Ali je 100 mikronov dobrih za 3D tiskanje? Ločljivost 3D tiskanja

Roy Hill 27-09-2023
Roy Hill

Ko govorimo o ločljivosti 3D tiskanja ali višini plasti, vedno slišimo ali vidimo izraz mikroni, kar me je na začetku vsekakor zmedlo. Z malo raziskovanja sem ugotovil, kaj je mikronska mera in kako se uporablja v 3D tiskanju za opis ločljivosti 3D tiskanja.

100 mikronov ustreza višini plasti 0,1 mm, kar je dobra ločljivost za tiskanje 3D. Je razmeroma na finejši strani natisnjenega predmeta 3D, saj je običajno privzeto merilo mikronov za program Cura 200 mikronov ali 0,2 mm. Višji kot so mikroni, slabša je ločljivost.

Mikroni so merilo, ki ga morate dobro poznati, če se ukvarjate s 3D tiskanjem. V tem članku boste našli nekaj ključnih podrobnosti, s katerimi lahko razširite svoje znanje o ločljivosti 3D tiskanja in mikronih.

Poglej tudi: Kako odpraviti težave s kalibracijsko kocko XYZ

    Kaj so mikroni v 3D tiskanju?

    Mikron je preprosto merska enota, podobna centimetrom in milimetrom, zato ni specifična za 3D-tiskanje, vendar se na tem področju vsekakor pogosto uporablja. Mikroni se uporabljajo za označevanje višine vsake plasti 3D-tiska v 3D-tiskalniku.

    Mikroni so številke, ki določajo ločljivost in kakovost natisnjenega predmeta.

    Veliko ljudi se pri nakupu tiskalnika 3D zmede, ker ne vedo, da je tiskalnik z manj mikroni boljši ali da ima tiskalnik z večjim številom mikronov dejansko nižjo ločljivost.

    Če pogledamo neposredno v številke, so mikroni enaki naslednjim vrednostim:

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

    Spodnji videoposnetek prikazuje, kako visoka je lahko ločljivost 3D tiskanja, in to še bolj!

    Razlog, da v vsakdanjem življenju ne slišite veliko o mikronih, je v tem, kako majhen je. Je enakovreden 1 milijoninki metra. Vsaka plast 3D-tiska poteka vzdolž osi Z in je opisana kot višina odtisa.

    Zato se ločljivost označuje kot višina plasti, ki jo lahko pred tiskanjem modela prilagodite v programski opremi za rezanje.

    Ne pozabite, da samo mikroni ne zagotavljajo kakovosti tiska, saj k njej prispevajo tudi številni drugi dejavniki.

    V naslednjem razdelku bomo obravnavali, kakšna je zaželena dobra ločljivost ali število mikronov za 3D izpise.

    Kakšna je dobra ločljivost/višina plasti za 3D tiskanje?

    100 mikronov velja za dobro ločljivost in višino plasti, saj so plasti dovolj majhne, da ustvarijo linije plasti, ki niso preveč vidne. To omogoča kakovostnejše izpise in bolj gladko površino.

    Za uporabnika postane zmedeno določiti ločljivost ali višino plasti, ki je primerna za vaš tisk. Najprej morate upoštevati, da je čas, potreben za dokončanje tiskanja, obratno sorazmeren z višino plasti.

    Z drugimi besedami, boljša kot je ločljivost in kakovost tiskanja, dlje časa bo trajalo tiskanje.

    Višina plasti je standard za opredelitev ločljivosti tiskanja in njene kakovosti, vendar je napačno misliti, da je višina plasti celoten koncept ločljivosti tiskanja, saj je dobra ločljivost veliko več kot to.

    Zmogljivost višine tiskalnika je različna, vendar se običajno predmet natisne od 10 mikronov do 300 mikronov in več, odvisno od velikosti vašega 3D tiskalnika.

    Ločljivost XY in Z

    Dimenzije XY in Z skupaj določajo dobro ločljivost. XY je gibanje šobe naprej in nazaj na posamezni plasti.

    Tisk bo bolj gladek, jasen in kakovosten, če bo višina plasti za dimenzije XY nastavljena na srednjo ločljivost, na primer na 100 mikronov. To ustreza premeru šobe 0,1 mm.

    Kot smo že omenili, se dimenzija Z nanaša na vrednost, ki tiskalniku pove, kakšna je debelina vsake plasti odtisa. Enako pravilo velja v smislu manj kot je mikronov, večja je ločljivost.

    Strokovnjaki priporočajo, da mikrone določite tako, da upoštevate velikost šobe. Če je premer šobe približno 400 mikronov (0,4 mm), mora biti višina plasti med 25 % in 75 % premera šobe.

    Višina plasti med 0,2 mm in 0,3 mm velja za najboljšo za šobo 0,4 mm. Tiskanje pri tej višini plasti zagotavlja uravnoteženo hitrost, ločljivost in uspešnost tiskanja.

    50 ali 100 mikronov pri 3D tiskanju: kakšna je razlika?

    Gladkost in jasnost

    Če en predmet natisnete pri 50 mikronov, drugega pa pri 100 mikronov, boste lahko od blizu opazili jasno razliko v njuni gladkosti in jasnosti.

