Peratusan Isian pada Bahagian Besar: Apa Sebenarnya Fungsinya
Peratusan isian ditulis pada skala yang bermula dari 0 hingga 100, dan nombor tersebut hanya menggambarkan satu isipadu:
ruang yang dikelilingi oleh dinding. Penghiris menyelesaikan pembahagian itu sebelum rajah dibaca sama sekali, itulah sebabnya latar
menggambarkan bahagian dalam dan bukannya keseluruhannya.
Apencetak 3d format besar diminta untuk mengisi 20 peratus bahagian dalam itu masih melukis setiap garisan sepenuhnya. Siluet itu
ia menghasilkan bukan 20 peratus pepejal, dan semua yang dilakukan oleh angka itu adalah daripada satu susunan itu.
Apa yang Digunakan oleh Peratusan, dan Apa yang Ditinggalkannya
Setiap penghiris melakukan perkara yang sama dahulu. Ia menjejaki garis luar setiap lapisan, kemudian mengisi kawasan yang tertinggal di dalam gelung tersebut.
Gelung tersebut ialah perimeter. Rantau ialah satu-satunya perkara yang ditangani oleh peratusan.
Kedua-dua hujungnya jelas: 0 meninggalkan bahagian dalam kosong, dan 100 mengisinya dengan kukuh. Di antara mereka, grid, segi tiga,
dan sarang lebah menggambarkan penghunian yang sama dalam bentuk yang berbeza, dan tiada satu pun daripada corak tersebut yang mengubah apa yang
ukuran nombor. Tetapan tersebut menggambarkan bahagian dalam yang sama; walau bagaimanapun, bahan suapan dibekalkan sebagai filamen atau sebagai
pelet.
Peratusan isian yang dijelaskan dengan betul adalah pernyataan tentang isipadu. Dibaca sebagai janji tentang bahagian yang telah siap,
Angka yang sama melebih-lebihkan apa yang dikawalnya, kerana sebahagian besarnya adalah perimeter, permukaan dan sambungan.
Ketumpatan Apa Yang Berubah Dahulu: Jisim dan Masa Pemendapan
Meningkatkan peratusan menambahkan polimer, dan polimer perlu dimendapkan. Kedua-dua akibatnya menjejaki bahagian dalam
isipadu dengan teliti, yang menjadikannya kesan tetapan yang paling boleh dipercayai. Menggandakan ketumpatan dalaman
secara kasarnya menggandakan jisim yang dipertanggungjawabkan oleh bahagian dalam, dan masa pemendapan yang dimiliki oleh bahagian dalam bertambah
dengannya. Pada suatucetakan 3d perindustrianr,Kesan kedua muncul dalam jadual dan bukannya dalam bahagian-bahagiannya.
Perimeter, lapisan pepejal di bahagian atas dan bawah, dan pergerakan antara ciri-ciri sebahagian besarnya tidak digerakkan oleh
rajah tersebut. Apa yang dimiliki oleh latar tersebut ialah kelantangan di antara mereka, dan semua perkara lain dalam senarai itu ditentukan oleh
tetapan lain.
Shell vs Core: Yang Mana Satu Membawa Lenturan
Lenturan ditentukan oleh jarak. Sesuatu bahagian menahan lenturan berkadaran dengan jarak polimernya dari
tengah, dan sumbangan itu bertambah dengan kuasa dua jarak itu. Menggandakan jarak itu akan mendarabkan
sumbangan sebanyak 4, dan menggerakkannya 3 kali lebih jauh akan mendarabkannya dengan 9. Polimer paling luar melakukan yang paling banyak
kerja. Polimer di tengah melakukan yang paling sedikit.
Bahagian dalamannya tidak sia-sia untuk itu. Ia menahan dinding dalam daripada terlipat ke dalam, dan ia menyokong permukaan atas.
semasa ia ditutup. Kedua-duanya adalah tugas struktur sebenar, dan kedua-duanya tidak muncul dalam angka kekakuan.
Ditingkatkan 2 Kali, Tetapan yang Sama Kurang
Perimeter dan luas tidak tumbuh bersama. Skalakan keratan rentas 2 kali lebar, dan perimeter itu tumbuh 2 kali ganda
manakala kawasan tertutup itu bertambah 4 kali ganda. Skalakannya 10 kali ganda dan perimeternya bertambah 10 kali ganda manakala kawasan itu bertambah
100 kali. Skalakan keseluruhan bahagian dalam ketiga-tiga arah dan isipadunya bertambah 8 kali ganda, itulah sebabnya jisim adalah apa
memanjat paling pantas pada binaan yang besar.
Inilah sebabnya mengapa pengisian untuk cetakan 3d yang besar adalah soalan yang berbeza daripada tetapan yang sama pada cetakan kecil. Lebih besar
bahagian, semakin kecil bahagian perimeternya yang boleh dipengaruhi, dan semakin banyak bahagian dalam menjadi struktur
perkara itu sendiri dan bukannya perincian yang terletak di sebalik dinding. Mengalihkan tetapan daripada 20 peratus kepada 60 peratus
menambah polimer di merata tempat, dan laluan beban tidak bergerak.
