3D 프린터에서 FDM 인쇄 용 3D 슬라이서 소프트웨어를 선택하는 방법
첫 번째 레이어가 실패하고, 모서리가 들리고, 줄이 나타나고, 시간이 부족합니다. 많은 제작자들이 하드웨어를 조정합니다. 3D 프린터그러나 대부분의 결과는 내부 선택에서 나옵니다. 3D 슬라이서 소프트웨어. 이 가이드는 선택 및 설정에 중점을 둡니다. FDM 인쇄 오늘 효과가 있습니다. 명확한 의사 결정 경로, 튜닝 순서, 재료 지침 및 신뢰할 수 있는 문제 해결을 위한 간결한 문제 해결 맵을 확인하실 수 있습니다. 3D 프린팅.
현대 3D 프린팅에서 3D 슬라이서 소프트웨어란 무엇인가?
에이 얇게 써는 기계 CAD 또는 메시 파일을 G 코드로 변환합니다. 3D 프린터 실행할 수 있습니다. 레이어 높이, 둘레, 충전재, 지지 구조, 온도, 속도, 가속도 및 냉각을 계획합니다. 강력한 기본값과 명확한 미리보기가 제공됩니다. 3D 슬라이서 소프트웨어 디자인 의도를 반복 가능한 것으로 전환 FDM 인쇄.
FDM 인쇄 품질이 3D 슬라이서 소프트웨어에 따라 달라지는 이유는 무엇입니까?
표면 조도와 정확도는 툴패스와 열 제어를 통해 결정됩니다. 슬라이서는 첫 번째 레이어의 거동, 후퇴, 지지 인터페이스, 그리고 최대 체적 유량을 제어합니다. 또한 고속 가공에 도움이 되는 압력 진폭 및 입력 형상과 같은 기능들을 조정합니다. 3D 프린팅 같은 곳에 깨끗하게 유지 3D 프린터.
10분 만에 FDM 프린팅을 위한 3D 슬라이서 소프트웨어를 선택하는 방법
슬라이서를 선택할 때는 짧고 결과를 우선시하는 것이 가장 좋습니다. 아래 단계를 따라 긴 목록에서 자신 있게 선택하세요. 3D 프린터 그리고 매일매일 3D 프린팅.
- 결과를 설정합니다. 이 부분에 대한 우선순위를 하나 선택하세요.: 속도, 표면 마감 또는 강도.
- 기능별 쇼트리스트. 인터페이스, 솔기 도구, 브리지 제어, 흐름 캡, 가속 및 저크 제어, 읽을 수 있는 가변 레이어 높이, 유기적 또는 트리 지원을 찾으세요. G-코드 3D 슬라이서 소프트웨어에서 미리보기와 프로필 버전 관리가 가능합니다.
- 프로필 범위 확인. FDM 인쇄 워크플로에서 장비와 일반적인 재료에 맞는 사전 설정을 확인하세요.
- 빠른 체험판을 실행하세요각 후보 3D 슬라이서 소프트웨어에서 동일한 교정 부품을 동일한 목표로 슬라이스합니다. 예상 시간, 둘레, 지지 인터페이스 및 이동 계획을 비교합니다. 공정한 판단을 위해 메모를 보관합니다.
- 기준선 잠금. 최종 결과를 선택하고 미세 조정을 하기 전에 명명된 기준 프로필을 저장합니다.
3D 슬라이서 소프트웨어로 3D 프린터를 빠르게 조정하는 방법은?
명확한 순서 하나로 튜닝이 간편해집니다. 첫 번째 레이어의 신뢰성을 확보하고, 흐름을 정렬한 다음, 압출이 안정된 후에야 동작 한계를 높입니다. 3D 프린팅 테스트.
- 1층 기초. 레벨 또는 메시를 보정하고, 첫 번째 레이어의 선 너비를 약간 더 넓게 설정하고, 첫 번째 레이어의 속도를 느리게 하고, 접착력을 위해 베드 온도를 약간 높이고, 재료에 필요할 때 첫 번째 레이어의 냉각을 낮춥니다.
- 흐름 정렬단일벽 큐브 또는 플로우 타워를 인쇄하고, 벽 두께를 측정하고, 고정된 선 너비를 설정하고, 3D 슬라이서 소프트웨어 내에서 압출 배수를 맞춥니다.
- 체적 유량 및 압력 진전핫엔드와 노즐의 최대 체적 유량을 제한합니다. 간단한 패턴을 사용하여 압력 진행을 보정하고 모서리에 덩어리나 틈이 있는지 확인합니다.
