初心者向けの重要な印刷設定と用語

設定によって3Dプリントの品質、強度、外観が変わります技術的な設定用語は、マシンと対話するために使用します。これらの用語を学習することで、3D プリントについてほとんど知らない状態から、非常に上手にプリントできるようになることができます。このヘルプにより、印刷設定やビジネス用語を簡単に理解できるようになります。

基本的な印刷設定

レイヤーの高さ

レイヤーの高さ 印刷された各層の長さと幅の厚みを示します。これらの層は、3D オブジェクトの小さな構成要素のようなものです。ミリメートル単位では、層の高さが 0.1mm の場合、非常に細かいディテールと滑らかな表面の印刷が実現し、層の高さが 0.3mm の場合、精度は少し落ちますが印刷速度は速くなります。絵画に例えてみましょう。ブラシが小さいほど細かいディテールが表現され、ブラシが大きいほど広い範囲を素早くカバーできます。

3D printing Layer Height

印刷速度

印刷速度は、インクを吐出する際にプリントヘッドが移動する速度を決定します。より複雑なモデルの場合、通常、低速(30〜50 mm/秒)の方が表面がより滑らかになり、より詳細に表示されます。高速(200~300 1mm/秒の速度で印刷すると印刷時間が短縮されますが、表面の品質が低下する可能性があります。プロのメーカーは、デザインのニーズに基づいて速度を変更し、速度と精度の最適なバランスを見つけようとします。

印刷温度

印刷物の温度は、 3Dプリント材料 プラスチックの挙動は、プラスチックの溶け方、動き方、接着の仕方によって変わります。さまざまなものに一定の温度範囲が必要です。

  • ポリ乳酸: 180~220℃
  • アブソリュート: 230-270°C
  • PETG: 220-260°C

正確な温度管理により、適切な材料の流れが確保され、反りが防止され、強力な層接着が保証されます。

壁の厚さ

アイテムの強度と耐久性は、壁の厚さによって決まります。通常、壁の厚さは 0.8 ~ 1.2 mm ですが、壁が厚いほど、ストレスや破損に対する耐性が高まります。デザイナーが壁の厚さを決める際、推定される機械的負荷を使用して、使用する材料の量と構造上のニーズのバランスを取ります。

接着とサポート:プリントの成功を確実にする

キャップは、難しいプリント状況に対処するための賢い方法として際立っています。モデルのベースから突き出たこの幅広で平らなリングは、ビルドプレートの取り付けをはるかに良くします。この方法は、接触点が少ない大きなプリントに特に適しています。メーカーやアーティストは、 つば モデルの歪みを防ぎ、繊細なデザインを安定させ、印刷プロセス中に剥がれるリスクを軽減します。ブリムはベースを広くすることで、印刷ミスの可能性を成功し正確な結果に変えます。

3D Printing Brim

スカート

スカート モデルの端に直接触れることなく、モデルの端を回り込みます。これでプリンターの準備が整います。これは単なる装飾ではなく、プリンターをセットアップするための重要な監視ツールです。ノズルの破片はすぐに除去され、フィラメントの流れは安定し、初期のベッドのレベリングが実際にテストされます。熟練した製造業者は、スカートを予備的なパフォーマンス チェックと見なし、メインの印刷を開始する前にすべてがうまく機能することを確認します。

3D Printing Skirt And Brim

サポート構造

サポート構造は、理解しにくい幾何学的パターンを解決する役割を果たします。難しいモデルセクションに沿って、一時的な足場が立ち上がり、端から垂れ下がったり重力に逆らったりするパーツの構造をサポートします。これらの綿密に計算されたサポートにより、複雑な建物の特徴や吊り下げられたパーツが安定します。 ユーザーはスライス ソフトウェアの使用経験があり、サポートを定義して安定性を高めつつ簡単に削除できるようにすることができます。 サポート構造により、デザイナーはデジタルの複雑さを物理的な現実に変えることで、これまで不可能だった方法で3Dプリントを活用できるようになります。

