Je 100 mikrónov dobré pre 3D tlač? Rozlíšenie 3D tlače

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Keď príde reč na rozlíšenie 3D tlače alebo výšku vrstvy, vždy počujete alebo vidíte termín mikróny, čo ma spočiatku rozhodne zmiatlo. S malým prieskumom som prišiel na to, čo je to meranie mikrónov a ako sa používa v 3D tlači na opis rozlíšenia 3D tlače.

100 mikrónov zodpovedá výške vrstvy 0,1 mm, čo je dobré rozlíšenie pre 3D tlač. Je to relatívne na jemnejšej strane 3D tlačeného objektu, pričom bežná predvolená miera mikrónov pre program Cura je 200 mikrónov alebo 0,2 mm. Čím vyššie sú mikróny, tým horšie je rozlíšenie.

Mikróny sú mierou, s ktorou by ste sa mali oboznámiť, ak sa zaoberáte 3D tlačou. V tomto článku nájdete niekoľko kľúčových informácií, ktoré môžete použiť na rozšírenie svojich vedomostí o rozlíšení 3D tlače a mikrónoch.

    Čo sú mikróny v 3D tlači?

    Mikrón je jednoducho merná jednotka podobná centimetrom a milimetrom, takže nie je špecifická pre 3D tlač, ale určite sa v tejto oblasti široko používa. Mikróny sa používajú na označenie výšky každej vrstvy 3D tlače 3D tlačiarňou.

    Mikróny sú čísla, ktoré určujú rozlíšenie a kvalitu tlačeného objektu.

    Mnohí ľudia sú pri kúpe 3D tlačiarne zmätení, pretože nevedia, že tlačiareň s menším počtom mikrónov je lepšia alebo že tlačiareň s vyšším počtom mikrónov má v skutočnosti nižšie rozlíšenie.

    Ak sa pozrieme priamo na číselnú stránku veci, mikróny sa rovnajú nasledujúcim hodnotám:

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

    Video nižšie ukazuje, aké vysoké môže byť rozlíšenie vašej 3D tlače, a môže ísť ešte ďalej!

    Pozri tiež: Ako pridať vlastné podpory v programe Cura

    Dôvodom, prečo v bežnom živote o mikrónoch veľa nepočujete, je práve to, aké malé sú. Je to ekvivalent 1 milióntiny metra. Každá vrstva 3D tlače teda ide pozdĺž osi Z a opisuje sa ako výška tlače.

    Preto sa rozlíšenie označuje ako výška vrstvy, ktorú môžete upraviť v softvéri na rezanie pred tlačou modelu.

    Majte na pamäti, že kvalitu tlače nezabezpečujú len mikróny, ale aj mnoho ďalších faktorov, ktoré k nej prispievajú.

    V ďalšej časti sa budeme venovať tomu, aké dobré rozlíšenie alebo počet mikrónov je požadovaný pre 3D výtlačky.

    Pozri tiež: Lepí sa PLA, ABS, PETG, TPU? 3D tlač na vrchole

    Aké je dobré rozlíšenie/výška vrstvy pre 3D tlač?

    100 mikrónov sa považuje za dobré rozlíšenie a výšku vrstvy, pretože vrstvy sú dostatočne malé na to, aby sa vytvorili línie vrstiev, ktoré nie sú príliš viditeľné. Výsledkom sú kvalitnejšie výtlačky a hladší povrch.

    Určenie rozlíšenia alebo výšky vrstvy, ktoré sa vám hodia pre tlač, sa stáva pre používateľa mätúcim. No v prvom rade by ste si mali uvedomiť, že čas potrebný na dokončenie tlače je nepriamo úmerný výške vrstvy.

    Inými slovami, čím lepšie je rozlíšenie a kvalita tlače, tým dlhšie trvá tlač.

    Výška vrstvy je štandardom na definovanie rozlíšenia tlače a jej kvality, ale myslieť si, že výška vrstvy je celým konceptom rozlíšenia tlače, je nesprávne, dobré rozlíšenie je oveľa viac.

    Výška tlačiarne sa líši, ale zvyčajne sa objekt tlačí od 10 mikrónov do 300 mikrónov a viac, v závislosti od veľkosti vašej 3D tlačiarne.

    Rozlíšenie XY a Z

    Rozmery XY a Z spoločne určujú dobré rozlíšenie. XY je pohyb trysky tam a späť na jednej vrstve.

    Tlač bude hladšia, jasnejšia a kvalitnejšia, ak sa výška vrstvy pre rozmery XY nastaví na stredné rozlíšenie, napríklad na 100 mikrónov. To zodpovedá priemeru trysky 0,1 mm.

    Ako už bolo spomenuté, rozmer Z sa týka hodnoty, ktorá tlačiarni hovorí o hrúbke jednotlivých vrstiev výtlačku. Platí rovnaké pravidlo v zmysle čím menej mikrónov, tým vyššie rozlíšenie.

    Odborníci odporúčajú nastaviť mikróny tak, že budete mať na pamäti veľkosť trysky. Ak je priemer trysky približne 400 mikrónov (0,4 mm), výška vrstvy by sa mala pohybovať medzi 25 % až 75 % priemeru trysky.

    Výška vrstvy medzi 0,2 mm až 0,3 mm sa považuje za najlepšiu pre trysku 0,4 mm. Tlač pri tejto výške vrstvy poskytuje vyváženú rýchlosť, rozlíšenie a úspešnosť tlače.

    50 a 100 mikrónov pri 3D tlači: aký je rozdiel?

