- 3D打印的填充率一般在15%~25%之间较为适宜。填充率是指3D打印物品内部所填充的材料的比例,即空心部分与实心部分的比例。这是因为,填充率过低会导致打印物的尺搏强度不足,容易产生变形和破裂等问题;而填充率过高则会增加打印时间和材料消耗,同时也会增加物品的重量,降低打印速度,影响打印质量。
- 在实际应用中,填充率的选择还需要考虑到碰敬打印物品的具体用途和要求。例如,对于需要承受较大压力或冲击的物品,可以适当提高填充率;而对于一陵吵祥些轻量化要求较高的物品,填充率可以适当降低。此外,不同的3D打印材料,其填充率的合适范围也会有所不同,需要根据具体的材料特性来选择填充率。
- 除了填充率外,3D打印的质量还受到许多其他因素的影响,如打印速度、温度、层高等。因此,在进行3D打印时,需要根据具体情况进行调整,以获得最佳的打印效果。
- 指的是打印填充材料的图案。线条和锯齿形填充在交替层上交换方向,从而降低材料成本。网格、三角形、内三角、立方体、八角形、四面体、交叉和同心图案在每层完整打印。螺旋二十四面体、立方体、四面体和八角形填充随每层变化,以在各个方向提供更为均衡的强度分布。
- 填充图案定义了用于填充对象体积的结构。有多种模式可供选择,每种模式都有自己的优点。有些专门用于非常特定的应用。
网格填充图案创建两组垂直的线条。 这一起形成了一个正方形图案。
网格打印范例
它有以下特点:
- 垂直方向上最强的图案。
- 线条的两个方向都相当强。
- 对角线不太强。
- 非常擅长支撑顶面,而且顶部表面会看起来非常光滑。
直线图案会创建多个平行线。 默认情况下,直线的图案在层与层之间垂直交替其方向,这使得它乍一看就像网格图案。
直线打印范例
这个图案设置有以下这些特点:
- 在垂直方向往往较弱,因为各层仅具有粘合在一起的小点。
- 除了线条定向的一个方向外,水平方向上的强度非常弱。 但即使在这个方向上,它也不能抵抗剪切力,因此在负载下它会很快失效。
三角形图案在三个不同方向上创建三组线条。 这样就形成了三角形图案。
三角形打印范例
三角形图案的特点如下:
- 非常抗剪切。
- 每个水平方向的强度大致相等。
- 顶部线必须桥接相当长的距离,需要许多顶部表皮层才能获得均匀的顶部表面。
- 流动在交叉点处显着中断,导致高填充率下的强度相对较低。
内六角图案就是在三个不同方向上创建三组线,有点和三角形图案类似,但彼此偏移,以便它们不会全部相交在同一位置。
内六角打印范例
它有以下特点:
- 水平方向最强的图案。
- 每个水平方向的强度大致相等。
- 非常抗剪切。
- 顶部线必须桥接很长,需要许多顶部表皮层才能获得均匀的顶部表面。
立方体图案创建立方体,它是一种 3 维图案。
立方体定向立在角落上,这样可以在不悬垂内表面的情况下打印它们。
立方体打印范例
它有以下特点:
- 每个方向上的强度大致相等,包括垂直方向。
- 在各个方面都相当强大。
- 降低枕头效应,因为它不会产生长的垂直热空气团。
- 立方体分区图案模式创建立方体,这是一种 3 维模式。 立方体定向立在角落上,这样可以在不悬垂内表面的情况下打印它们。 然而,这种模式会在体积内部产生更大的立方体,从而节省材料。 它在最无用的地方省略了填充线。
- 该图案可能产生低于期望的填充密度。 使用此模式时建议大幅增加填充密度。 该优化在高填充率时效果最佳。
- 从算法上来说,这种图案是通过在整个体积周围创建一个巨大的立方体,然后当它碰到任何墙壁时将该立方体细分为 8 个子立方体来生成的。 然后递归,因此撞到任何墙壁的子立方体被一次又一次地细分。 重复此操作,直到达到填充线距离。
它有以下特点:
- 按重量和印刷时间计算的最强图案。
- 每个方向上的强度大致相等,包括垂直方向。
- 将填充物浓缩成薄片。
- 降低枕头效应,因为它不会产生长的垂直热空气团。
- 如果使用增加的填充密度,则填充物不会过多地透过墙壁,从而在相同的打印时间内产生更好的表面质量。
- 引入回缩功能,这对于柔性或流动材料效果不佳。
- 切片时间较长。
八角形图案创建了规则四面体和立方体的组合,即 3 维图案。 每隔一段时间,多条填充线就会彼此相邻放置。
八角形打印范例
