանալ կատարյալ հրում & AMP; Արագացման կարգավորում

    Ընտրելու տարբեր նախշեր

    Լիցքավորման համար ընտրելու շատ նախշեր կան, սա մեզ հնարավորություն է տալիս ընտրել մեր կարիքներին համապատասխան: . Տարբեր նախշեր ունեն տարբեր հատկություններ, և մենք կարող ենք դրանք համապատասխանաբար օգտագործել: Նախշը հաճախ ընտրվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները.

    • Մոդելի ձևը – Դուք կարող եք ընտրել ցանկացած նախշ օբյեկտի համար: Այստեղ օպտիմալ լուծումը կլինի ընտրել այն մեկը, որն առավելագույն ուժ է տալիս մոդելի տվյալ ձևի համար նվազագույն քանակությամբ նյութով: Եթե ​​դուք պատրաստում եք կլոր կամ գլանաձև լուծույթ, այն միասին պահելու լավագույն ձևը կլինի համակենտրոն նախշի ընտրությունը, ինչպիսին է կամարը կամ օկտան:
    • Ճկունություն. ապա դուք պետք է ընտրեք լրացման օրինակ, որը թույլ է տալիս ճկունություն, ինչպիսին է համակենտրոն նախշերը, խաչըկամ խաչաձև 3D: Կան ընդհանուր ճկունության օրինաչափություններ և այնպիսիք, որոնք նախատեսված են որոշակի հարթության ճկունության համար:
    • Մոդելի ուժը – նախշերը հսկայական դեր են խաղում մոդելի ուժը սահմանելու գործում: Որոշ նախշեր, ինչպիսիք են գիրոիդը, խորանարդը կամ օկտետը, բավականին ուժեղ են: Այս նախշերը կարող են ավելի մեծ ուժ տալ մոդելին, քան մյուս նախշերը նույն լցման խտությամբ:
    • Նյութի օգտագործումը – Անկախ լցման խտությունից, որոշ նախշեր նախագծված են այնպես, որ այն ամուր փաթեթավորվի, մինչդեռ որոշները թույլ կապակցված են: տալով շատ ազատ տարածք:

    Infill-ի արդյունավետ օգտագործում

    Infill Printing-ի անկյունը

    Լիցք տպելիս պետք է հաշվի առնել տարբեր բաներ: Այդպիսի մի բան այն անկյունն է, որով լրացվում է լցոնումը:

    Եթե նկատում եք, տպագրությունների մեծ մասում տպման անկյունը միշտ 45 աստիճան է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ 45 աստիճանի անկյան տակ և՛ X, և՛ Y շարժիչներն աշխատում են հավասար արագությամբ: Սա մեծացնում է լիցքավորման ավարտի արագությունը:

    Երբեմն դուք կհայտնվեք այնպիսի իրավիճակում, երբ լիցքի անկյունը փոխելը կարող է որոշ թույլ մասեր ավելի ուժեղ պահել: Բայց անկյունը փոխելը կնվազեցնի արագությունը: Այս խնդրից խուսափելու լավագույն լուծումը կլինի մոդելը ճիշտ համահունչ դիրքավորելն այն լրացման հետ, որը գտնվում է հենց կտրման ծրագրաշարի մեջ:

    Infill Overlap

    Դուք կարող եք հասնել լիցքավորման ավելի ամուր կապի հետ: պատը` ավելացնելով լցավորման արժեքըհամընկնումը. Լցման համընկնումը մի պարամետր է, որը մեծացնելով մեծացնում է լիցքի հատումը եզրագծի ներքին պատի հետ:

    Գրադիենտ և աստիճանական լցում

    Եթե ցանկանում եք, որ ձեր լիցքը ավելի ամուր պահվի դեպի պատերը: 3D տպագրությունը, ապա դա անելու լավագույն միջոցը գրադիենտ լիցքավորումն է: Գրադիենտ լիցքավորման խտությունը փոփոխվում է XY հարթության միջով: Լցման խտությունը դառնում է ավելի բարձր, քանի որ մոտենում ենք մոդելի ուրվագծերին:

    Սա մոդելին ավելի շատ ուժ ավելացնելու ամենաարդյունավետ միջոցներից է: Այս մոտեցման միակ բացասական կողմն այն է, որ այն ավելի շատ տպելու ժամանակ է պահանջում:

    Գոյություն ունի տպագրության նմանատիպ տեսակ, որը կոչվում է աստիճանական լրացում, որի դեպքում լցման խտությունը փոխվում է Z առանցքի միջով:

    Լիցքի հաստությունը:

    Օգտագործեք հաստ լցոն՝ ավելի շատ ամրություն և կոշտություն ստանալու համար: Շատ բարակ լցոնումը կդարձնի կառուցվածքը հակված վնասվելու սթրեսի ժամանակ:

    Բազմաթիվ լցոնման խտություն

    Նոր 3D տպագրության ծրագրերից մի քանիսը հագեցած են հզոր գործիքներով՝ լցոնման խտությունը մեկ անգամ մի քանի անգամ փոխելու համար: մոդել:

    Այս մեթոդի հիմնական առավելություններից է նյութի խելացի օգտագործումն այն վայրերում, որոնք մոդելի մեջ ամրության կարիք ունեն: Այստեղ դուք չպետք է օգտագործեք բարձր լցման խտություն ամբողջ մոդելի վրա՝ տպագրության միայն մեկ հատվածը ամուր պահելու համար:

    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: