3d打印机一些参数解析
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买3D打印机前必须了解的六点重要参数如今,3D打印机市场的机器琳琅满目,鱼龙混杂,机器的质量也是参差不齐;对于想要购买3D打印机或者是初次购买的用户来说,了解3D打印机设备的相关参数非常重要,小编现在为您了解3D打印机的一些基本的参数,让您可以买到一台您心仪的3D打印机。
1.机器设备的尺寸买3D打印机前必须了解的六点重要参数用户在选购3D打印时,第一能想到的是机器能够打印出多大的物体出来,您可以去问工作人员机器能够打印的尺寸,也可以根据X,Y,Z轴可移动的最大范围来分辨出机器能够打印的尺寸。
2.机器设备能够打印的材料买3D打印机前必须了解的六点重要参数3D打印材料有各种各样的,并不是所有材料都能适用于一种机器哦,所以,小编在这里提醒您,在购买3D打印机之前,一定要先了解3D打印材料的特点,问他们的工作人员他们的3D打印机能够适用于什么样的材料,然后去选择一款3D打印耗材广泛使用的3D 打印机,这样才不会出现出了钱买了3D打印材料却使用不了的情况哦。
3.机器打印的移动速度,打印层厚,以及定位精度买3D打印机前必须了解的六点重要参数速度,精度,层厚这三个参数是彼此相关的,有时候我们不得不在效率在质量之间做平衡,3D打印的精度越细,层厚就越小,但是打印速度就越慢了,打印速度变快时,打印的层厚越大时,模型就变粗糙了,在打印模型时,可以根据您想要的模型效果来在这几个参数之间做平衡。
4.机器的软件要求买3D打印机前必须了解的六点重要参数通常打印机的运行环境一般是Windows,Mac OX ,Linux,不同公司研发的3D打印机会有不同的操作软件,保存的模型文件一般为.stl或者Gcode格式,可以根据您会使用的3D设计软件来设计模型,如SolidWorks. PRO-E, Auto CAD, 3DsMax, Maya等5.喷嘴的直径买3D打印机前必须了解的六点重要参数一般3D打印机的喷嘴直径为0.4mm和0.8mm,喷嘴的直径越大,打印一层吐出的耗材就越粗,打印的层次越少,喷头的移动次数就会变少,打印的时间也就变快了,如果你在打印模型时,十分急需要这个模型,你可以使用大直径的喷嘴,如果你想让打印的模型表面的纹理更加的精细,则使用小直径的喷嘴,通常机器的尺寸越大,喷嘴的直径也会越大6.材料的线径买3D打印机前必须了解的六点重要参数通常材料的线径为3.0mm和1.75mm。
3D打印技术的参数调节与优化方法3D打印技术是一种先进的制造技术,通过逐层堆叠材料,以创建三维物体。
但是,为了实现高质量的打印结果,对于3D打印技术的参数进行适当的调节和优化是非常重要的。
本文将介绍一些常用的参数调节和优化方法,以提升3D打印技术的效率和质量。
1. 打印速度调节与优化打印速度是指每秒钟移动打印头的距离。
过高的打印速度可能导致打印物体表面质量的下降,而过低的打印速度则会降低打印效率。
因此,需要找到合适的打印速度来平衡速度和质量。
首先,可以通过逐步增加打印速度的方法来找到最佳的打印速度。
从较低的速度开始,逐渐增加打印速度,观察打印物体表面的质量,直到达到质量下降的临界点为止。
然后,略微降低速度以确保良好的打印质量。
其次,还可以根据打印物体的复杂程度和需要的详细程度来调节打印速度。
对于较简单的打印物体,可以增加打印速度以提高生产效率。
而对于需要高精度的打印物体,应该选择较低的打印速度,以确保高质量的打印结果。
2. 打印温度调节与优化打印温度是指3D打印机用于熔化和定形材料的温度。
不同的材料需要不同的打印温度,因此调节和优化打印温度是实现高质量打印结果的关键。
首先,需要进行材料的打印温度测试。
从较低的温度开始,逐渐增加打印温度,观察打印质量直到达到最佳温度。
然后,略微降低温度以确保打印质量稳定。
其次,还可以根据打印速度调节打印温度。
较高的打印速度可能导致打印物体的温度下降,因此应该略微增加打印温度以补偿温度下降。
而较低的打印速度则可能会导致熔化过多的材料,因此应该略微降低打印温度以避免过度熔化。
3. 图层高度调节与优化图层高度是指每层打印物体的厚度。
适当调节和优化图层高度可以提高打印速度和打印质量。
首先,对于较具细节的打印物体,应该选择较低的图层高度以提高打印质量。
较低的图层高度可以更好地呈现打印物体的细节和曲线。
其次,对于较简单的打印物体或需要快速打印的情况,可以选择较高的图层高度以提高打印速度。
参数解析一、打印速度因供应商与实现技术的不同,“打印速度”的含义不尽相同。
打印速度可能就是指单个打印作业在Z轴方向打印一段有限距离所需的时间(例如,每小时在Z轴方向打印的英寸或毫值)。
拥有稳定垂直构建速度的3D打印机通常采用这种表达方式。
其垂直打印速度与打印部件的几何形状与(或)单个打印工作的部件数无关。
垂直构建速度快、且因部件几何形状或打印部件数而产生很少或不产生速度损失的3D打印机,就是概念建模的首选。
因为这类打印机能够在最短时间内快速生产大量替换部件。
另一种描述打印速度的方式就是打印一个具体部件或者具体体积所需的时间。
采用此描述方法的打印技术通常适用于快速打印单个简单的几何部件,但遇到额外的部件被添加到打印作业中,或者正在打印的几何形状复杂性与(或)尺寸增加时,就会出现减速。
由此产生的构建速度变慢,会导致决策过程的延长,削减个人3D打印机在概念建模方面的优势。
然而,打印速度始终就是越快越好,对概念建模应用而言更就是如此。
