Ar 100 mikronų tinka 3D spausdinimui? 3D spausdinimo skiriamoji geba

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Kai kalbama apie 3D spausdinimo skiriamąją gebą arba sluoksnių aukštį, visada girdite arba matote terminą mikronai, kuris iš pradžių mane tikrai suglumino. Šiek tiek pasidomėjęs išsiaiškinau, kas yra mikronų matas ir kaip jis naudojamas 3D spausdinime apibūdinant 3D spausdinimo skiriamąją gebą.

100 mikronų atitinka 0,1 mm sluoksnio aukštį, o tai yra gera skiriamoji geba 3D spausdinimui. Tai santykinai smulkesnė 3D spausdinamo objekto pusė, o įprastas numatytasis "Cura" mikronų matas yra 200 mikronų arba 0,2 mm. Kuo didesnis mikronų skaičius, tuo prastesnė skiriamoji geba.

Mikronai yra matas, kurį turėtumėte gerai išmanyti, jei dirbate 3D spausdinimo srityje. Šiame straipsnyje pateiksime keletą svarbiausių detalių, kuriomis galite pasinaudoti norėdami praplėsti savo žinias apie 3D spausdinimo skiriamąją gebą ir mikronus.

    Kas yra mikronai 3D spausdinime?

    Mikronas yra tiesiog matavimo vienetas, panašus į centimetrus ir milimetrus, todėl jis nėra būdingas tik 3D spausdinimui, tačiau šioje srityje tikrai plačiai naudojamas. Mikronais 3D spausdintuvas nurodo kiekvieno 3D spausdinimo sluoksnio aukštį.

    Mikronai - tai skaičiai, kuriais nustatoma spausdinamo objekto raiška ir kokybė.

    Taip pat žr: 4 geriausi pjaustytuvai / programinė įranga dervos 3D spausdintuvams

    Daugelis žmonių, pirkdami 3D spausdintuvą, susipainioja, nes nežino, kad mažiau mikronų turintis spausdintuvas yra geresnis, o spausdintuvas su didesniu mikronų skaičiumi iš tikrųjų yra mažesnės skiriamosios gebos.

    Vertinant tiesiogiai iš skaičių pusės, mikronai yra lygūs šiems dydžiams:

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

    Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kokia didelė gali būti jūsų 3D spausdinimo raiška, ir ji gali būti dar didesnė!

    Kasdieniame gyvenime apie mikronus daug negirdite todėl, kad jie tokie maži. Tai yra 1 milijoninė metro dalis. Taigi kiekvienas 3D spausdinimo sluoksnis eina išilgai Z ašies ir yra apibūdinamas kaip spausdinimo aukštis.

    Štai kodėl skiriamąją gebą žmonės vadina sluoksnio aukščiu, kurį galima reguliuoti pjaustymo programinėje įrangoje prieš spausdinant modelį.

    Nepamirškite, kad tik mikronai neužtikrina spausdinimo kokybės, ją lemia ir daug kitų veiksnių.

    Kitame skyriuje bus aptarta, kokia gera skiriamoji geba arba mikronų skaičius yra pageidautinas 3D spaudiniams.

    Kokia yra tinkama raiška ir sluoksnio aukštis 3D spausdinimui?

    100 mikronų laikoma gera raiška ir sluoksnių aukštis, nes sluoksniai yra pakankamai maži, kad susidarytų ne per daug matomos sluoksnių linijos. Dėl to gaunami kokybiškesni atspaudai ir lygesnis paviršius.

    Naudotojui tampa painu nustatyti raišką arba sluoksnio aukštį, kuris gerai tinka jūsų spausdinimui. Na, pirmiausia turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad spausdinimo trukmė yra atvirkščiai proporcinga sluoksnio aukščiui.

    Kitaip tariant, kuo geresnė raiška ir spausdinimo kokybė, tuo ilgiau užtrunka spausdinimas.

