100 microns é bom para impressão 3D? Resolução de impressão 3D

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Quando se trata da resolução da impressão 3D ou da altura das camadas, ouve-se ou vê-se sempre o termo microns, o que me confundiu ao início. Com um pouco de pesquisa, descobri a medida micron e como é utilizada na impressão 3D para descrever a resolução da impressão 3D.

100 microns é equivalente a uma altura de camada de 0,1 mm, o que é uma boa resolução para a impressão 3D. É relativamente mais fino para um objecto impresso em 3D, sendo que a medida padrão normal de microns para o Cura é de 200 microns ou 0,2 mm. Quanto maior for o número de microns, pior será a resolução.

Os microns são uma medida com a qual se deve sentir confortável se estiver no espaço da impressão 3D. Este artigo dar-lhe-á alguns detalhes importantes que pode utilizar para expandir o seu conhecimento sobre a resolução e os microns da impressão 3D.

Veja também: Quanto tempo demora a impressão 3D?

    O que são microns na impressão 3D?

    Um mícron é simplesmente uma unidade de medida semelhante aos centímetros e milímetros, pelo que não é específico da impressão 3D, mas é definitivamente muito utilizado neste domínio. Os microns são utilizados para indicar a altura de cada camada de uma impressão 3D por uma impressora 3D.

    Os microns são números que determinam a resolução e a qualidade do objecto que está a ser impresso.

    Muitas pessoas ficam confusas quando compram uma impressora 3D porque não sabem que uma impressora com menos microns é melhor ou que uma impressora com um maior número de microns tem, de facto, uma resolução inferior.

    Quando se olha directamente para o lado dos números, os microns são iguais ao seguinte:

    • 1.000 Microns = 1mm
    • 10.000 Microns = 1cm
    • 1.000.000 Microns = 1m

    O vídeo abaixo mostra até que ponto a resolução da impressão 3D pode ir, e pode ir ainda mais longe!

    A razão pela qual não se ouve falar muito de microns na vida quotidiana deve-se ao facto de serem tão pequenos. É o equivalente a 1 milionésimo de um metro. Assim, cada camada impressa em 3D segue ao longo do eixo Z e é descrita como a altura da impressão.

    É por isso que as pessoas se referem à resolução como altura da camada, que pode ser ajustada no seu software de corte antes de imprimir um modelo.

    Não se esqueça de que apenas os microns não garantem a qualidade da impressão, pois há muitos outros factores que também contribuem para isso.

    A próxima secção abordará o que se pretende com uma boa resolução ou número de microns para impressões 3D.

    O que é uma boa resolução/altura de camada para impressão 3D?

    100 mícrons é considerado uma boa resolução e altura de camada, uma vez que as camadas são suficientemente pequenas para criar linhas de camada que não são demasiado visíveis, o que resulta em impressões de maior qualidade e numa superfície mais suave.

    Torna-se confuso para o utilizador determinar a resolução ou a altura da camada que funciona bem para a sua impressão. Bem, a primeira coisa que deve ter em atenção é que o tempo necessário para a impressão ser concluída é inversamente proporcional à altura da camada.

    Por outras palavras, geralmente, quanto melhor for a resolução e a qualidade de impressão, mais tempo demorará a imprimir.

    A altura da camada é um padrão para definir a resolução de impressão e a sua qualidade, mas pensar que a altura da camada é todo o conceito de resolução de impressão é errado, uma boa resolução é muito mais do que isso.

    A capacidade de altura da impressora varia mas, normalmente, o objecto é impresso entre 10 microns e 300 microns ou mais, dependendo do tamanho da sua impressora 3D.

    Resolução XY e Z

    As dimensões XY e Z em conjunto determinam uma boa resolução. O XY é o movimento do bocal para a frente e para trás numa única camada.

    A impressão será mais suave, clara e de boa qualidade, se a altura da camada para as dimensões XY for definida numa resolução média, como 100 microns, o que equivale a um diâmetro de bocal de 0,1 mm.

    Veja também: Qual é a melhor altura de camada para impressão 3D?

    Como já foi referido, a dimensão Z está relacionada com o valor que indica à impressora a espessura de cada camada da impressão. A mesma regra aplica-se em termos de quanto menos microns, maior a resolução.

    Se o diâmetro do bocal for de cerca de 400 microns (0,4 mm), a altura da camada deve situar-se entre 25% e 75% do diâmetro do bocal.

    A altura da camada entre 0,2 mm e 0,3 mm é considerada a melhor para um bocal de 0,4 mm. A impressão com esta altura de camada proporciona um equilíbrio entre velocidade, resolução e sucesso de impressão.