垂直构建速度不受打印数量与复杂度影响的3D打印机,就是概念建模应用的首选,因为它们可以快速地大量打印不同的模型,用于同时进行比较,这就能加速与改善早期决策过程。
二、部件成本部件成本通常表示为每单位体积的成本,如每立方英寸的成本或每立方厘米的成本。
即使就是同一台3D打印机,打印单个零部件的成本也会因为几何形状的不同而相差很大,所以一定要了解供应商提供的部件成本就是指某一特定部件,还就是各类部件的平均值。
根据您自己常用的典型零部件STL文件包来估算部件成本,往往更有助于决定您所期望的部件成本。
为了准确地比较不同供应商声称的参数值,有必要了解下成本估算中包含什么、不包含什么。
一些3D打印机厂商的部件成本只就是指某特定数量打印材料的成本,而且这个数量仅仅就是成品的测量体积。
这种计算方法并不能充分体现真实的部件打印成本,因为它忽略了使用到的支撑材料、打印工艺产生的过程损耗及打印过程中使用的其她消耗品。
3d打印机主要技术标准
一、打印精度
打印精度是3D打印机的重要技术标准之一,它决定了打印出的模型或零件的细节和准确性。
高精度的3D打印机可以打印出更复杂的形状和更精细的细节,适用于需要高精度打印的领域,如航空航天、医疗、汽车等。
二、打印速度
打印速度也是3D打印机的重要技术标准之一。
较快的打印速度可以提高生产效率,缩短生产周期。
但是,过快的打印速度可能会导致打印质量下降或打印失败。
因此,在选择3D打印机时,需要根据实际需求选择合适的打印速度。
三、打印耗材
打印耗材是3D打印机的消耗品,其质量和价格都会影响打印质量和生产成本。
因此,在选择3D打印机时,需要考虑打印耗材的质量和价格等因素。
此外,还需要考虑打印耗材的兼容性和可持续性等问题。
四、打印稳定性
打印稳定性是3D打印机的重要技术标准之一,它决定了打印机的可靠性和耐用性。
高稳定性的3D打印机可以保证长期稳定运行,减少故障和维修成本。
因此,在选择3D打印机时,需要考虑打印机的稳定性和可靠性等因素。
五、打印多样性
打印多样性是3D打印机的重要技术标准之一,它决定了打印机可以
打印的模型或零件的种类和范围。
高多样性的3D打印机可以适应更多种类的模型或零件的打印需求,适用于需要多样化打印的领域,如建筑设计、艺术创作、教育等。
六、售后服务
售后服务是3D打印机的重要技术标准之一,它决定了客户在使用过程中遇到问题时能否得到及时有效的解决方案。
良好的售后服务可以提高客户满意度和忠诚度,促进产品的销售和使用。
因此,在选择3D打印机时,需要考虑售后服务的质量和效率等因素。
3D打印机主要参数产品型号:13D打印机主要优点、特征及功能:1、安全性高,设备采用双开关设计、全密封设计及安全门设计,防烫伤防漏电防静电,确保安全(已获得国家安全测评报告)。
2、安卓智能3D打印操作系统,表现在:(1)、7英寸多语言操作界面(含中文),触摸按键,一键启动、紧急暂停。
界面清晰,简单一目了然,操作简单便捷。
(2)、内置远程控制系统,实时定位,实现固件软件远程升级更新、模型推送、云平台互联、软件修复与升级,减少产品故障率。
(3)、U盘3.0或无线传输模型,打印机系统自带打印程序,摆脱电脑束缚直接打印。
(4)、无线上网,蓝牙功能,可与其他智能设备智能互联。
(5)、立体声效播放:丰富的开关机界面及声效;设备运行中各种指令、故障音效提醒,更快发现问题,及时解决。
(6)、视频音屏互动:打印同期可同时播放视频、音乐等。
(7)、即将实现:A、手机远程控制3D打印机各种操作;B、APP云平台与打印机互联,实现打印用户与模型设计师与打印机对接,打印机自动承接来自APP 端的打印订单;C、语音交换及指令;D、用户在线视频查看时时打印进程及状态。
3、精度稳定保障:采用近端12伏电机,进口知名步进电机,转速均匀,控制打印部件精确定位,保证运动系统有条不紊运转。
高精度滚珠丝杠,定位精确,确保打印精度;Z轴底盖板采用全铝件,受力稳定性极高。
打印喷头与滑块分离式设计,易拆易换易清洗,确保精度稳定性。
4、平台热床设计,保持打印接触面恒温,防止大面积打印的翘边。
110度高性能热床,模型紧粘平台,打印光滑底面。
5、平台自动调平设计,触摸按点操作,防止人工调平的误差。
调平过程给予用户清晰显示到位提示,告别原始“瞄准式”调平方式,轻松搞定调平。
6、平台可拆卸设计,打印完成轻松抽出打印平台,便于取下模型,随打随换。
7、增强散热风扇及多渠道散热,防止过热保护停止,提高设备高性能运转效率,提高打印成功率。
8、无料报警功能,耗材用尽前自动报警,且自动暂停打印,便于及时换料,以免重新打印。
3d打印的技术指标3D打印作为一种现代化的制造技术,已经在各个领域得到广泛应用。
为了能够更好地了解3D打印技术的特点和性能,我们需要了解一些3D打印的技术指标。
首先,一个重要的指标是3D打印的分辨率。
分辨率指的是3D打印机在打印过程中所能实现的细节精度。
通常情况下,分辨率越高,打印出的模型细节越精细。
然而,高分辨率意味着打印时间会更长,成本也会更高。
因此,选择合适的分辨率是根据具体需求来决定的。
其次,粘附力是另一个重要的技术指标。
粘附力指的是打印材料在打印底板上的附着能力。
如果粘附力不足,打印出的模型可能会出现松动或者变形的情况。
因此,保证适当的粘附力对于打印成功非常重要。
一些常用的方法包括使用适当的粘合剂或者调整打印底板的温度。
另外一个关键指标是层厚度。
层厚度指的是3D打印时每一层所涂覆的材料厚度。
层厚度越薄,打印出的模型表面越光滑,细节越丰富。
