როგორ მივიღოთ იდეალური კედლის/ჭურვის სისქის პარამეტრი - 3D ბეჭდვა

Roy Hill 11-06-2023
Roy Hill

ბევრი ტერმინია, როდესაც საქმე 3D ბეჭდვას ეხება, მაგრამ გარსის სისქე არის ის, რაც შეიძლება ახლახან შეგხვედრიათ. მას ნამდვილად აქვს თავისი მნიშვნელობა თქვენი ანაბეჭდების შედეგებში. ამ პოსტში დეტალურად განვიხილავ, თუ როგორ მივიღოთ ჭურვის სისქის იდეალური პარამეტრები თქვენი ანაბეჭდებისთვის.

როგორ მივიღო ჭურვის სისქის იდეალური პარამეტრები? ნაგულისხმევი კედლის სისქე Cura-ში არის 0,8 მმ, რაც უზრუნველყოფს მინიმალურ ძალას სტანდარტული 3D ბეჭდვისთვის. ანაბეჭდებისთვის, რომლებსაც გამძლეობა სჭირდებათ, კარგი კედლის/გარსის სისქე იქნება დაახლოებით 1.6 მმ და მეტი. გამოიყენეთ მინიმუმ 3 კედელი მეტი სიმტკიცისთვის.

ეს არის ძირითადი პასუხი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიიღოთ სრულყოფილი გარსის სისქე, მაგრამ არის რამდენიმე სასარგებლო დეტალი, რომელთა სწავლა შეგიძლიათ ამ პოსტის დანარჩენ ნაწილში. განაგრძეთ კითხვა, რათა გაიგოთ თქვენი ცოდნა გარსის სისქის პარამეტრების შესახებ.

    რა არის კედლის/ჭურვის სისქე?

    კედელი და amp; ჭურვი იგივეს ნიშნავს 3D ბეჭდვაში, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პერიმეტრები, ასე რომ თქვენ დაინახავთ მათ გამოყენებას ურთიერთშენაცვლებით. Cura მოიხსენიებს როგორც კედლებს, ასე რომ, ეს უფრო სტანდარტული ტერმინია.

    მარტივად რომ ვთქვათ, ჭურვი არის თქვენი ანაბეჭდის კედლები, რომლებიც გამოფენილია თქვენი მოდელის გარედან, ან უბრალოდ თქვენი ობიექტის გარედან.

    ქვედა ფენები და ზედა ფენები ასევე ცნობილია, როგორც კედლის ტიპი, რადგან ის მდებარეობს ობიექტის გარედან ან გარეთ.

    მთავარი პარამეტრები, რომელსაც წააწყდებით, არის კედლების რაოდენობა და კედლის სისქე. ორივე მუშაობსერთად შევქმნათ გარკვეული ზომის კედელი თქვენი ბეჭდვის გარშემო. გარსის ან კედლის სისქე არის თქვენი კედლის სიგანე მმ-ში და კედლების რაოდენობის კომბინაცია.

    თუ თქვენ გაქვთ დაბალი კედლის სისქე და რამდენიმე კედელი, ეს ძირითადად იგივე იქნება, რაც გქონდეთ მაღალი სისქე და ნაკლები. კედლები.

    როგორ სარგებლობს კედლის სისქე ჩემს ნაწილებზე?

    კედლის სისქის გაზრდის მთავარი სარგებელი არის ნაწილის სიძლიერისა და გამძლეობის გაზრდა. ეს აუცილებელია ანაბეჭდებისთვის, რომლებიც ემსახურებიან რაიმე სახის ფუნქციონირებას, როგორიცაა სამაგრი, დამჭერი ან სახელური.

    თქვენი კედლის სისქეზე დამატება კარგი ალტერნატივაა ტონა მასალის დასამატებლად შევსების უფრო მაღალი პროცენტისთვის, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ მოყვანილი ვიდეო CNC Kitchen-ის მიერ.

    ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია, რომლის გაკეთებაც შეგიძლიათ კედლის სისქისთვის, არის თქვენი ანაბეჭდების მორგება ისე, რომ უფრო მეტი კედლის სისქე გქონდეთ ან კედლები უფრო სუსტ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია ნაწილების გატეხვა.

    <. 0>აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ, რომ დიდი კედლის სისქის დამატება იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ სიზუსტეს, შეუძლია საკმარისად შეცვალოს მისი ფორმა, რათა ის მიზნისთვის გამოუსადეგარი გახადოს.

