In không phẳng , trong in 3d , đề cập đến các bộ phận in sử dụng các lớp trong đó đầu phun được di chuyển theo cả hai trục [x,y] và z để tạo ra các bề mặt cong, trái ngược với việc sử dụng các lớp rời rạc trong trục z. Điều này cho phép tạo ra các lớp rất mịn, đặc biệt là trong hình học góc thấp nơi có thể thấy rõ bậc thang. Một ví dụ được hiển thị bên phải.

Các mẫu in phẳng (trái) so với không phẳng (phải)

Model and Extruder Geometry

Một máy in có 4 hoặc 5 trục, trong đó đầu phun có thể được giữ hoàn toàn tiếp xúc với bề mặt in, là lý tưởng nhất, nhưng có thể sử dụng máy in 3 trục. Hình học thích hợp nhất để cắt lát không phẳng với các đầu nóng truyền thống, không thay đổi (mặt phẳng nhỏ ở đáy, góc 90 độ) là các bề mặt cong nông, góc thấp. Bộ tạo đầu cuối có ít hoặc không có vật cản xung quanh đầu nóng là lý tưởng nhất, vì chúng có ít hình học hơn có thể va chạm với phần được in.

Hướng dẫn sử dụng slic3r-nonplanar của Đại học Hamburg

Đại học Hamburg đang phát triển một bản phát hành Slic3r mã nguồn mở, đã được sửa đổi bao gồm một phương pháp cắt lát không phẳng. [1] Điều này có thể được sử dụng để tạo gcode để in không phẳng trên bất kỳ máy in nào. Được liên kết ở cuối trang này là hướng dẫn bổ sung của kênh youtube "Teaching Tech" bao gồm hướng dẫn sửa đổi đầu in để tương thích. Hướng dẫn này sẽ giả định rằng bạn đang sử dụng thứ gì đó như AthenaII có hotend rất rõ ràng.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã biết cách sử dụng slic3r hoặc một chương trình cắt lát nâng cao khác. Vô số hướng dẫn có sẵn cho phần mềm này, cũng như tài liệu trong phần mềm.

  1. Hiện tại, bản dựng slic3r không phẳng yêu cầu biên dịch từ nguồn. Nếu bạn đang chạy hệ thống Linux, cụ thể là hệ thống sử dụng aptđể quản lý gói, hướng dẫn trên trang README sẽ hoạt động mà không cần sửa đổi. Trên Windows hoặc hệ thống khác, bạn sẽ cần chạy debian hoặc một bản phân phối tương tự trong máy ảo hoặc cài đặt hệ thống con Windows cho Linux cũng như máy chủ X như Xming . Hướng dẫn cho điều này có sẵn nhờ nhận xét của Lorgie1984 trên trang vấn đề của github, sử dụng hướng dẫn từ MicrosoftHowToGeek .
  2. Với hệ thống Linux hoặc hệ thống con Windows dành cho Linux, hãy làm theo hướng dẫn trên trang README của nhánh nonplanar để xây dựng slic3r. Lưu ý rằng trên Windows, Xming phải đang chạy và có thể cần khởi chạy slicer với DISPLAY=:0lệnh perl được thêm vào trước để khởi chạy GUI.
  3. Nếu bạn đã sử dụng slic3r để cắt các bộ phận của mình để in, bạn có thể xuất cài đặt bằng cách sử dụng File -> Export Config...từ bản cài đặt slic3r thông thường của mình và nhập nó File -> Import Config...bằng bản dựng không phẳng. Nếu không, hãy thiết lập bộ cắt bằng cách sử dụng Settings -> Printer Settings...các cài đặt , dây tóc và in.
  4. Tải tệp STL để in, với bề mặt thích hợp để cắt không phẳng. 1/4 trên cùng của hình cầu là một ví dụ điển hình. Lưu ý: trên WSL, bạn có thể truy cập các tệp trong hệ thống tệp windows bằng cách điều hướng đến /mnt/và mở ký tự ổ đĩa quan tâm ( cC:/dụ: ).
  5. Các cài đặt cho việc cắt lát không phẳng nằm trong Settings -> Print Settings... -> Layers and perimeters, trong phần "các lớp không phẳng". Có ba tùy chọn: "Sử dụng các lớp không phẳng", "Góc không phẳng tối đa" và "Chiều cao không phẳng tối đa". Hai cài đặt sau thay đổi hình học được sử dụng để phát hiện va chạm.
  6. Việc phát hiện va chạm dường như cực kỳ thận trọng. Nếu một trong hai cài đặt được đặt quá thấp, máy cắt sẽ không tạo các lớp không phẳng. Có thể cần phải "bắt buộc" việc tạo các lớp không phẳng bằng cách đặt góc tối đa thành >40 độ và chiều cao tối đa thành >10 mm. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là bộ phận kết thúc có thể có nguy cơ va chạm với hình học trong bộ phận. Phán quyết hợp lý và kinh nghiệm phải được áp dụng để xác định xem đây có phải là một vấn đề hay không.
    Đường chạy dao Planar (trên) và Nonplanar (dưới) và một phần. Lưu ý độ mịn và thiếu hiệu ứng bậc thang.
  7. Có thể kiểm tra kết quả cắt lát bằng cách xem trước đường chạy dao. Việc lặp lại sẽ là cần thiết để tạo ra các đường chạy dao có thể chấp nhận được để in.
  8. Một số hình học nhất định, cụ thể là các bộ phận nhỏ theo thứ tự chiều cao của lớp (chiều cao <5 mm) có thể khiến các lớp không phẳng tạo ra một cách kỳ lạ, tạo ra các đường chạy dao giao nhau với vật liệu đã lắng đọng hoặc thậm chí các đường chạy dao dẫn động bộ tạo cuối bên dưới giường in (!). Một lần nữa, thực hiện phán đoán. Cũng lưu ý rằng đối với AthenaII, điều này sẽ chỉ dẫn đến việc thanh dẫn hướng/bộ dẫn hướng cuối bật ra khỏi nam châm để bạn có thể hung hăng hơn so với khi bạn đang ở trên một cỗ máy cứng nhắc.
  9. Khi đường chạy dao chấp nhận được đã được tạo, hãy lưu mã gcode và tải nó vào máy in của bạn. Lưu ý rằng thời gian in do máy in ước tính có thể ước tính quá cao bởi một hệ số lớn; trong phần hiển thị bên phải, máy in ước tính khoảng 1 giờ cho một bản in mất 12 phút để hoàn thành.
  10. In mô hình - nhưng hãy ở gần! Quan sát quá trình thực hiện và đảm bảo hình học hoạt động và bộ tạo kết thúc không chạy vào bản in hoặc giường.

Ví dụ

Video trình diễn TAMS UHAM
Hướng dẫn và trình diễn bởi Teaching Tech
Video trình diễn CAM USC Viterbi (5 trục)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.