然而,较薄的层厚会增加打印时间,因此需要根据具体需求选择合适的层厚。
打印速度也是值得考虑的一个指标。
打印速度是指3D打印机在单位时间内所能完成的打印数量。
高打印速度可以提高生产效率,但可能会影响打印质量。
因此,在确定打印速度时,需要综合考虑打印质量和生产效率之间的平衡。
此外,打印材料的多样性和可用性也是3D打印技术的一个重要指标。
理想的3D打印技术应该具备使用多种材料的能力,以满足不同行业的需求。
目前,常用的打印材料包括塑料、金属、陶瓷等,每种材料都有其独特的特性和应用领域。
综上所述,了解3D打印的技术指标对于选择合适的打印机和优化打印参数至关重要。
分辨率、粘附力、层厚度、打印速度以及打印材料的多样性和可用性都是需要考虑的关键指标。
只有充分理解这些指标,我们才能更好地利用3D打印技术,提高制造效率和产品质量。
注:本文档所提及的技术指标仅供参考,具体情况需要根据实际需求和3D打印机的型号来决定。
在选择3D打印机和制定打印参数时,建议咨询专业技术人员并参考相关文献和厂商的建议。
关于3D打印机产品的说明3D打印技术近年来发展迅猛,进品设备以其计算速度快,成型精度高,价格昂贵等特点占领行业高端地位,而国内自主研发的设备以自身的价格优势和市场需求,分布于国内诸多中小企业、科研院校以及业余爱好者之中,下面收集了国内几款3D打印机,各项说明供参考:产品型号技术参数耗材直径、类型尺寸(mm)机器重量(kg)市场报价(元)厂家备注MakePi M14熔丝制造、成型层厚0.05-0.30mm、功率200W、喷头直径0.4mm、打印精度0.1mm1.75、PLA/ABS外形:290*290*385成型:140*140*14010.5 4188.00深圳森工科技有限公司Geeetech熔丝制造、成型层厚0.05-0.30mm、功率230W、喷头直径0.3mm、打印精度0.1mm1.75、PLA/ABS外形:300*290*300成型:150*150*1506.3 3020.00深圳捷泰技术有限公司Magnet熔丝制造、成型层厚0.1-0.30mm、功率220W、喷头直径0.4mm、打印精度0.2mm1.75、PLA/ABS外形:369x340x341成型:180x120x1606.9 2880.00武汉捌零时代科技有限公司使用范围较广的一种,计划采购10台,对于大中型以上的设备要考虑到运输、安装及场地要求,计划采购1~2台,收集以下几种类型供参考:产品型号技术参数耗材直径类型尺寸(mm)机器重量kg市场报价(元)厂家备注MakePi M4141熔丝制造、成型层厚0.05-0.40mm、功率350W、喷头直径0.4mm、打印精度0.1mm1.75mm、PLA/ABS/PHA外形:570*570*740成型:410*410*41020 38888.0深圳森工科技有限公司精益Ultimaker 熔丝制造、成型层厚0.1-0.5mm、功率350W、喷头直径0.4mm、打印精度0.1mm3mm、PLA/ABS/PV A/尼龙成型:500*500*80018 28888.0淘宝网精益3D打印机More Four淘宝网MORE IN 熔丝制造、成型层厚0.05-0.4mm、功率350W、喷头直径0.4mm、打印精度0.1mm外形:900*1000*1200成型:600*600*800125 38500.0MOREIN同创三维T5 超大尺寸熔丝制造、成型层厚0.1-0.5mm、功率500W、喷头直径0.4mm、打印精度0.1mm3mm、PLA/ABS外形:700*740*1600成型:500*500*100092 35280.0淘宝网同创三维打印机。
3D打印机的性能参数解读3D打印技术作为近年来发展迅猛的一项先进制造技术,正逐渐成为各行各业的关注焦点。
在选择购买3D打印机时,了解和理解性能参数是至关重要的。
本文将为您详细解读3D打印机的性能参数,帮助您做出明智的购买决策。
1. 打印精度打印精度是指3D打印机能够制造出多精细的物体。
一般以毫米(mm)为单位表示,数值越小,表示打印精度越高。
要达到高精度的打印效果,3D打印机需要具备高精度传感器、稳定的底座、精细的喷头调节等。
因此,在选择3D打印机时,如果需要打印精细度较高的物体,建议选择具备更高精度参数的设备。
2. 打印速度打印速度是指3D打印机在单位时间内完成打印的速度。
通常以毫米/秒(mm/s)为单位表示。
打印速度取决于打印机的工作原理和驱动系统。
高速打印机可以在短时间内完成大量的打印任务,适用于生产型场合;而低速打印机则适用于对时间要求不高的个人使用场景。
因此,在选择3D打印机时,要根据实际需求选择合适的打印速度。
3. 打印尺寸打印尺寸是指3D打印机能够打印的最大物体尺寸。
一般以立方毫米(mm³)或立方厘米(cm³)为单位表示。
打印尺寸与打印床大小有关,较大的打印床可以容纳更大尺寸的打印物体。
在选择3D打印机时,要根据实际需求确定所需的打印尺寸,避免出现无法打印大型物体的情况。
4. 材料兼容性材料兼容性是指3D打印机能够适用的打印材料范围。
3D打印技术目前可使用的材料种类繁多,包括常见的PLA、ABS等塑料材料,以及金属、陶瓷等更高级别的材料。
不同材料可能需要不同的打印温度和打印头,因此,在选择3D打印机时,要确保所选设备与自己需要使用的材料兼容。
5. 可打印对象复杂度可打印对象复杂度是指3D打印机能够制造的物体的几何形状和结构复杂程度。
不同型号的3D打印机具备的复杂度不同,有些仅适用于打印简单的基本几何体,而有些则可以打印复杂的空间结构。