    50 Vs 100 Microns na impressão 3D: Qual é a diferença?

    Suavidade e clareza

    Se imprimir um objecto a 50 mícrones e um segundo a 100 mícrones, de perto, poderá ver uma clara diferença na sua suavidade e clareza.

    A impressão com menos microns (50 microns vs 100 microns) e maior resolução terá menos linhas visíveis, uma vez que são mais pequenas.

    Certifique-se de que está a fazer uma manutenção regular e a verificar as suas peças, porque a impressão 3D em microns mais baixos requer uma impressora 3D bem afinada.

    Desempenho da ponte

    A resolução e a altura da camada têm um impacto na impressão 3D. As impressões a 100 mícrones em comparação com 50 mícrones são mais susceptíveis de ter problemas de ponte.

    A má ligação em ponte nas impressões 3D leva a uma qualidade muito inferior, por isso tente resolver os seus problemas de ligação em ponte.

    Tempo necessário para imprimir em 3D

    A diferença entre imprimir a 50 mícrones e a 100 mícrones é que é necessário extrudir o dobro das camadas, o que essencialmente duplica o tempo de impressão.

    É necessário equilibrar a qualidade de impressão e outras definições com o tempo de impressão, pelo que a escolha depende mais da preferência do utilizador do que do cumprimento das regras.

    A impressão 3D é exacta?

    A impressão 3D é muito precisa quando se tem uma impressora 3D de alta qualidade e bem afinada. É possível obter modelos impressos em 3D muito precisos logo à saída da caixa, mas é possível aumentar a precisão com actualizações e afinações.

    Um factor a ter em conta é o encolhimento e a facilidade de impressão, uma vez que materiais como o ABS podem encolher bastante. O PLA e o PETG não encolhem muito, pelo que são excelentes opções se tentar obter precisão de impressão.

    O ABS também é bastante difícil de imprimir e requer condições ideais. Sem ele, as suas impressões podem começar a enrolar nos cantos e nas extremidades, o que também é conhecido como deformação.

    O PLA pode deformar-se, mas é preciso muito mais para que isso aconteça, como uma rajada de vento que atinja a impressão.

    As impressoras 3D são mais precisas no eixo Z, ou seja, na altura de um modelo.

    É por isso que os modelos 3D de uma estátua ou busto são orientados de forma a que os pormenores mais finos sejam impressos ao longo da região da altura.

    Quando comparamos a resolução do eixo Z (50 ou 100 mícrones) com o diâmetro do bocal, que é o eixo X & Y (0,4 mm ou 400 mícrones), vemos a grande diferença de resolução entre estas duas direcções.

    Para verificar a precisão de uma impressora 3D, recomenda-se que crie um desenho digitalmente e, em seguida, imprima-o. Compare a impressão resultante com o desenho e obterá o valor real da precisão da sua impressora 3D.

    Precisão dimensional

    A forma mais fácil de verificar a precisão da impressora 3D é imprimir um cubo com um comprimento definido. Para uma impressão de teste, desenhe um cubo com dimensões iguais de 20 mm.

    Imprima o cubo e, em seguida, meça manualmente as dimensões do cubo. A diferença entre o comprimento real do cubo e 20 mm será a precisão dimensional para cada eixo da impressão resultante.

    De acordo com a All3DP, depois de medir o seu cubo de calibração, a diferença de medição é a seguinte:

    • Mais de +/- 0,5 mm é mau.
    • É aceitável uma diferença de +/- 0,2 mm a +/- 0,5 mm.
    • Uma diferença de +/- 0,1 mm a +/- 0,2 mm é boa.
    • Menos de +/- 0,1 é excelente.

    Não se esqueça de que a diferença dimensional dos valores positivos é melhor do que a dos valores negativos.

    Roy Hill

    Roy Hill é um apaixonado entusiasta da impressão 3D e guru da tecnologia com um vasto conhecimento sobre todas as coisas relacionadas à impressão 3D. Com mais de 10 anos de experiência na área, Roy dominou a arte de projetar e imprimir em 3D e se tornou um especialista nas últimas tendências e tecnologias de impressão em 3D.Roy é formado em engenharia mecânica pela University of California, Los Angeles (UCLA) e trabalhou para várias empresas conceituadas na área de impressão 3D, incluindo MakerBot e Formlabs. Ele também colaborou com várias empresas e indivíduos para criar produtos impressos em 3D personalizados que revolucionaram seus setores.Além de sua paixão pela impressão 3D, Roy é um ávido viajante e um entusiasta do ar livre. Ele gosta de passar o tempo na natureza, fazer caminhadas e acampar com sua família. Em seu tempo livre, ele também orienta jovens engenheiros e compartilha sua riqueza de conhecimento sobre impressão 3D por meio de várias plataformas, incluindo seu popular blog, 3D Printerly 3D Printing.