    Hladkosť a čistota

    Ak vytlačíte jeden objekt pri 50 mikrónoch a druhý pri 100 mikrónoch, zblízka uvidíte jasný rozdiel v ich hladkosti a čistote.

    Tlač s menším počtom mikrónov (50 mikrónov oproti 100 mikrónom) a vyšším rozlíšením bude mať menej viditeľných čiar, pretože sú menšie.

    Uistite sa, že vykonávate pravidelnú údržbu a kontrolu svojich dielov, pretože 3D tlač pri nižších mikrónoch si vyžaduje vyladenú 3D tlačiareň.

    Výkonnosť premostenia

    Previsy alebo stringy sú jedným z hlavných problémov, ktoré sa vyskytujú pri 3D tlači. Rozlíšenie a výška vrstvy na to majú vplyv. Pri tlači s rozlíšením 100 mikrónov v porovnaní s 50 mikrónmi je väčšia pravdepodobnosť, že sa vyskytnú problémy s premostením.

    Zlé premostenie pri 3D výtlačkoch vedie k oveľa nižšej kvalite, preto sa pokúste vyriešiť problémy s premostením. Zníženie výšky vrstvy veľmi pomáha.

    Čas potrebný na 3D tlač

    Rozdiel medzi tlačou pri 50 mikrónoch a 100 mikrónoch spočíva v tom, že je potrebné vytlačiť dvakrát viac vrstiev, čo v podstate zdvojnásobuje čas tlače.

    Kvalitu tlače a ďalšie nastavenia musíte vyvážiť časom tlače, takže záleží skôr na vašich preferenciách ako na dodržiavaní pravidiel.

    Je 3D tlač presná?

    3D tlač je veľmi presná, ak máte kvalitnú a vyladenú 3D tlačiareň. 3D modely vytlačené priamo z krabice môžete získať veľmi presné, ale presnosť môžete zvýšiť pomocou vylepšení a ladenia.

    Faktorom, ktorý treba zohľadniť, je zmršťovanie a jednoduchosť tlače, pretože materiály ako ABS sa môžu slušne zmršťovať. PLA a PETG sa veľmi nezmršťujú, takže sú skvelou voľbou, ak sa snažíte dosiahnuť presnosť tlače.

    S ABS sa tiež pomerne ťažko tlačí a vyžaduje si ideálne podmienky. Bez nich sa vám môže stať, že sa výtlačky začnú v rohoch a na okrajoch krútiť, čo sa inak nazýva deformácia.

    PLA sa môže deformovať, ale na to je potrebné oveľa viac, napríklad poryv vetra, ktorý zasiahne tlač.

    3D tlačiarne sú presnejšie v osi Z alebo vo výške modelu.

    Preto sú 3D modely sochy alebo busty orientované tak, aby sa jemnejšie detaily vytlačili pozdĺž výškovej oblasti.

    Keď porovnáme rozlíšenie osi Z (50 alebo 100 mikrónov) s priemerom dýzy, čo je os X & amp; Y (0,4 mm alebo 400 mikrónov), vidíme veľký rozdiel v rozlíšení medzi týmito dvoma smermi.

    Na overenie presnosti 3D tlačiarne sa odporúča vytvoriť návrh digitálne a potom si dať návrh vytlačiť. Porovnaním výslednej tlače s návrhom získate skutočný údaj o tom, aká presná je vaša 3D tlačiareň.

    Rozmerová presnosť

    Najjednoduchší spôsob kontroly presnosti 3D tlačiarne je vytlačiť kocku s definovanou dĺžkou. Na skúšobnú tlač navrhnite kocku, ktorá má rovnaké rozmery 20 mm.

    Vytlačte kocku a potom ručne zmerajte rozmery kocky. Rozdiel medzi skutočnou dĺžkou kocky a 20 mm bude predstavovať rozmerovú presnosť pre každú os výslednej tlače.

    Podľa spoločnosti All3DP je po zmeraní kalibračnej kocky rozdiel meraní nasledovný:

    • Viac ako +/- 0,5 mm je zlé.
    • Rozdiel +/- 0,2 mm až +/- 0,5 mm je prijateľný.
    • Rozdiel +/- 0,1 mm až +/- 0,2 mm je dobrý.
    • Menej ako +/- 0,1 je vynikajúce.

    Majte na pamäti, že rozdiel rozmerov v kladných hodnotách je lepší ako v záporných.

    Roy Hill

    Roy Hill je vášnivý nadšenec 3D tlače a technologický guru s bohatými znalosťami o všetkých veciach súvisiacich s 3D tlačou. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v odbore Roy ovládol umenie 3D navrhovania a tlače a stal sa odborníkom na najnovšie trendy a technológie 3D tlače.Roy vyštudoval strojné inžinierstvo na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a pracoval pre niekoľko renomovaných spoločností v oblasti 3D tlače vrátane MakerBot a Formlabs. Spolupracoval aj s rôznymi spoločnosťami a jednotlivcami na vytváraní vlastných 3D tlačených produktov, ktoré spôsobili revolúciu v ich odvetviach.Okrem svojej vášne pre 3D tlač je Roy vášnivým cestovateľom a outdoorovým nadšencom. Rád trávi čas v prírode, turistiku a kempovanie s rodinou. Vo svojom voľnom čase tiež mentoruje mladých inžinierov a delí sa o svoje bohaté znalosti o 3D tlači prostredníctvom rôznych platforiem vrátane svojho obľúbeného blogu 3D Printerly 3D Printing.