在选择3D打印机时,要根据自己的需求确定所需打印对象的复杂度,选择合适的设备。
参数解析一、打印速度因供应商和实现技术的不同,“打印速度”的含义不尽相同。
打印速度可能是指单个打印作业在Z轴方向打印一段有限距离所需的时间(例如,每小时在Z轴方向打印的英寸或毫值)。
拥有稳定垂直构建速度的3D打印机通常采用这种表达方式。
其垂直打印速度与打印部件的几何形状和(或)单个打印工作的部件数无关。
垂直构建速度快、且因部件几何形状或打印部件数而产生很少或不产生速度损失的3D打印机,是概念建模的首选。
因为这类打印机能够在最短时间内快速生产大量替换部件。
另一种描述打印速度的方式是打印一个具体部件或者具体体积所需的时间。
采用此描述方法的打印技术通常适用于快速打印单个简单的几何部件,但遇到额外的部件被添加到打印作业中,或者正在打印的几何形状复杂性和(或)尺寸增加时,就会出现减速。
由此产生的构建速度变慢,会导致决策过程的延长,削减个人3D打印机在概念建模方面的优势。
然而,打印速度始终是越快越好,对概念建模应用而言更是如此。
垂直构建速度不受打印数量和复杂度影响的3D打印机,是概念建模应用的首选,因为它们可以快速地大量打印不同的模型,用于同时进行比较,这就能加速和改善早期决策过程。
二、部件成本部件成本通常表示为每单位体积的成本,如每立方英寸的成本或每立方厘米的成本。
即使是同一台3D打印机,打印单个零部件的成本也会因为几何形状的不同而相差很大,所以一定要了解供应商提供的部件成本是指某一特定部件,还是各类部件的平均值。
根据您自己常用的典型零部件STL文件包来估算部件成本,往往更有助于决定您所期望的部件成本。
为了准确地比较不同供应商声称的参数值,有必要了解下成本估算中包含什么、不包含什么。
一些3D打印机厂商的部件成本只是指某特定数量打印材料的成本,而且这个数量仅仅是成品的测量体积。
这种计算方法并不能充分体现真实的部件打印成本,因为它忽略了使用到的支撑材料、打印工艺产生的过程损耗及打印过程中使用的其他消耗品。
各种3D打印机的材料使用率有显著的差异,因此了解真实的材料消耗是准确比较打印成本的另一个关键因素。
如何调整3D打印机的参数来获得最佳打印效果3D打印技术正在不断进步,并在各个领域得到广泛应用。
然而,要获得最佳的打印效果并不是一件容易的事情。
除了正确选择3D打印机和材料外,适当调整打印机的参数也是至关重要的。
本文将介绍一些常见的参数调整技巧,帮助您获得高品质的3D打印。
1. 打印速度打印速度是影响打印效果的重要参数之一。
通常情况下,较慢的打印速度可以得到更好的质量。
较慢的打印速度可以减少振动和晃动,提高打印精度。
然而,过慢的打印速度也可能导致打印时间过长,因此需要在速度和质量之间进行权衡。
建议初学者从较慢的打印速度开始,并根据实际需求进行调整。
2. 层高层高是指每一层打印时打印头的上下移动距离。
较小的层高可以获得更高的打印精度,但也会增加打印时间。
较大的层高可以加快打印速度,但会牺牲打印精度。
选择合适的层高需要考虑到打印对象的大小和形状,以及对打印质量的要求。
一般来说,打印小尺寸物体时选择较小的层高,打印大尺寸物体时选择较大的层高。
3. 壁厚和填充率壁厚和填充率决定了打印物体的强度和密度。
较厚的壁厚可以增加打印物体的强度,但也会增加打印时间和材料消耗。
填充率则表示打印物体内部的空心率,一般为百分比。
较高的填充率可以增加打印物体的强度,但也会增加打印时间和材料消耗。
选择合适的壁厚和填充率需要根据应用需求来决定,对于需要承受较大负荷的物体,建议增加壁厚和填充率。
4. 温度控制温度是影响3D打印效果的关键因素之一。
不同材料需要不同的打印温度。
过高或过低的温度都可能导致打印质量下降。
建议根据材料供应商提供的建议温度范围来调整打印机温度。
在调整温度时,可以尝试略微调高或调低温度,观察打印效果并进行适当调整。
5. 支撑结构对于一些复杂的物体,可能需要使用支撑结构来保持打印物体的稳定性。
支撑结构可以防止打印物体倾斜或下垂,但也会增加打印时间和材料消耗。
在调整支撑结构时,需要根据打印物体的形状和需要进行适当的修改。
如何设置3D打印机参数3D打印技术是一种快速成型技术,它通过逐层堆叠材料来制造出真实物体。
为了获得高质量的打印结果,正确设置3D打印机参数是至关重要的。
本文将介绍如何设置3D打印机参数,以确保打印过程的稳定性和打印结果的质量。
1. 打印速度和层高打印速度是指每小时打印的毫米数。
选取合适的打印速度取决于材料的特性、确定的层高和成品质量要求。
一般情况下,较低的打印速度可以提高打印精度,而较高的打印速度可以提高生产效率。
层高是指每层打印的厚度,也是一个重要参数。
较低的层高可以提高打印精度,但会增加打印时间。
因此,根据需求平衡打印速度和层高是非常重要的。
2. 温度设置打印温度是指熔化和喷射材料所需的温度。
不同的材料有不同的熔点和最佳打印温度范围。
通过选择适当的打印温度,可以避免材料熔化或未能熔化而造成的打印问题,例如:变形、断裂等。
同时,打印底板温度的设置也是关键因素之一,它可以防止打印的构件与底板之间产生裂缝或变形。
3. 喷嘴直径和喷嘴间距喷嘴直径和喷嘴间距是影响打印精度的重要因素。
喷嘴直径决定了熔融材料的流动速度,而喷嘴间距决定了每一层材料的精确度。
较小的喷嘴直径可以增加打印精度,但也会增加打印时间。
同时,合适的喷嘴间距可以确保材料的均匀分布,防止打印过程中出现空洞或渗漏现象。
4. 支撑结构支撑结构是用于支持打印过程中悬空部分的临时结构。