    ეს არ არის სამყაროს დასასრული, რადგან ნაწილების დამუშავება შესაძლებელია. ზუსტი ზომების მიღებამდე, მაგრამ ამას დამატებითი სამუშაო დასჭირდება და, ნაწილის დიზაინისა და სირთულის მიხედვით, შეიძლება შეუძლებელი იყოს.

    კედლის/გარსის უფრო დიდი სისქე ქმნის გამძლე, გამძლე მოდელს და ასევე ამცირებს ნებისმიერი გაჟონვის შანსს . მეორეს მხრივ, ქვედა კედლის სისქე შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდესგამოყენებული ძაფი და დაბეჭდვის დრო.

    როგორ გამოითვლება კედლის/ჭურვის სისქე?

    ჩვეულებრივი პრაქტიკა გარსის სისქისთვის არის მნიშვნელობა, რომელიც არის თქვენი საქშენის დიამეტრის ჯერადი.

    0>მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ საქშენის დიამეტრი 0.4 მმ, გსურთ თქვენი გარსის სისქე იყოს 0.4 მმ, 0.8 მმ, 1.2 მმ და ა.შ. ეს კეთდება იმიტომ, რომ თავიდან აიცილოს ბეჭდვის ხარვეზები და ხარვეზები.

    ჭურვის სისქის განსაზღვრის თვალსაზრისით, ის ჩვეულებრივ გამოითვლება ორი საქშენის დიამეტრის მნიშვნელობად, 0.8მმ სტანდარტული 0.4მმ საქშენისთვის.

    Cura-ში კედლის სისქე უკვე გამოითვლება თქვენთვის და გადაფარდება ხაზის სიგანეზე, ასე რომ, როდესაც თქვენ შეცვლით ხაზის სიგანეს, კედლის სისქე ავტომატურად შეიცვლება ხაზის სიგანეზე * 2.

    როდესაც თქვენ' უფრო სუსტი, მტვრევადი მასალით ხელახლა დაბეჭდვამ, ჭურვის საერთო სისქემ შეიძლება გაგაფუჭოთ ან გაგიტეხოთ (მაპატიეთ სიტყვა), ასე რომ დარწმუნდით, რომ ამ პარამეტრებზე გათვითცნობიერებული ხართ.

    ჭურვის საერთო სისქის დასარეგულირებლად, თქვენ' უნდა შევცვალო კედლის ხაზის დათვლის პარამეტრი. გარსის სისქე 0,8 მმ ნიშნავს, რომ კედლის ხაზის რაოდენობა 4-ს მოგცემთ 3,2 მმ კედელს.

    როგორ მივიღოთ იდეალური კედლის/ჭურვის სისქე

    ახლა იდეალური კედლის მისაღებად სისქე.

    გულწრფელად რომ გითხრათ, არ არსებობს ერთი კონკრეტული კედლის სისქე, რომელიც საუკეთესოდ იმუშავებს თქვენი ანაბეჭდებისთვის, მაგრამ ჩვეულებრივ გსურთ იყოთ 0.8მმ-2მმ დიაპაზონში.

    პირველი რაც უნდა იცოდეთ არის ის, რომ ყოველიბეჭდვას აქვს თავისი დანიშნულება და ფუნქციონირება. ზოგიერთი იბეჭდება უბრალოდ გარეგნობისა და ესთეტიკისთვის, ზოგი კი დატვირთვის ან ფიზიკური ტარების ქვეშ იბეჭდება.

    თქვენ უნდა განსაზღვროთ თქვენი ნაწილის გამოყენება, სანამ შეძლებთ განსაზღვროთ, რა იქნება თქვენთვის იდეალური გარსის სისქე.

    Იხილეთ ასევე: Ender 3/Pro/V2/S1 დამწყებთათვის ბეჭდვის სახელმძღვანელო – რჩევები დამწყებთათვის და amp; FAQ

    თუ ვაზას ბეჭდავთ, არ დაგჭირდებათ ასეთი ფართო სისქე, რადგან გამძლეობა არ არის მისი გამოყენების აუცილებელი მახასიათებელი, თუმცა არ გსურთ მისი გატეხვა, ამიტომ დაგჭირდებათ მინიმუმი.