    Sluoksnio aukštis yra standartas, kuriuo apibrėžiama spausdinimo skiriamoji geba ir kokybė, tačiau klaidinga manyti, kad sluoksnio aukštis yra visa spausdinimo skiriamosios gebos sąvoka - gera skiriamoji geba yra kur kas daugiau.

    Spausdintuvo aukščio galimybės skiriasi, tačiau paprastai objektas spausdinamas nuo 10 mikronų iki 300 mikronų ir daugiau, priklausomai nuo jūsų 3D spausdintuvo dydžio.

    XY ir Z skiriamoji geba

    Gerą skiriamąją gebą lemia XY ir Z matmenys kartu. XY - tai purkštuko judėjimas pirmyn ir atgal vienu sluoksniu.

    Atspaudas bus lygesnis, aiškesnis ir kokybiškesnis, jei XY matmenų sluoksnio aukštis bus nustatytas vidutinės skiriamosios gebos, pavyzdžiui, 100 mikronų. Tai atitinka 0,1 mm purkštuko skersmenį.

    Kaip jau minėta, Z matmuo susijęs su verte, kuri nurodo spausdintuvui kiekvieno atspaudo sluoksnio storį. Galioja ta pati taisyklė - kuo mažiau mikronų, tuo didesnė raiška.

    Specialistai rekomenduoja mikronus nustatyti atsižvelgiant į purkštuko dydį. Jei purkštuko skersmuo yra apie 400 mikronų (0,4 mm), sluoksnio aukštis turėtų būti nuo 25 % iki 75 % purkštuko skersmens.

    Sluoksnio aukštis nuo 0,2 mm iki 0,3 mm laikomas geriausiu, kai antgalis yra 0,4 mm. Spausdinant tokiu sluoksnio aukščiu užtikrinamas subalansuotas greitis, skiriamoji geba ir spausdinimo sėkmė.

    50 ir 100 mikronų skirtumas 3D spausdinime: koks skirtumas?

    Lygumas ir skaidrumas

    Jei vieną objektą atspausdinsite 50 mikronų, o kitą - 100 mikronų atstumu, iš arti pamatysite aiškų skirtumą tarp jų lygumo ir aiškumo.

    Mažiau mikronų (50 mikronų, palyginti su 100 mikronų) ir didesnės skiriamosios gebos spaudinyje bus mažiau matomų linijų, nes jos bus mažesnės.

    Įsitikinkite, kad reguliariai atliekate techninę priežiūrą ir tikrinate savo dalis, nes 3D spausdinimui mažesniais mikronais reikia tiksliai sureguliuoto 3D spausdintuvo.

    Tiltų sujungimo našumas

    Viena iš pagrindinių problemų, kylančių spausdinant 3D spausdintuvu, yra išsikišimai arba virvelės. 100 mikronų skiriamoji geba ir sluoksnio aukštis turi tam įtakos. 100 mikronų, palyginti su 50 mikronų, spaudiniai dažniau susiduria su išsikišimo problemomis.

    Blogas 3D spausdinimo tiltelių sujungimas lemia daug prastesnę kokybę, todėl pabandykite išspręsti tiltelių sujungimo problemas. Sluoksnio aukščio mažinimas labai padeda.

    3D spausdinimo laikas

    Skirtumas tarp spausdinimo 50 mikronų ir 100 mikronų tikslumu yra tas, kad reikia išspausti dvigubai daugiau sluoksnių, o tai iš esmės dvigubai pailgina spausdinimo laiką.

    Spausdinimo kokybę ir kitus nustatymus reikia derinti su spausdinimo trukme, todėl tai priklauso nuo jūsų pageidavimų, o ne nuo taisyklių.

    Ar 3D spausdinimas yra tikslus?

    3D spausdinimas yra labai tikslus, jei turite aukštos kokybės, tiksliai sureguliuotą 3D spausdintuvą. Galite gauti labai tikslius 3D modelius, atspausdintus iškart po išpakavimo, tačiau tikslumą galite padidinti atnaujindami ir derindami.