它可以避免熔融材料的塌陷和变形。
支撑结构的设置需要根据实际情况进行调整,以确保打印过程中悬空部分的稳定性和成品的质量。
不同的3D打印机通常提供不同类型的支撑结构,所以选择适合自己需求的支撑结构是至关重要的。
5. 材料类型和质量选择合适的材料类型是确保3D打印机正常工作和打印质量的重要因素。
不同的材料具有不同的物理和化学特性,因此需要根据打印机的兼容性和材料的要求选择适当的材料。
此外,确保材料的质量也是至关重要的,可以通过购买正品材料或者自行测试材料质量来确保打印结果的质量。
3dd15d参数3dd15d参数是指3D打印机设备的一个参数,涉及到该设备的输出质量、制造速度、打印材料等多个方面。
下面详细介绍该参数的含义及其在3D打印中的意义。
一、3dd15d参数的含义1.分辨率:分辨率是指设备在打印时能够实现的最小层厚度,也是打印时的最小线宽。
分辨率越高,打印的精度越高,但也会影响到打印速度。
2.建造速度:建造速度是指3D打印机在工作时每小时能够制造的部件数量。
建造速度高意味着生产效率高,但也可能会影响到零件性能和质量。
3.打印精度:打印精度是指3D打印机在打印时能够实现的准确性。
这个值越小,打印的精度越高,但也会影响到打印速度和生产效率。
4.打印材料:打印材料是指3D打印机可以使用的原材料类型和其性质。
不同材料的选择会影响到打印成品的强度、耐用性和其他属性。
5.打印尺寸:打印尺寸是指3D打印机能够打印的最大部件尺寸。
这个值越大,可以打印的零件类型和大小就越多。
6.耗时:耗时是指制造一个3D打印产品所需的时间。
耗时越长,制造成本就越高。
二、3dd15d参数在3D打印中的意义在3D打印机生产中,3dd15d参数是非常重要的。
通过调整不同的参数值,可以达到不同的生产效果。
例如在需要生产高精度部件时,需要将打印分辨率调得更高;在需要大型物件时,则需要调整打印尺寸参数来适应。
不同的打印材料可以用于生产不同的产品。
ABS材料可以生产出高强度、韧性极好的部件,而PLA材料通常用于生产建筑、家居及电子设备等产品的外壳和框架。
3dd15d参数的合理调配可以帮助到制造商在实际应用中达到最佳的打印效果。
制造商需要根据产品需求精心调整打印参数,以达到最优的效果。
不同的3dd15d参数调配也会影响到3D打印机的生产速度和成本。
生产过程中时间和成本的控制对于企业的生产成本和效率非常关键,因此需要在制造商必要的参数调整下取得平衡。
在生产高质量的产品时,需要将分辨率调节得很高,这会降低打印速度,并提高材料消耗量。
3D打印基本选项卡参数设置1页
3D 打印是一种快速原型制作技术,可以快速制造出各种形状的实物模型。
在进行打印之前,需要设置一些基本选项卡参数,以确保打印效果达到最佳效果。
本文将讲解这些基本选项卡参数设置。
1. 打印机选择
在进行打印之前,需要选择适合自己的3D 打印机型号。
不同的打印机型号有不同的打印规格和要求,因此需要根据打印机型号进行设置。
2. 材料选择
材料是影响打印效果的关键因素,因此需要选择适合自己的打印材料。
材料类型有很多,包括ABS、PLA、PETG 等等。
每种材料都有不同的特性,可以根据实际需求进行选择。
3. 打印速度
打印速度指的是3D 打印机头移动的速度,快速打印可以节约时间,但是可能会影响打印质量,因此需要根据实际需要进行设置。
4. 打印层高
不同的打印材料需要不同的打印温度,打印温度过高或过低都会影响打印效果。
因此需要根据实际情况进行设置。
6. 床温度
7. 支撑
大多数的打印物体需要支撑结构来支撑打印出来的物体,支撑结构需要根据实际情况进行设置,太多或太少都会影响打印效果。
8. 固定极性
9. 倾斜角度
10. 粘附
以上就是3D 打印的基本选项卡参数设置介绍。
在进行实际操作时,需要根据实际情况进行调整和试验,以确保打印效果达到最佳效果。
3d打印强度参数3D打印零件的强度受到多种因素的影响,其中一些参数可以通过调整3D打印机和打印材料的设置来控制。
以下是一些影响3D打印强度的关键参数:1. 层高(Layer Height):层高是指每层的厚度。
较小的层高通常可以提高打印件的表面质量和强度,但会增加打印时间。
2. 填充密度(Infill Density):填充密度表示打印零件内部的实心程度。
更高的填充密度通常会增加零件的强度,但也会增加材料使用量和打印时间。
3. 温度设置:打印温度对于材料的熔化和层间结合非常重要。
确保打印温度适用于所选的打印材料。
4. 层间粘结(Layer Adhesion):层间粘结是指相邻层之间的结合。
适当的层间粘结是确保零件整体强度的关键因素。
5. 打印速度:打印速度会影响零件的质量和强度。
过高的打印速度可能导致层间粘结不足,从而影响零件的强度。
6. 打印方向:打印方向对零件的强度也有影响。
通常,沿着零件最重要的方向打印可以提高整体强度。
7. 层间冷却(Layer Cooling):适当的层间冷却可以确保每层充分冷却,有助于提高零件的强度和精度。
8. 材料选择:不同类型的3D打印材料具有不同的机械性能。
选择适当的材料对于获得所需的强度至关重要。
9. 支撑结构(Support Structures):如果需要支撑结构,确保其在打印完成后易于去除,以避免对零件强度的不利影响。
请注意,这些参数的最佳组合取决于所使用的3D打印技术和材料。
在调整这些参数之前,建议参考打印机和材料的制造商的建议和规范。
进行测试和调整这些参数时,最好根据具体需求进行优化。
