Jul 01, 2023
Подробное руководство: Что такое нарезка в 3D-печати?
Понимание основ: что такое нарезка в 3D-печати? Последнее обновление: 4 августа 2023 г. Нужна ли вам физическая распечатка вашей 3D-модели? Если да, вам нужно перевести его с помощью нарезки
Понимание основ: что такое нарезка в 3D-печати?
Последнее обновление: 4 августа 2023 г.
Нужна ли вам физическая распечатка вашей 3D-модели? Если да, вам необходимо перевести его с помощью программного обеспечения для нарезки.
Код геометрии, часто называемый для краткости G-кодом, является языком программирования большинства автоматизированных станков, таких как 3D-принтеры. Итак, такие машины обычно используют различные инструменты для перевода полученного набора команд или инструкций в этот машинный код. В этом отношении слайсер является важным инструментом в 3D-печати.
Продолжайте читать этот пост до конца, чтобы узнать больше о нарезке в 3D-печати и о том, как она работает.
В 3D-печати нарезка выполняет свое буквальное значение, то есть «разрезает» 3D-модель на бесчисленное количество слоев для выполнения команд, понятных 3D-принтеру. Этот процесс нарезки является промежуточным этапом в 3D-печати, поскольку большинство 3D-принтеров не могут напрямую создавать компьютерную 3D-модель (САПР).
Поэтому файл STL или OBJ необходимо преобразовать в G-код, который затем 3D-принтер будет использовать для создания физического объекта.
Доступно множество вариантов программного обеспечения для нарезки, как бесплатных, так и сторонних программ, каждое из которых имеет свои уникальные компоненты и алгоритм нарезки.
Ниже приведены некоторые популярные программы для нарезки, обычно используемые в 3D-печати:
Процесс нарезки напрямую влияет на печатную платформу, определяя, как будет располагаться объект и как принтер будет строить каждый слой. Программное обеспечение слайсера учитывает такие факторы, как высота слоя, рисунок заполнения и плотность заполнения, преобразуя эти параметры в мозаику форматов файлов STL, которую может понять принтер.
Программное обеспечение для нарезки работает путем цифрового разрезания или разрезания 3D-модели на тонкие слои, которые 3D-принтер может затем последовательно печатать для создания законченного объекта. Количество и толщина слоев, часто называемая высотой слоя, определяют разрешение печати: более тонкие слои дают более высокое разрешение. Типичный слой имеет толщину от 0,05 до 0,5 мм.
Процесс начинается с файлов STL, стандартного формата файлов для 3D-печати, которые программное обеспечение слайсера преобразует в файл G-кода. Этот файл содержит подробные инструкции для принтера, такие как путь, по которому должна следовать головка принтера, скорость движения и количество нити или смолы, которое нужно экструдировать.
Хотя основной целью программного обеспечения для нарезки является преобразование объектных моделей, созданных в цифровой форме, в инструкции для 3D-принтера, большинство этих инструментов обычно предлагают и другие функции.
Например, многие инструменты нарезки позволяют контролировать ориентацию, заполнение, толщину оболочки, поля, плоты, юбки и другие поддерживающие конструкции.
Рисунок заполнения и плотность — два важнейших параметра, которыми может управлять пользователь. Рисунок заполнения, например сот или сетка, влияет на прочность и время печати объекта. С другой стороны, плотность заполнения определяет, насколько прочным будет напечатанный объект. Например, принтер FDM может использовать меньше нити и печатать быстрее с меньшей плотностью заполнения.
Нарезка включает в себя разрезание 3D-модели на слои, пригодные для печати, и создание файла траектории инструмента, которому 3D-принтер будет следовать для построения каждого слоя, пока конечный объект не будет завершен. В результате это имеет решающее значение для процесса 3D-печати.
Мы надеемся, что эта статья предоставила вам основы нарезки в 3D-печати.
PC Guide поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Читать далее
Последнее обновление: 4 августа 2023 г.