    მეორეს მხრივ, თუ თქვენ ბეჭდავთ კედელზე სამაგრის სამაგრს, დაგჭირდებათ სწორი მასალა, შევსება და ბევრი კედელი, რომ ნაწილი მაქსიმალურად ძლიერი იყოს.

    მაგალითად, თუ თქვენ დაბეჭდავთ ნაწილს 0% შევსებით და მხოლოდ 0.4 მმ კედლით, ის ძალიან სუსტი და ადვილად დამტვრევადი იქნება, მაგრამ დაამატეთ მას რამდენიმე კედელი და ეს ბევრად გაძლიერდება.

    Იხილეთ ასევე: როგორ მივიღოთ იდეალური პირველი ფენის სკუში – საუკეთესო Cura პარამეტრები

    ასე რომ, ეს იქნება საცდელი და შეცდომა სხვადასხვა ჭურვის სისქის გამოცდილების მიღებისას. როგორც კი გაიგებთ, როგორ მუშაობს და როგორ გამოიყურება, თქვენ შეძლებთ მარტივად განსაზღვროთ გარსის სრულყოფილი სისქე.

    რა არის კედლის მინიმალური სისქე 3D ბეჭდვისთვის?

    იშვიათად გინდა კედლის სისქე 0.8 მმ-ზე ნაკლები. მოდელებისთვის, რომლებსაც გამძლეობა სჭირდებათ, მე ვურჩევდი 1.2 მმ-ს და ზემოთ, რადგან Imaterialise-ის მიხედვით, რომელიც აწვდის მორგებულ 3D ანაბეჭდებს, ისინი დიდი ალბათობით იშლება ტრანსპორტის დროს. მაქსიმუმი ნამდვილად არ არის, მაგრამ თქვენ ნამდვილად ვერ ხედავთ ზემოთ3-4 მმ ნორმალურ შემთხვევებში.

    თუ თქვენს მოდელს აქვს მყიფე ნაწილები და თხელი სტრუქტურები, როგორიცაა კიდურები ფიგურაზე, ჭურვის სისქე ძალიან დაგვეხმარება.

    3D-ის ქონა. ძალიან სქელმა კედელმა ასევე შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები, ამიტომ ფრთხილად იყავით. ეს ხდება უფრო დეტალურ დიზაინებთან, სადაც ბეჭდვის ნაწილები ახლოსაა სხვებთან. გარსის გარკვეულ სისქეზე, ნაწილებს შორის იქნება გადახურვა, ამიტომ შეეცადეთ დააბალანსოთ ის იმ დონეზე, სადაც თქვენთვის შესაფერისია.

    თუ გსურთ, რომ თქვენს ანაბეჭდებს ჰქონდეს გარკვეული მოქნილობა, სქელი გარსი ასევე არ იმუშავებს. კარგია ამისთვის, რადგან ეს თქვენს ანაბეჭდებს უფრო ხისტი ხდის. კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა იცოდეთ არის ის, რომ კედლის ზედმეტად დიდი სისქე ქმნის შიდა სტრესს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დეფორმაცია და ბეჭდვის გაუმართაობა.

    ზოგიერთ საჭრელ მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული ფუნქცია, რათა შეაჩეროს ადამიანები, რომლებიც ზედმეტად დიდ კედელს ამატებენ თავიანთ მოდელებს. .

    არსებობს მინიმალური სისქე, რომელიც უნდა ჰქონდეს 3D დაბეჭდილ ნაწილს, რათა საერთოდ შეძლოს.

    როდესაც საქმე ეხება 3D დაბეჭდილი ნაწილების სქელს, Fictiv-მა აღმოაჩინა, რომ 0.6 მმ არის აბსოლუტური მინიმალური და ასევე რაც უფრო თხელია თქვენი ნაწილის გარსის სისქე, მით უფრო მაღალია შანსი, რომ რაღაც არასწორედ მოხდეს პროცესის დროს.

    ამის მიზეზი არის 3D ბეჭდვის ბუნება და მისი ფენა-ფენა. პროცესი. თუ დამდნარ მასალას არ აქვს კარგი საძირკველი ქვემოდან, მას შეიძლება გაუჭირდეს აგება.

    თხელი კედლების მქონე მოდელები უფრო მიდრეკილნი არიან დეფორმაციისკენ.და ხარვეზები ბეჭდვაში.

    რა არის კარგი კედლის სისქე PLA-სთვის?