参数解析一、打印速度因供应商和实现技术的不同,“打印速度”的含义不尽相同。
打印速度可能是指单个打印作业在Z轴方向打印一段有限距离所需的时间(例如,每小时在Z轴方向打印的英寸或毫值)。
拥有稳定垂直构建速度的3D打印机通常采用这种表达方式。
其垂直打印速度与打印部件的几何形状和(或)单个打印工作的部件数无关。
垂直构建速度快、且因部件几何形状或打印部件数而产生很少或不产生速度损失的3D打印机,是概念建模的首选。
因为这类打印机能够在最短时间内快速生产大量替换部件。
另一种描述打印速度的方式是打印一个具体部件或者具体体积所需的时间。
采用此描述方法的打印技术通常适用于快速打印单个简单的几何部件,但遇到额外的部件被添加到打印作业中,或者正在打印的几何形状复杂性和(或)尺寸增加时,就会出现减速。
由此产生的构建速度变慢,会导致决策过程的延长,削减个人3D打印机在概念建模方面的优势。
然而,打印速度始终是越快越好,对概念建模应用而言更是如此。
垂直构建速度不受打印数量和复杂度影响的3D打印机,是概念建模应用的首选,因为它们可以快速地大量打印不同的模型,用于同时进行比较,这就能加速和改善早期决策过程。
二、部件成本部件成本通常表示为每单位体积的成本,如每立方英寸的成本或每立方厘米的成本。
即使是同一台3D打印机,打印单个零部件的成本也会因为几何形状的不同而相差很大,所以一定要了解供应商提供的部件成本是指某一特定部件,还是各类部件的平均值。
根据您自己常用的典型零部件STL 文件包来估算部件成本,往往更有助于决定您所期望的部件成本。
为了准确地比较不同供应商声称的参数值,有必要了解下成本估算中包含什么、不包含什么。
一些3D打印机厂商的部件成本只是指某特定数量打印材料的成本,而且这个数量仅仅是成品的测量体积。
这种计算方法并不能充分体现真实的部件打印成本,因为它忽略了使用到的支撑材料、打印工艺产生的过程损耗及打印过程中使用的其他消耗品。
各种3D打印机的材料使用率有显著的差异,因此了解真实的材料消耗是准确比较打印成本的另一个关键因素。
:3D打印机技术参数
3D打印机技术参数及要求: 一、参考品牌HORI Z500(弘瑞)
二、打印规格产品类型3D打印机
成型原理熔融堆积,FDM,
成型平台尺寸360x350x560mm
定位精度XY轴:0.01mm,Z轴:0.0025mm
打印喷头单喷头
喷嘴直径0.4mm
打印速度10-150mm/s
二、软件要求, 随机软件HORI 兼容 CURA SLIC3R SKINFORGE
, 软件格式STL,OBJ,DAE,AMF,BMP,JPG,JPEG,PNG,G,GCODE
, 操作系统Windows全系列
Mac
三、耗材规格打印材料PLA,ABS,HIPS,PVA,PE,PP,PETG,木屑,木质,碳纤维,尼龙,
变色和渐变色
, 耗材直径1.75mm
, 材料颜色可多达几十种颜色
四、物理参数, 喷头工作温度170-260?
, 底板工作温度120?
, 工作环境15-50?
, 电源要求24V
, 整机功率400W
五、其它参数, 控制面板4.3寸全彩中文/英文/俄文触摸屏 , 产品材质钣金,平台材质:玻璃 , 产品尺寸57x53x130cm,69x65x150mm,包装尺寸,, 产品重量70kg,80kg,包装, , 其它参数层高精度:0.05-0.4mm
模型支撑功能:生成/不生成
XY轴运动速度:18000mm/s
Z轴运动速度:1700mm/s
其它特性:全封闭成型室,恒温,静音。
基本选项卡参数设置基本选项卡是打印中最常用到的基本参数集合,通过该选项卡可以满足大多数模型打印的设置。
其中包含的几个参数组,分别介绍如下:1)层厚:可用于设定打印的层厚,这是最影响打印质量的设置。
一般参数在0.1~0.3,数值越小打印模型越精细,但是相应的打印时间会越长,同理,数值越大则打印越快,可以自行根据需要设置。
2)壁厚:这是模型水平方向的边缘厚度,即打印模型的外壳厚度。
该数值必须大于喷嘴直径,一般设置成喷嘴直径的相应倍数,该参数也决定了边缘的走线次数。
3)开启回轴:当在非打印区域移动唢嘴时,适当地回抽耗材能避免多余的挤出和拉丝。
4)底层/顶层厚度:该参数决定了底层和顶层的厚度,以及上、下表面的视觉效果(起始表面和最后的封口表面)。
通过“层厚”和该参数即可计算出打印的实心层数量。
该参数应该是“层厚”的倍数,且该参数越接近“层厚”,打印模型的强度就越均匀。
5)填充密度:该数值在0-100之间,表示不同的填充密度。
打印实心模型即为100,空心物体为0,通常为20。
该参数不会影响模型的外观,它一般用来调整物体的强度和手感(空心模型质量比预想的轻)。
6)打印速度:即喷嘴的移动速度。
推荐最快的打印速度为150mm/s,但为了扶得更好的模型外观质量,通常建议将打印速度设置在80mm/s以下,一般设置在50-60m/s之间。
打印速度的设置需要考虑很多因素,可以根据实际使用情况不断进行调试和修改。
7)打印温度:即打印时的喷嘴温度。
PLA通常设置为210℃,而ABS设置为230C。
8)热床温度:即热床的初始温度。
当选择使用热床的打印机时需要设置,一般为70C。
9)支撑类型:支撑选项有两种,一种是触摸搭建平台,即仅会生成接触到打印平台的支撑结构。
另一种是任何地方,即会在模型的所有悬空位置都创建支撑结构。
fdm工艺参数FDM工艺参数一、引言FDM(Fused Deposition Modeling)是一种常见的3D打印工艺,它通过将熔融的热塑性材料层层堆积,最终实现三维物体的制造。