它有以下特点:
- 在多条平行线相交处创建坚固的内部框架。 负载很快就消散到这个内部框架上。
- 对于厚度约为一厘米的中等型号具有很强的强度。
- 降低枕头效应,因为它不会产生长的垂直热空气团。
- 导致顶部蒙皮的桥接距离非常长,从而降低顶部表面质量。
- 四面体图案由四面体和截角四面体组成的 3 维镶嵌体创建。
- 每隔一段时间,多条填充线就会彼此相邻放置。
四面体打印范例
它有以下特点:
- 创建两个不连续的内部帧,类似于八位字节,其中多条平行线相接触。负载很快就消散到这个内部框架上。框架定向在两个不同的方向,使它们各自较弱,但减少了将负载分配到这些框架的距离。
- 对厚度只有几毫米的模型具有很强的作用。
- 降低枕头效应,因为它不会产生长的垂直热空气团。
- 导致顶部蒙皮的桥接距离非常长,从而降低顶部表面质量。
同心圆图案形成与墙壁平行的环。
同心圆打印范例
它有以下特点:
- 使用100% 填充时,强度最高的填充图案,因为不仅不会有线相交,而且线的方向也使得线的各个方向的强度均衡分布,共同承担载荷。
- 能够打印出非常灵活的模型,在所有水平方向上具有非常均匀的强度。
- 垂直方向比水平方向更强。
- 填充密度为 100% 时,材料可能会在中间聚集,从而降低同心圆在一点上聚集的圆形形状的打印可靠性。
- 对于某些形状,某些填充线可能会悬挂在半空中,不会增加材料成本和打印时间的额外强度。
- 当不使用100% 填充时,这是水平方向上最弱的填充图案。内部空挡过大,无填充交织故不聚力,所以它根本没有增加任何力量。
- 锯齿形填充图案使喷嘴以锯齿形方式绘制线条。
- 这就像线路,但线路连接成一根长线,这样可以防止流量中断。
锯齿状打印范例
它有以下特点:
- 使用100% 填充时第二强的填充图案。 然而,它的打印效果比圆形同心填充更可靠。
- 平滑顶面和锯齿形的最佳图案,因为线条之间的距离最小。
- 在垂直方向往往相当弱,因为各层仅具有粘合在一起的小点。
- 除了线条定向的一个方向外,水平方向上的强度非常弱。但即使在这个方向上,它也不能抵抗剪切力,因此在负载下它会很快失效。
交叉填充图案产生一条空间填充曲线,产生看起来像沿着体积内部的类似于十字的东西。
交叉打印范例
它的特点:
- 在所有水平方向上均匀地压扁,这对于打印柔软且有弹性的物体非常有用。
- 在水平方向上不产生长直线,使其沿整个周边均匀地柔软。没有什么强点。
- 完全不产生缩回,从而更容易使用柔性材料进行打印。
- 垂直方向比水平方向更强。
- 切片需要很长时间。
- 在所有水平方向上都非常弱。
交叉3D 填充图案产生一条空间填充曲线,该曲线产生看起来像沿着体积内部的十字的东西。 该图案沿 Z 轴脉冲,以使其在垂直方向上较弱。
交叉 3D 打印范例
它的特点:
- 在所有方向(水平和垂直)上大致均匀地挤压,使其成为打印柔软且灵活的物体的最有用的图案。
- 不会产生长直线,从而使整个表面均匀地柔软。
- 完全不产生缩回,从而更容易使用柔性材料进行打印。
- 切片需要很长时间。
- 在各个方向上都会非常弱。
螺旋填充图案产生交替方向的波浪图案。
螺旋二十四面体打印范例
它有以下特点:
- 产生完全可渗透液体的体积,使其成为可溶解材料的有用模式。
- 在各个方向上强度相同,但不是很僵硬。 这使得它对于柔性材料非常有用,但结果会比十字 (3D) 填充图案更硬、更不那么柔软。
- 此图案中没有重叠线,这使得可以更轻松地使用表面张力较高的材料进行打印,并使填充非常可靠且一致。
- 耐剪切。
- 切片需要很长时间并生成较大的G 代码文件。 对于某些打印机来说,可能很难跟上每秒的许多 G 代码命令,并且可能很难跟上低波特率下的串行连接。
- 闪电图案从侧面逐渐形成
- 闪电填充图案是一种锯齿状的最小图案,仅用于支撑顶面。
- 指定的填充密度只能在填充体积顶侧的正下方达到。
闪电形打印范例
它有以下特点:
- 仅在表面下方生成填充物,从而节省大量时间和材料。
- 增加填充密度可实现所有图案的最佳顶部表面质量,同时无需花费更多时间和材料。
- 只需不使用填充物,即可防止许多地方的填充物透过墙壁照射。
- 不会以任何显着的方式增加零件的强度。