    PLA 3D ბეჭდვისთვის, საუკეთესო კედლის სისქე არის დაახლოებით 1.2 მმ. მე გირჩევთ გამოიყენოთ კედლის სისქე 0,8 მმ სტანდარტული პრინტებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია გარეგნობისა და ესთეტიკისთვის. 3D ბეჭდვისთვის, რომელიც მოითხოვს სიმტკიცეს და გამძლეობას, სცადეთ გამოიყენოთ კედლის სისქე 1.2-2 მმ. კედლები საუკეთესო მეთოდია PLA 3D ბეჭდვის სიმტკიცის გასაუმჯობესებლად.

    ზედა/ქვედა სისქისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე გაზომვები, მიუხედავად იმისა, გაქვთ 3D დაბეჭდილი Ender 3 V2 ან Anycubic Vyper.

    3D ბეჭდვის კედლის სისქე vs შევსება

    კედლის სისქე და შევსება არის ორი ფაქტორი 3D ბეჭდვაში, რათა გაზარდოს თქვენი 3D ბეჭდვის სიძლიერე. როდესაც საქმე ეხება კედლის სისქეს და შევსებას, უმჯობესია გამოიყენოთ კედლის სისქე სიმტკიცისთვის. მოდელი 0% შევსებით და 3 მმ კედლით იქნება ძალიან მტკიცე, ხოლო მოდელი 0.8 მმ კედლით და 100% შევსებით არ იქნება ისეთი ძლიერი.

    სიძლიერის დონე შევსების გაზრდით. პროცენტი მცირდება შევსების პროცენტის მატებასთან ერთად.

    ჰაბებმა გაზომეს, რომ ნაწილი, რომელსაც აქვს 50%-იანი შევსება 25%-ის წინააღმდეგ, დაახლოებით 25%-ით ძლიერია, ხოლო შევსების 75%-ის წინააღმდეგ 50%-ის გამოყენებამ შესაძლოა გაზარდოს ნაწილის სიმტკიცე. დაახლოებით 10%.

    3D ანაბეჭდები იქნება უფრო გამძლე და ნაკლებად მიდრეკილი მსხვრევისკენ, როდესაც თქვენ გაქვთ ძლიერი კედლის სისქე, მაგრამ საუკეთესოა კედლის სისქის და შევსების მაღალი პროცენტის კომბინაციის გამოყენება.

    <. 0>თქვენ გექნებათ მასალის ზრდადა წონა ორივე ამ ფაქტორთან ერთად, მაგრამ კედლის სისქე ნაკლებ მასალას იყენებს მის სიძლიერესთან შედარებით.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო ამის შესანიშნავი ილუსტრაციისთვის.

    ნაწილზე ორიენტაცია არის ასევე მნიშვნელოვანია ძალით. იხილეთ ჩემი სტატია ნაწილების საუკეთესო ორიენტაცია 3D ბეჭდვისთვის.

    Roy Hill

    როი ჰილი არის 3D ბეჭდვის მგზნებარე ენთუზიასტი და ტექნოლოგიების გურუ, რომელსაც აქვს მდიდარი ცოდნა 3D ბეჭდვასთან დაკავშირებულ ყველაფერზე. ამ სფეროში 10 წელზე მეტი გამოცდილებით, როი დაეუფლა 3D დიზაინისა და ბეჭდვის ხელოვნებას და გახდა ექსპერტი 3D ბეჭდვის უახლესი ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში.როი ფლობს მექანიკურ ინჟინერიის ხარისხს კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, ლოს ანჯელესში (UCLA) და მუშაობდა რამდენიმე ცნობილ კომპანიაში 3D ბეჭდვის სფეროში, მათ შორის MakerBot და Formlabs. ის ასევე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბიზნესთან და ინდივიდებთან, რათა შეექმნა პერსონალური 3D ბეჭდური პროდუქტები, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს მათ ინდუსტრიაში.გარდა მისი გატაცებისა 3D ბეჭდვით, როი არის მგზნებარე მოგზაური და გარე ენთუზიასტი. მას უყვარს ბუნებაში დროის გატარება, ლაშქრობა და ოჯახთან ერთად დაბანაკება. თავისუფალ დროს ის ასევე ასწავლის ახალგაზრდა ინჟინრებს და უზიარებს თავის ცოდნას 3D ბეჭდვის შესახებ სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით, მათ შორის მისი პოპულარული ბლოგის, 3D Printerly 3D Printing.