- 동작 및 벨소리 제어보수적인 가속과 저크로 시작하세요. 첫 번째 레이어 이후에만 입력 형성을 활성화하면 동일한 3D 프린터에서 흐름이 깔끔하게 보입니다.
- 솔기 및 표면 전략뒷면이나 모서리의 이음새를 숨기세요. 세부 사항이 중요한 경우 바깥쪽 벽을 먼저 사용하고, 재질에 따라 냉각을 조정하세요.
이 시퀀스는 유지됩니다 FDM 인쇄 예측 가능한 결과를 얻으면서 속도를 높이는 동안 안정성을 유지합니다.
FDM 프린팅에 가장 중요한 3D 슬라이서 소프트웨어 기능은 무엇입니까?
기능 선택은 일반적인 문제점에 맞춰야 합니다. 아래 항목을 항상 표시해 두세요. 3D 슬라이서 소프트웨어 레이아웃이 빠르므로 조정이 빠릅니다. 3D 프린팅.
- 가변 레이어 높이. 채우기와 완만한 경사면에는 두꺼운 층을, 곡선 스킨에는 얇은 층을 사용하여 시간을 절약하고 마감을 보호합니다.
- 지원 전략 및 인터페이스. 인터페이스 레이어와 올바른 Z 간격을 갖춘 유기물 또는 나무 지지대를 통해 FDM 인쇄에서 돌출부를 깔끔하게 유지하고 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 브리지 및 냉각 제어스팬을 평평하고 팽팽하게 유지하기 위해 브리지 속도, 팬 및 압출을 분리합니다.
- 채우기 옵션균형 잡힌 강도를 위한 자이로이드, 예측 가능한 강성을 위한 그리드, 3D 프린팅에서 빠른 장식용 껍질을 위한 라이트닝.
- 경계 우선 순위, 솔기 도구 및 미리보기. 깔끔한 스킨을 위한 외부 둘레 우선 기능, 표시를 숨기기 위한 솔기 페인팅 또는 정렬 기능, 3D 프린터 시작 전 이동 및 수축을 검사할 수 있는 명확한 미리보기 기능.
3D 프린팅 선택 시 3D 프린터와 소재는 어떻게 고려되어야 할까요?
하드웨어 한계와 재료 요구 사항에 맞춰 기능을 조정하세요. 노즐 크기, 용융 속도, 냉각 용량, 운동 강성, 빌드 볼륨을 고려하세요. 3D 프린터. 그런 다음 재료 사전 설정을 설정하세요. 3D 슬라이서 소프트웨어 가장 중요한 스위치와 함께.
빠른 체적 흐름 예
체적 유량은 층 높이 × 선폭 × 인쇄 속도와 같습니다. 예를 들어, 0.20mm × 0.45mm × 60mm/s는 5.4mm³/s가 됩니다. 계획된 유량을 용융 용량 이하로 유지하여 다음과 같은 문제를 방지하십시오. 저압출 고속 주행 중 3D 프린팅.
소재 × 키 슬라이서 스위치
| 재료 | FDM 인쇄의 키 슬라이서 스위치 | 실용적인 시작 팁 |
| 인민해방군 | 1층 이후 더 높은 부분 냉각, 적당한 속도, 짧은 수축, 숨겨진 솔기 | 끈 현상을 줄이려면 권장 범위 내에서 더 낮은 노즐 온도를 사용하십시오. |
| PETG | 냉각 감소, 노즐 온도 약간 증가, 수축 시간 증가, 틈새 이동 속도 감소 | 흘러내리는 것을 주의하고 조심스럽게 닦거나 미끄러지듯 움직이세요. |
| ABS/ASA | 인쇄 중 팬이 낮거나 없음, 브림 또는 스커트, 더 두꺼운 벽 및 추가 상단 레이어 | 따뜻한 환경은 접착력을 높이고 뒤틀림을 제한합니다. |
| 나일론 또는 PA-CF | 더 낮은 속도와 가속, 쉘을 위한 더 넓은 압출, 건조 필라멘트, 온화한 냉각 | 속도보다 레이어 융합과 강도에 집중 |
3D 프린팅 문제 및 이를 해결하는 설정
이 컴팩트한 지도를 사용하여 증상을 실제 슬라이서 동작과 연결하세요. 3D 슬라이서 소프트웨어.