冷却と材料ダイナミクス

冷却設定

適切な冷却設定は、印刷の品質と構造の動作に直接影響するため、3D プリントを制御する上で重要な部分です。 液体プラスチックがノズルから出てくると、急速に冷却されるため、形状が変化せず、寸法が正確に保たれます。これは、複雑なデザインや端から垂れ下がるパーツの場合に特に重要です。一方、ゆっくりと冷却することで層の接着が安定し、モデルの強度を高めることができます。高度なプリンターでは、温度設定を微調整できるため、さまざまな材料や幾何学的形状を適切な速度で冷却できます。

現代の冷却システムでは、通常、空気の流れを非常に正確に変えるために戦略的な場所に配置されたファンを使用します。 人民解放軍 そして アブソリュート、冷却に対する反応が異なるため、異なる方法が必要です。温度を低くすると表面が滑らかになり、ターゲットを絞った冷却によりアイテムが 反り 熱応力を軽減します。

フィラメント径

3Dプリントのキャリブレーションでは、 フィラメント 幅は最も重要な要素の 1 つです。標準直径 1.75 mm と 2.85 mm は、材料の流れ方と押し出しの精度に影響を与える重要な基準です。わずかな違いでも印刷品質に大きな影響を与え、押し出し不足や材料の無駄につながる可能性があります。

正確な直径測定により、毎回同じ量の材料が供給され、デジタル設計が正確な物理モデルに変換されます。メーカーは、わずかな変化でも印刷の精度に影響を与える可能性があることを認識しているため、材料の製造を注意深く監視しています。高度なスライスソフトウェアは直径の小さな変化に対応できるため、さまざまな製造条件下でも印刷が損なわれません。一貫した直径と高精度のために、 QIDI Techフィラメント 信頼性の高い印刷結果を確保するために、工場で乾燥および品質管理されています。

詳細設定

充填密度

3Dプリントされた物体の内部構造は、 充填密度は、使用されるマテリアルの量とオブジェクトの動的強度のバランスをとります。この設定により、アイテムの基本的なプロパティが変更されます。範囲は 0% から 100% です。低密度プリント(10~20)では軽量なサンプルが作られ、高密度構成(80~100)では強度がありほぼ固体の部品が作られます。エンジニアやデザイナーは、重量、強度、材料の使用状況などを考慮しながら、部品がどのように機能するかに基づいて充填率を慎重に選択します。

充填パターン

それぞれの充填設計には、構造に対する独自の利点があります。ハニカム設計は、強度と重量の比率が優れているため、エンジニアリング部品に最適です。多くの点で、グリッドパターンは一貫したサポートを提供し、三角形のパターンは構造をより安定させます。メーカーはさまざまな形状から選択でき、それぞれが印刷されたアイテムに異なる一連の機械的特性を与えます。適切なパターンを使用すると、単純な印刷物を完璧にエンジニアリングされた答えに変えることができます。

撤回

設定 撤回 印刷中に材料の流れを制御する複雑な方法です。プリンターは、フィラメントを先端から一時的に引き戻すことで、印刷中に不要な材料が漏れるのを防ぎます。 正確なリトラクション設定により糸引きを最小限に抑え、印刷物がきれいでプロフェッショナルに見えるようにします。 最高の印刷品質を実現するために、経験豊富なメーカーがさまざまな材料で広範なテストを実施し、引き込み距離と速度を微調整するための対応するプロファイルを提供しています。QIDIの公式スライスソフトウェアを使用することをお勧めします。 QIDIブランドのフィラメントsまたは、スライスソフトウェアの後退距離と速度設定を調整する 他のフィラメントを印刷する前に

Setting the retractions is a complex way to control the flow of material during printing.

解決

3D 印刷では、解像度は通常の写真の範疇を超えています。つまり、プリンターは非常に小さな特徴を非常に正確に印刷できるということです。解像度は、レイヤーの高さとノズルの幅に直接関係しています。測定値が小さいほど、より複雑なデザインが可能になります。 プロ ファジィ/FFFプリンター 0.1 mm/100 mmの解像度を実現つまり、デジタルのアイデアを驚くほど詳細な物理的なものに変えることができるのです。

3D プリントのスキルをコントロールしましょう!

適切な専門用語を使えば、3D プリントは単純な工芸品に分解できます。デジタル プランは、レイヤーの高さからリトラクションまで、あらゆる設定で実際のものとリンクしています。設定をいろいろと試すと、特定の変更が印刷の品質、強度、外観に直接影響を与えることがわかります。