    Tisk z manj mikroni (50 mikronov proti 100 mikronom) in višjo ločljivostjo bo imel manj vidnih črt, saj so manjše.

    Prepričajte se, da redno vzdržujete in preverjate svoje dele, saj 3D tiskanje pri nižjih mikronskih vrednostih zahteva natančno nastavljen 3D tiskalnik.

    Premostitvena zmogljivost

    Previsi ali prečke so ena glavnih težav, ki se pojavljajo pri 3D tiskanju. Na to vplivata ločljivost in višina plasti. Pri izpisih s 100 mikroni je v primerjavi s 50 mikroni večja verjetnost, da se bodo pojavile težave s premostitvami.

    Slaba premostitev pri 3D-izpisih vodi do veliko slabše kakovosti, zato poskusite odpraviti težave s premostitvijo. Znižanje višine plasti je v veliko pomoč.

    Čas, potreben za 3D tiskanje

    Razlika med tiskanjem pri 50 mikronov in 100 mikronov je v tem, da je treba iztiskati dvakrat več plasti, kar v bistvu podvoji čas tiskanja.

    Kakovost tiskanja in druge nastavitve je treba uskladiti s časom tiskanja, zato je izbira odvisna od vaših želja in ne od upoštevanja pravil.

    Je 3D tiskanje natančno?

    Tiskanje 3D je zelo natančno, če imate visokokakovosten in natančno nastavljen tiskalnik 3D. Zelo natančne modele lahko natisnete že takoj, ko jih dobite iz škatle, vendar lahko natančnost povečate z nadgradnjami in nastavitvami.

    Upoštevati je treba tudi krčenje in enostavnost tiskanja, saj se materiali, kot je ABS, lahko precej skrčijo. PLA in PETG se ne krčita veliko, zato sta odlična izbira, če želite doseči natančnost tiskanja.

    ABS je tudi precej težaven za tiskanje in zahteva idealne pogoje. Brez njega se lahko zgodi, da se vaši izpisi začnejo zvijati po vogalih in robovih, kar je znano kot deformacija.

    PLA se lahko deformira, vendar je za to potrebno veliko več, na primer sunek vetra, ki zadane tisk.

    3D-tiskalniki so natančnejši v osi Z oziroma v višini modela.

    Zato so 3D modeli kipa ali doprsnega kipa usmerjeni tako, da so drobne podrobnosti natisnjene po višini.

    Če primerjamo ločljivost osi Z (50 ali 100 mikronov) s premerom šobe, ki je os X & amp; Y (0,4 mm ali 400 mikronov), vidimo veliko razliko v ločljivosti med tema dvema smerema.

    Poglej tudi: 5 najboljših ASA filamentov za 3D tiskanje

    Za preverjanje natančnosti tiskalnika 3D je priporočljivo, da digitalno ustvarite zasnovo in jo nato natisnete. Primerjajte natisnjeno zasnovo z zasnovo in dobili boste dejanske podatke o natančnosti tiskalnika 3D.

    Natančnost dimenzij

    Natančnost 3D tiskalnika najlažje preverite tako, da natisnete kocko z določeno dolžino. Za testni tisk oblikujte kocko z enakimi dimenzijami 20 mm.

    Natisnite kocko in nato ročno izmerite mere kocke. Razlika med dejansko dolžino kocke in 20 mm bo predstavljala natančnost mer za vsako os izpisa.

    Po podatkih podjetja All3DP je po merjenju vaše kalibracijske kocke razlika v meritvah naslednja:

    • Več kot +/- 0,5 mm je slabo.
    • Sprejemljiva je razlika od +/- 0,2 mm do +/- 0,5 mm.
    • Razlika +/- 0,1 mm do +/- 0,2 mm je dobra.
    • Manj kot +/- 0,1 je odlično.

    Upoštevajte to dejstvo, da je razlika v dimenzijah pri pozitivnih vrednostih boljša kot pri negativnih vrednostih.

    Roy Hill

    Roy Hill je strasten navdušenec nad 3D-tiskanjem in tehnološki guru z bogatim znanjem o vseh stvareh, povezanih s 3D-tiskanjem. Z več kot 10-letnimi izkušnjami na tem področju je Roy obvladal umetnost 3D oblikovanja in tiskanja ter postal strokovnjak za najnovejše trende in tehnologije 3D tiskanja.Roy je diplomiral iz strojništva na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in je delal za več uglednih podjetij na področju 3D-tiskanja, vključno z MakerBot in Formlabs. Sodeloval je tudi z različnimi podjetji in posamezniki, da bi ustvaril 3D-tiskane izdelke po meri, ki so spremenili njihovo industrijo.Poleg svoje strasti do 3D-tiskanja je Roy navdušen popotnik in navdušenec na prostem. Rad preživlja čas v naravi, pohodništvu in kampiranju z družino. V prostem času je tudi mentor mladim inženirjem in svoje bogato znanje o 3D-tiskanju deli prek različnih platform, vključno s svojim priljubljenim blogom 3D Printerly 3D Printing.