在进行FDM打印时,合理的工艺参数设置对于打印质量和效率具有重要影响。
本文将从打印温度、打印速度、层厚、填充密度以及材料选择等方面探讨FDM工艺参数的优化。
二、打印温度打印温度是指3D打印机在打印过程中将热塑性材料加热至的温度。
对于不同的材料,其打印温度也存在差异。
一般来说,较低的打印温度能够减少打印过程中的热应力,提高打印质量,但过低的温度可能导致材料无法充分熔化,造成层间附着不牢。
因此,打印温度的选择需要根据具体材料的熔点范围和打印机的性能来确定。
三、打印速度打印速度是指3D打印机在打印过程中每秒钟移动的距离。
较高的打印速度可以提高打印效率,但过高的速度可能导致材料无法充分熔化,造成打印质量下降。
因此,在确定打印速度时,需要综合考虑打印质量和打印效率的平衡。
四、层厚层厚是指每一层3D打印物体的厚度。
较小的层厚能够提高打印物体的表面质量和精度,但会增加打印时间。
较大的层厚则可以减少打印时间,但会降低打印物体的表面质量和精度。
在设置层厚时,需要根据打印物体的要求和打印效率的平衡来确定。
五、填充密度填充密度是指打印物体内部充填材料的密度。
较高的填充密度可以提高打印物体的强度和耐用性,但会增加打印时间和材料消耗。
较低的填充密度则可以减少打印时间和材料消耗,但会降低打印物体的强度和耐用性。
在选择填充密度时,需要根据打印物体的用途和要求来确定。
六、材料选择FDM工艺可以使用多种热塑性材料进行打印,如ABS、PLA、PETG等。
不同材料具有不同的物理性能和打印特性。
在选择材料时,需要考虑打印物体的用途、耐热性、耐化学性等因素,并结合打印机的兼容性和可用性来确定最适合的材料。
七、总结FDM工艺参数的合理设置对于3D打印质量和效率具有重要影响。
参数解析一、打印速度因供应商和实现技术的不同,“打印速度”的含义不尽相同。
打印速度可能是指单个打印作业在Z轴方向打印一段有限距离所需的时间(例如,每小时在Z轴方向打印的英寸或毫值)。
拥有稳定垂直构建速度的3D打印机通常采用这种表达方式。
其垂直打印速度与打印部件的几何形状和(或)单个打印工作的部件数无关。
垂直构建速度快、且因部件几何形状或打印部件数而产生很少或不产生速度损失的3D打印机,是概念建模的首选。
因为这类打印机能够在最短时间内快速生产大量替换部件。
另一种描述打印速度的方式是打印一个具体部件或者具体体积所需的时间。
采用此描述方法的打印技术通常适用于快速打印单个简单的几何部件,但遇到额外的部件被添加到打印作业中,或者正在打印的几何形状复杂性和(或)尺寸增加时,就会出现减速。
由此产生的构建速度变慢,会导致决策过程的延长,削减个人3D打印机在概念建模方面的优势。
然而,打印速度始终是越快越好,对概念建模应用而言更是如此。
垂直构建速度不受打印数量和复杂度影响的3D打印机,是概念建模应用的首选,因为它们可以快速地大量打印不同的模型,用于同时进行比较,这就能加速和改善早期决策过程。
二、部件成本部件成本通常表示为每单位体积的成本,如每立方英寸的成本或每立方厘米的成本。
即使是同一台3D打印机,打印单个零部件的成本也会因为几何形状的不同而相差很大,所以一定要了解供应商提供的部件成本是指某一特定部件,还是各类部件的平均值。
根据您自己常用的典型零部件STL 文件包来估算部件成本,往往更有助于决定您所期望的部件成本。
为了准确地比较不同供应商声称的参数值,有必要了解下成本估算中包含什么、不包含什么。
一些3D打印机厂商的部件成本只是指某特定数量打印材料的成本,而且这个数量仅仅是成品的测量体积。
这种计算方法并不能充分体现真实的部件打印成本,因为它忽略了使用到的支撑材料、打印工艺产生的过程损耗及打印过程中使用的其他消耗品。
各种3D打印机的材料使用率有显著的差异,因此了解真实的材料消耗是准确比较打印成本的另一个关键因素。
部分成本取决于3D打印机打印一组既定部件所消耗的材料总量和使用材料的价格。
通常,使用粉末材料的3D打印技术,部件成本最低。
廉价的石膏粉是基础建模材料。
未使用的粉末会不断地在打印机中回收和再利用,因此其部件成本可以达到其他3D打印技术的三分之一到二分之一。
有一类塑料部件技术仅使用一种消耗材料,既用于打印部件所需,也用于印刷过程中的支持需要。
相比其他塑料部件技术,它通常使用较少的材料作为支撑材料,因此其产生稀疏的支撑结构,而且很容易被清理掉。
大多数单材料3D打印机不会产生大量工艺废料,这使其具有极高的材料性价比。
另一类塑料部件技术需要使用专门的支撑材料,但材料售价不高。
这类支撑材料需要在打印完成后通过融化、溶解或加压喷水的方式清理。
比起前者,这类技术往往使用大量的材料用于打印支撑结构。
可溶解的支撑材料需要高强度、腐蚀性化学物质进行特殊处理和清洁措施。
喷水清理方法需要进水口和排水口,为此您工作场所的预算成本可能要增加几千元。
这种处理采用劳动密集型方式,并可能导致精致的部件细节被损坏,因为喷水清理是通过加压的方式清除支撑料。
此外,卡在凹槽处的支撑材料可能由于喷不到而无法清理干净。
能最快、最有效地清理支撑材料的,是采用蜡作为支撑材料的3D打印机,通过融化方式进行清理。
可融化的支撑材料只需要一台专门的整理烘箱就能进行快速、批量清洁,使用最少的劳动力,且不对物体表面施压,故不会对脆弱的细节处造成损坏。
即使是卡在凹槽内的支撑材料也可以被清理掉,这就能顺利打印复杂的几何形状,实现最大的设计自由。
蜡支撑材料的清理不需要使用化学用品,且清理掉的蜡材料可以与普通垃圾放置在一起,无需特殊处理。
