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G1命令让打印头以指定的速度从当前位置移动到由命令指定的协调位置,其中速度由进给速度参数F指定。打印头将以协调的方式移动,使得两个轴同时完成路径。
当3D打印机执行此命令,挤出速率参数E确定了挤出率时,打印 ...
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层厚就是每片分层的厚度,从图上可以看出,3D打印并不是100%还原一个3D实体,表面由于分层,如果有放大镜的话,我们就看到图示这种台阶的效果。所以也就比较好理解,层厚几乎决定了3D打印的精度,特别是表面精度,如 ...
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3D打印机如果中间由于断电等原因中断打印,再打开操作时不会自动接着打印,一般需要重新开始的。重新打开3D打印机软件还需要按照已生成的打印纹理来进行打印执行命令,它不会接着之前打印好的继续操作。而且3D打印机 ...
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G17/G18/G19都指的是选择平面,这些G代码指令设置喷嘴应该移动到哪个平面。通常,G17是大多数机器的默认,它表示x-y平面。而G18、G19分别表示的是Z-X平面和Y-Z平面。 ...
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近年来,3D打印普及进程加快,在影视、演出领域的表现愈发活跃,台前幕后皆可见其身影。
影视剧的很多拍摄任务都需要特殊定制,而且用量一般都比较小。这种需求和3D打印擅长的小批量非标准件的快速成型的特点有天生 ...
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随着3D打印技术在医学领域的广泛应用,通过预先调整好手术体位,再拍摄CT获得影像数据,再通过软件重建出病人骨骼和皮肤数据,同时医生确定好入针的角度和入针点,以此为基础,在设计师的帮助下,设计出贴合病人皮肤 ...
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普通的3D打印机虽然在打印速度上有了很大的提升,但是相比传统的制造方式来说,还是慢的。另外,稳定性也是一个问题,如果3D打印机坏掉,可能需要重头开始打印。
当然在特定条件下,使用3D打印会更加快,前提是这个 ...
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迄今为止,最广泛使用的硅橡胶基弹性体往往需要热固化工艺,这就使其制造限制在用传统的切割,成型和铸造等方法,同时也限制了其设计自由度和几何复杂性。近几年来,基于紫外(UV)固化的3D打印技术逐渐成熟。该技术可 ...
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3D打印是一个具有欺骗性的名词,1995年美国麻省理工学院(MIT)创造了3D打印(3D printing)这个名词,从名字看很容易把它归为印刷技术,实际上,如果我们了解3D打印的具体过程,可以毫无疑问地把它归到制造的范畴。
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首先,3D打印大脑模型的伟大之处在于它们获得了CAT和MRI扫描技术支持,再加以先进的3D扫描和3D打印技术。能够精确地再现患者大脑的血管和神经结构等。这意味着,外科医生可以在手术前对患者情况进行详细深入地了解, ...
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首先,3D打印大脑模型的伟大之处在于它们获得了CAT和MRI扫描技术支持,再加以先进的3D扫描和3D打印技术。能够精确地再现患者大脑的血管和神经结构等。这意味着,外科医生可以在手术前对患者情况进行详细深入地了解, ...
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薄壁的厚度尽量等于挤出线宽的偶数倍。
比如0.5的喷嘴挤出0.5mm的线宽:
只打印薄壁的两侧的1层外壳(就是挤2条线),那么厚度就是1mm;
只打印薄壁的两侧的2层外壳(就是挤4条线),那么厚度就是2mm。
1.5mm只能容 ...
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相信很多3D打印机用户都曾有过这样的经历:模型顺利的打完了,但是表面一层层的纹路看的特别清楚,非常难看。打印派小编就来简单的阐述一下原因:
1、参数设置不合理
熟悉打印过程的人应该知道,切片的结果直接决定 ...
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3D打印技术可以使金属粉末按设计图精确成型,形成各种复杂精密的结构,但对其内部的组织性能却无法保证。与铸造技术相比,3D成型技术在机械性能及组织结构上还是有一定差距的。钢铁产业的下游为家电、汽车、造船、建 ...
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坊间对这个命题,多年来也是一直争论不休。有许多观点认为,艺术的创作形式,并不局限于使用什么工具,从创作者角度而言,3D打印机不过是艺术创作的媒介。
手艺人或艺术家,完全可以参与作品的构思设计,借助软件, ...
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3D打印出来的模型在平台上粘不牢立不稳,这种现象在3D打印机作业时很多人都会遇到,出现此类问题时可以首先清理一下平台,平台的清理需要外用酒精擦拭,擦拭时最好是使用不掉毛的布 或其他物品以保证平台的整洁,外 ...
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在2012到2014年间,当3D打印炒作达到顶峰,VC资金蜂拥投资3D打印厂商、服务机构、软件和在线3D平台。投资人几乎缺乏投资相关风险的正确评估。而被投资的企业几乎没有阅历来判断什么样的投资机构更适合自己。在2016年 ...
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塑料产品的3D打印制作主要工艺是:FDM(熔融沉积成型)、SLA(立体光固化成型)、SLS(激光烧结成型)。目前支持打印的材料主要有:PLA、光敏树脂、尼龙、尼龙加玻纤、ABS等,市面上也出现了如PE、PP等材料但应用还 ...
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如果是这样,那应该主要是3D打印机的机械结构方面存在问题。如果确定设计没有问题的话,可能是零件加工精度不够好。也可能是安装精度不好。
仔细观察之后一般应该能找到问题所在。 ...
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拓扑优化是缩短增材制造设计过程的重要手段,通过拓扑优化来确定和去除那些不影响零件刚性的部位的材料。拓扑方法确定在一个确定的设计领域内最佳的材料分布:包括边界条件、预张力,以及负载等目标。
拓扑优化对原 ...