    Reikia atsižvelgti į susitraukimo ir spausdinimo paprastumo veiksnį, nes tokios medžiagos kaip ABS gali gerokai susitraukti. PLA ir PETG labai nesitraukia, todėl jos yra puikus pasirinkimas, jei siekiama spausdinimo tikslumo.

    Su ABS taip pat gana sunku spausdinti ir tam reikia idealių sąlygų. Jei jų neturite, jūsų atspaudai gali pradėti garbanotis kampuose ir kraštuose, kitaip vadinama deformacija.

    PLA gali deformuotis, bet tam reikia daug daugiau, pavyzdžiui, vėjo gūsio, kuris pataikytų į spaudinį.

    3D spausdintuvai tiksliau matuoja Z ašį arba modelio aukštį.

    Štai kodėl statulos ar biusto 3D modeliai yra orientuoti taip, kad smulkiausios detalės būtų atspausdintos išilgai aukščio srities.

    Taip pat žr: Kaip iš naujo nustatyti "Ender 3" (Pro, V2, S1) gamyklinius parametrus

    Palyginę Z ašies skiriamąją gebą (50 arba 100 mikronų) su purkštuko skersmeniu, kuris yra X & amp; Y ašis (0,4 mm arba 400 mikronų), pamatysite didelį šių dviejų krypčių skiriamosios gebos skirtumą.

    Norint patikrinti 3D spausdintuvo tikslumą, rekomenduojama sukurti dizainą skaitmeniniu būdu, o tada jį atspausdinti. Palyginkite gautą atspaudą su dizainu ir sužinosite, koks yra 3D spausdintuvo tikslumas.

    Matmenų tikslumas

    Lengviausias būdas patikrinti 3D spausdintuvo tikslumą - atspausdinti nustatyto ilgio kubą. Bandomajam spausdinimui suprojektuokite 20 mm dydžio vienodų matmenų kubą.

    Atspausdinkite kubą ir rankiniu būdu išmatuokite kubo matmenis. Skirtumas tarp tikrojo kubo ilgio ir 20 mm bus matmenų tikslumas kiekvienai gauto atspaudo ašiai.

    Pasak "All3DP", išmatavus kalibravimo kubą, matavimo skirtumas yra toks:

    • Daugiau kaip +/- 0,5 mm yra blogai.
    • Priimtinas skirtumas nuo +/- 0,2 mm iki +/- 0,5 mm.
    • Skirtumas nuo +/- 0,1 mm iki +/- 0,2 mm yra geras.
    • Mažiau nei +/- 0,1 yra puikus.

    Nepamirškite, kad teigiamų verčių matmenų skirtumas yra geresnis nei neigiamų verčių.

    Roy Hill

    Roy Hill yra aistringas 3D spausdinimo entuziastas ir technologijų guru, turintis daug žinių apie visus su 3D spausdinimu susijusius dalykus. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį šioje srityje, Roy yra įvaldęs 3D projektavimo ir spausdinimo meną bei tapo naujausių 3D spausdinimo tendencijų ir technologijų ekspertu.Roy'us yra įgijęs mechanikos inžinieriaus laipsnį Kalifornijos universitete, Los Andžele (UCLA) ir yra dirbęs keliose geros reputacijos įmonėse 3D spausdinimo srityje, įskaitant MakerBot ir Formlabs. Jis taip pat bendradarbiavo su įvairiomis įmonėmis ir asmenimis, kad sukurtų individualius 3D spausdintus produktus, kurie pakeitė jų pramonės šakas.Be aistros 3D spausdinimui, Roy'us yra aistringas keliautojas ir lauko entuziastas. Jis mėgsta leisti laiką gamtoje, žygiuoti ir stovyklauti su šeima. Laisvalaikiu jis taip pat globoja jaunus inžinierius ir dalijasi savo žiniomis apie 3D spausdinimą įvairiose platformose, įskaitant populiarųjį tinklaraštį „3D Printerly 3D Printing“.