请注意:一些受欢迎的3D打印机在打印过程中会将昂贵的构建材料融入支持材料,共同进行支撑,这就增加了打印过程中消耗材料的总成本。
这些打印机通常还会产生大量的过程损耗,因此在打印同一组部件的情况下,会比其他打印机使用更多的材料。
三、最小细节分辨率分辨率是3D打印机的最令人困惑的指标之一,应谨慎使用。
分辨率可能写成每英寸点数(DPI)、z轴层厚、像素尺寸、束斑大小和喷嘴直径等等。
尽管这些参数有助于比较同一类3D打印机的分辨率,但是很难用来比较不同的3D打印技术。
最好的比较策略是亲自用眼睛去鉴定不同技术打印出来的部件成品。
查看锋利的边缘和拐角清晰度、最小细节尺寸、侧壁质量和表面光滑度。
使用数字显微镜会有助于部件成品的鉴定,因为这种廉价设备可放大并拍摄微小的细节便于比较。
对3D打印机进行鉴定测试时,至关重要的是打印部件能准确地呈现设计效果。
根据鉴定测试方式,对最小细节质量进行妥协,降低测试结果的准确度。
四、精度精度分为精密度和精确度。
在我们3d打印行业并没有一个统一的规范标准,我们通常说的精度是精确度即是指打印物品与模型比较的准确程度。
3D打印通过层层叠加的方式制造部件,将材料从一种形式处理成另一种形式,从而创造出打印部件。
处理过程中可能会出现变数,如材料收缩——在打印过程中,必须进行补偿以确保最终部件的准确度。
粉末材料的3D打印机通常使用粘合剂,打印过程中拥有最小的收缩变形度,因而成品准确度往往较高。
塑料3D打印技术一般通过加热、紫外线光或二者共用来处理打印材料,这就增加了影响准确度的风险因素。
其他影响3D打印准确度的因素还包括部件尺寸和几何形状。
有些3D打印机提供不同程度的打印准备工具,可以为特定的几何形状细调准确度。
制造商宣称的准确度一般是指特定测试部件的测量值,实际情况会因部件的几何形状而有所不同,所以有必要先确定您应用领域的准确度要求,然后使用该应用涉及的几何形状进行测试打印。
经常有人会用层高或叫层厚来做3d打印机的精度标准,这样说是不确切的或者说是不负责任的。
需要综合来看,用结果说话。
3d打印机的精度取决于以下几个要素:1、机械部分中的行走系统是否准确合理。
2、软件控制系统是否合理。
3、机箱、底座不可以有抖动或者松动现象。
4、不要选择皮带或齿条带类的软连接的行走连接结构,以保证运行时不抖动,不变位。
5、机器框架要坚固,最好是工业化生产的机箱。
6、要选择优质的步进电机和完善的软件技术支持。
我们就用负责机器升降的Z轴(也就是负责机器层厚的)来做个精度的解释和技术算。
首先大家要认识一种电机,他叫步进电机,它与普通的交直流电机不同,普通电机給电就转,但步进电机不是,步进电机是以接到一个命令就执行一步,没有滑行量的动力电机,周圆的分布就是电机的精度,一步的大小就是步进电机的精度大小,例如,步进电机一周有分为:80步、100步、200步、280步、300步等等。
那么步进电机与芯片程序是怎样控制3d打印机层厚的呢?下面简单的为大家解释一下。
步进电机带动Z轴转动,Z轴的旋转带动机器机头上升,从而产生层厚。
有一些品牌的3d打印机是采用了50型号的步进电机(也就是电机外圆直50mm),每周为 200步,Z轴螺距为1.75mm,那么可以算出3d打印出的产品每一步的层高为“1.75mm÷200步=0.0875mm层厚”,X轴、Y轴也是同样,这已经是一根头发的精度了,这对那些拿来主义的假技术人来说就是绝对精度了,但这实际并不是最终结果,在我们的技术里,还可以用编程技术将步进电机的一步再细分解成20步,也就是0.0875mm再除以20等于0.004375,这个数字已经低于了打印材料的分子量,所以仅根据层后来确定精度是不确切的。
当然,只有掌握了核心技术才能做到这一点。
五、材料属性每种3D打印技术都受限于具体的材料类型。
对于个人3D打印,材料大致可分为非塑料、塑料、蜡这几类。
您应该以哪类材料最符合价值和应用范围要求为依据,来选购3D打印机。
与单台3D打印机相比,多种技术的结合可提高打印灵活性,扩展应用领域。
通常,比起使用一台昂贵的系统设备,组合使用二台不太贵的3D打印机虽然预算相同,但是可以实现更高的价值,提供更大的应用范围和打印能力。
非塑料材料常使用石膏粉与可打印的粘合剂,部件成品紧密而坚硬,可以通过浸润变得非常牢固。
这类部件可以表现优秀的概念模型,在没有弯曲性要求的情况下提供一定程度上的功能测试。
明亮的白色基本材料,结合独家的全彩色打印能力,可以制造出逼真的视觉模型,而无需额外的绘画或后期处理。
塑料材料可以柔软可以坚硬,有些还具有高耐温性。
透明塑料材料、生物相容性塑料材料、可铸性塑料材料均有销售。
不同技术制造的塑料部件性能差异很大,这在厂家公布的规格上可能并不显而易见。
一些3D打印机制造的部件会随着时间的推移或环境的不同而持续改变特性和尺寸。
例如,用来标识塑料耐热性的常见规格参数是“热变形温度(HDT)”。
虽然HDT是一种衡量指标,但是它并不能预测在实际应用中超过HDT时材料的可用性。
有些材料可能当温度略高于规定的HDT时就出现功能特性的急剧退化;而某些材料的性能退化缓慢,从而扩大了塑料的适用温度范围。
另一个例子是湿度对部件的影响。
部分3D打印的塑料成品是防水的,而部分塑料成品则是多孔的,会因吸收水分,导致部件膨胀而改变尺寸。
多孔部件显然是不适合高湿度应用或加压应用环境,可能需要进一步的劳动密集型后期处理,方能适用于这些环境。
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