| 3D 프린팅의 증상 | 3D 슬라이서 소프트웨어의 변경 | 도움이 되는 이유 |
| 첫 번째 레이어는 리프트 또는 컬을 합니다. | 침대 온도를 약간 높이고 첫 번째 레이어를 느리게 한 다음 브림을 추가하고 첫 번째 레이어 팬을 줄입니다. | 접착력 향상 및 열충격 감소 |
| 부품 간 스트링 | 범위 내에서 노즐 온도를 낮추고, 수축을 늘리고, 틈새를 통한 이동을 단축하고, 닦거나 부드럽게 주행할 수 있도록 합니다. | 덜 흘러내리고 더 깨끗한 여행 |
| 다리가 처지다 | 브리지 속도 낮추기, 브리지 냉각 증가, 브리지 압출 조정 | 스팬에 걸쳐 더 곧은 가닥 |
| 벽에 울리는 소리 | 가속도와 갑작스러운 움직임 감소, 입력 조정 가능, 부드러운 방향 전환 | 공진이 적습니다 3D 프린터 |
| 치수 부정확성 | 흐름 보정, 고정 선 너비 설정, 채우기 전에 외벽 인쇄, 필요한 경우 수평 확장 조정 | 플라스틱 팽창 및 오버랩을 제어합니다. |
| 이음새에 Z 흉터가 있음 | 이음새를 모서리 또는 뒷면으로 이동하고, 부품 사용에 따라 무작위 또는 정렬된 이음새를 선택하고, 바깥쪽 벽을 안쪽 벽보다 먼저 유지합니다. | 유물을 숨기거나 부드럽게 만듭니다. |
왜 인쇄 설정을 빠르게 하면 품질이 떨어질 수 있나요?
더 높은 가속도는 시간을 단축하지만 생성할 수 있습니다. 수직면에 울리는 소리계획된 유량을 높이면 처리량이 증가하지만, 용융 영역에 공급 부족 현상이 발생하여 틈이 생길 수 있습니다. 층 높이를 높이면 사이클 시간이 단축되지만, 작은 형상은 선명도가 떨어질 수 있습니다. 툴패스를 미리 보려면 3D 슬라이서 소프트웨어그런 다음 전체 테스트 전에 작은 테스트 조각으로 한계를 검증합니다. 3D 프린팅 짓다.
3D 프린터에서 안정적인 3D 슬라이서 소프트웨어 워크플로를 따르세요
선택한 안정적인 프로필 3D 슬라이서 소프트웨어 하나의 벤치마크 모델이 안정적인 작업의 근간을 이룹니다. 첫 번째 레이어 접착력을 확보하고, 흐름과 압력 진행을 조정한 다음, 벽의 울림을 살피면서 작은 단계로 가속도를 높입니다. 마감재에 손상을 주지 않고 시간을 단축하기 위해 다양한 레이어 높이와 유기적 지지대를 적용합니다. 버전이 지정된 프로파일을 공유 폴더에 보관하고, 각 변경 후 동일한 벤치마크를 다시 슬라이스하여 시간, 표면 노트 및 성공률을 추적합니다. 이 루틴을 사용하고, FDM 인쇄 잘 유지 관리되는 모든 곳에서 예측 가능해집니다. 3D 프린터초기 프로토타입부터 단기 생산까지.
슬라이싱 및 인쇄 안정성에 대한 3가지 FAQ
Q1. 어떤 파일 유형과 메시 테스트가 슬라이싱의 안정성을 향상시키나요?
에이: 3MF를 사용하여 단위, 방향 및 재료 주석을 확인하세요. 절단 전 매니폴드 문제, 구멍 메움, 자체 교차 삭제, 얇은 벽 두께 증가가 없는지 확인하세요. 3D 슬라이서 프로그램에서 자동 복구를 활성화한 후, G 코드 미리보기에서 선택한 선 너비로 인해 사라질 수 있는 얇은 피처를 확인하세요.
Q2. 예상 소요 시간과 필라멘트가 실제 출력물과 일치하는지 어떻게 확인할 수 있나요?
에이: 필라멘트 두께와 비용을 조정하세요. 3D 프린터의 적절한 속도와 급격한 움직임 제한을 설정하세요. 작은 테스트 부품을 잘라서 출력한 후, 측정된 시간과 무게를 계산된 값과 비교하세요. 차이가 몇 퍼센트가 되도록 기계 제한을 조정하세요. 변경된 프로파일을 저장하여 향후 출력에 사용하세요.
Q3. 빌드 플레이트에 다양한 부품을 장착하여 더 안전하게 만들려면 어떻게 해야 하나요?
에이: 각 부분을 높이별로 정리하고 움직일 수 있는 공간을 확보하세요. 길거나 좁은 물건에는 지지대를 설치하세요.부품들이 서로 달라붙지 않도록 배치하고, 툴헤드와 팬이 긴 부품에 닿을 수 있을 때만 개별적으로 출력해 보세요. 부품 하나가 고장 나더라도 전체 3D 프린팅 프로젝트가 실패해서는 안 됩니다.
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