В последние годы 3D-печать стала настоящей революцией в мире технологий, предоставив каждому возможность создавать физические объекты прямо у себя дома или в офисе. Что когда-то казалось научной фантастикой, сегодня стало доступным и популярным инструментом для дизайнеров, инженеров, художников и даже домашних мастеров. Однако, как и в любом новом деле, 3D-печать требует определённых знаний и навыков для достижения наилучших результатов. В этой статье мы поделимся полезными советами и подсказками, которые помогут вам освоить искусство 3D-печати.
Содержание:
- Программы твердотельного моделирования
- Тип файла
- Программа для подготовки моделей к 3D-печати
- Параметры печати
- Материалы
- Где можно приобрести 3D-принтер?
Программы твердотельного моделирования
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать программы твердотельного моделирования, такие как SolidWorks и Fusion 360. Rhinoceros и другие софты для проектирования поверхностей также могут быть полезны для создания прототипов для 3D-печати, но необходимо позаботиться о том, чтобы модель подходила. Пользователи сталкивались со множеством проблем с деталями, сделанными в Sketchup, и поэтому лучше не использовать его.
Тип файла
Файлы формата STL (STereoLithography или Standard Tessellation Language) являются одними из самых распространённых в области 3D-печати. Они используются для описания геометрических данных трёхмерных объектов, представленных в виде сетки из треугольников. Вот некоторая информация о файлах формата STL:
- Файлы STL содержат информацию обо всех треугольниках, из которых состоит модель. Обычно это представлено в виде списка координат их вершин и нормалей к плоскостям.
- STL файлы могут быть двух типов: бинарные (Binary STL) и текстовые (ASCII STL). Первые обычно занимают меньше места на диске и быстрее загружаются программами. В то время текстовые файлы легче для чтения и редактирования человеком.
- Файлы STL поддерживаются множеством программ для 3D-моделирования, таких как Blender, Autodesk Fusion 360, SolidWorks, MeshLab и многие другие.
- Файлы STL широко используются для передачи прототипов между различными программами для 3D-проэктирования, а также для отправки моделей на 3D-печать.
- Качество работы зависит от разрешения модели в STL. Чем выше разрешение (больше треугольников), тем более детализированной будет окончательная печать, но и размер файла будет больше.
Формат STL прост и эффективен для обработки 3D-моделей, и его широкое распространение делает его одним из основных в индустрии трёхмерной печати.
Программа для подготовки моделей к 3D-печати
CURA является одним из наиболее популярных программных решений для подготовки моделей к 3D-печати, и вот причины, по которым она так широко используется:
- CURA предоставляется бесплатно, что делает её доступной для широкого круга пользователей (включая начинающих и опытных).
- Интерфейс CURA интуитивно понятен и легок в освоении. Новички могут быстро научиться пользоваться программой.
- Несмотря на свою простоту, CURA обладает множеством возможностей, позволяющих пользователю детально настраивать параметры печати для достижения желаемых результатов. Это включает в себя варианты изменения скорости печати, заполнения модели и поддержек.
- CURA совместима с множеством 3D-принтеров разных производителей.
- CURA имеет огромное сообщество пользователей, где можно найти множество руководств, советов и решений проблем. Это обеспечивает дополнительную поддержку и помощь при работе с программой.
В целом, комбинация доступности, простоты использования и мощных возможностей делает CURA предпочтительным выбором для многих.
Параметры печати
Сейчас мы рассмотрим термины и концепции, которые важны для понимания процесса 3D-печати и помогают пользователю настроить параметры печати для получения оптимальных результатов.
- Заполнение (Infill): это структура, которая занимает внутреннее пространство модели, обеспечивая ей опору и прочность. Процент заполнения определяет плотность этой конструкции: чем он выше, тем прочнее будет внутренняя часть модели. Этот показатель обычно не видно после завершения печати.
- Поддерживающий материал (Support Material): это вспомогательное средство, которые печатается под частями модели, которая имеет большой угол наклона. Это делается с целью чтобы предотвратить обвисание или деформацию этих деталей во время работы принтера. Поддерживающий материал обычно удаляется после завершения печати.
- Крепление платформы (Brim): это слой материала, который печатается вокруг основания модели, чтобы обеспечить лучшее сцепление с печатной поверхностью и предотвратить её деформацию во время работы
Материалы
Вот несколько из самых популярных материалов для 3D-печати:
- Пластик PLA (полилактид):
- Легко печатается и доступен в широком ассортименте цветов.
- Экологически дружелюбный, так как производится из растительных источников, таких как кукуруза или сахарный тростник.
- Идеально подходит для создания прототипов, деталей и украшений.
- ABS (акрилонитрилбутадиенстирол):
- Прочный и износостойкий материал.
- Хорошо подходит для функциональных прототипов и деталей, так как он более устойчив к высоким температурам и химическим воздействиям.
- Может быть сложнее печатать из-за повышенной склонности к деформации и требует надлежащей вентиляции из-за выделения вредных паров во время печати.
- PETG (полиэтилентрефталатгликоль):
- Обладает хорошей прочностью и устойчивостью к ударам.
- Подходит для создания функциональных прототипов, деталей для механизмов, упаковочных материалов и даже деталей для наружного использования из-за своей устойчивости к влаге и ультрафиолетовому излучению.
- Требует более высокой температуры печати и хорошо работает на принтерах с подогреваемой платформой.
- TPU (термопластичный полиуретан):
- Эластичный и гибкий материал.
- Подходит для создания гибких и упругих изделий, таких как прокладки, оболочки, амортизаторы и резиновые детали.
- Требует специальных настроек печати для предотвращения образования клубков и поддержки на принтере с прямым приводом.
- Нейлон:
- Прочный и ударопрочный материал с высокой степенью детализации.
- Подходит для создания деталей с высокими требованиями к прочности, таких как зубчатые колёса, шестерни и функциональные прототипы.
- Требует хорошей вентиляции из-за выделения токсичных паров во время печати.
Эти материалы предлагают различные свойства и подходят для различных типов проектов в зависимости от требований к прочности, гибкости, детализации и внешнему виду.
Где можно приобрести 3D-принтер?
В магазине Артлайн вы сможете приобрести качественное оборудование и материалы к нему. Наши специалисты готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь в выборе 3D-принтера.
г. Киев, ул. Кирилловская, 104
- (080) 033-10-06
- (044) 338-10-06
- (066) 356-10-01
- (097) 356-10-01
- (063) 356-10-01