Mengapa Arah Mengalahkan Peratusan
Dua bahagian yang dibina pada ketumpatan yang sama boleh bertindak secara berbeza, kerana arah corak isian adalah keputusan yang berasingan.
Untaian yang melintasi beban lenturan bertindak sebagai rusuk dan menambah rintangan di tempat yang penting. Ketumpatan yang sama sejajar sepanjang
Arah beban menambah polimer yang telah dibawa oleh perimeter tersebut.
Sambungan itu penting sama seperti geometrinya. Di mana isian bertemu dengan dinding dalam, sambungan itu sama ada dipindahkan
beban merentasi jurang atau tidak, dan teras padat yang bergabung lemah pada cangkerang adalah bahagian yang lebih berat dengan tidak berubah
kekakuan. Kegagalan itu tidak dapat dilihat dari luar dan biasa berlaku pada bahagian yang diluluskan berdasarkan ketumpatan sahaja.
| Corak | Terbaik Untuk | Mengapa |
| Grid / Garisan | Kelajuan, kegunaan umum | Cepat dicetak, kekuatan yang baik, tetapi boleh berpecah sepanjang satu paksi |
| Segi tiga | Rintangan ricih | Kekuatan terbaik mengikut berat untuk bahagian besar di bawah beban yang berbeza-beza |
| Gyroid | Isotropi, tiada paksi lemah | Cemerlang secara keseluruhan, tetapi lebih perlahan untuk dicetak pada bahagian yang besar |
| Kubik | Beban menegak | Bagus untuk mampatan, kurang bagus untuk lenturan |
| Kilat | Bahagian visual, kelajuan maksimum | Mengorbankan kekuatan untuk bahan yang minimum—teruk untuk kegunaan struktur |
Adakah Isian Menjadikan Bahagian Lebih Kuat?
Bahagian dalam berfungsi sepenuhnya apabila sesuatu bahagian dipukul merentasi permukaannya, atau dimuatkan dalam mampatan di mana lengkungan ditetapkan
hadnya. Isian untuk bahagian galas beban adalah persoalan tentang kedudukan, dan ketumpatan adalah tuas yang tepat untuknya hanya pada masa itu.
Pencetak 3D diberitahu berapa penuh untuk membuat bahagian dalam, tetapi bukan apa yang bahagian itu akan diminta lakukan.
Kerja permukaan dijalankan dengan cara yang sebaliknya. Acuan atau alat pembentuk dinilai berdasarkan permukaannya, dan lekapan dinilai berdasarkan kedudukannya.
Dalam kedua-duanya, perimeter dan sambungan menentukan hasilnya, dan polimer di tengah hanya perlu menghalang permukaan daripada
melentur semasa ia dikerjakan. Ketumpatan tambahan tidak mengubah apa-apa yang boleh ditemui oleh pemeriksa setelah berpuas hati. Hubungannya
antara peratusan isian dan kekakuan adalah tidak berkadar, dan dalam kelas kerja itu ia hampir tidak wujud.
| % Isian | Keuntungan Kekuatan Relatif | Apa yang Berlaku |
| 0–15% | Keuntungan setiap peratus yang tinggi | Dinding adalah laluan beban utama; isian terutamanya menghalang pesongan dinding |
| 15–40% | Keuntungan sederhana | Infill mula berkongsi beban bermakna dengan dinding |
| 40–60% | Pulangan yang berkurangan | Kebanyakan kekuatan kini datang daripada kiraan dinding, bukan isian |
| 60–100% | Kekuatan tambahan minimum | Anda kebanyakannya membakar filamen dan masa |
Khususnya pada bahagian yang besar: Lebih besar bahagian, lebih banyak isian bertindak sebagai pengatur jarak/penyangga antara cangkerang atas/bawah
bukannya struktur galas beban. Bahagian isian 20% yang besar dengan 4–5 dinding selalunya lebih kuat daripada isian 50%
bahagian dengan 2 dinding.
Kekakuan, Kekuatan dan Ketangguhan: Jawab 3 Soalan Berbeza
Kekakuan adalah ketahanan terhadap pesongan. Kekuatan adalah beban yang diberikan oleh sesuatu, dan keliatan adalah berapa banyak
tenaga yang diserap oleh sesuatu bahagian sebelum ia diserap. Ketiga-tiganya biasanya disebut sebagai satu sifat, dan ia bertindak secara berbeza.
Pautan yang ada adalah yang mudah: ketumpatan isian dan masa cetakan bergerak bersama, dan sebahagian berat dan isian
ikut garisan yang sama, kerana kedua-duanya menjejaki isipadu polimer yang diletakkan dan bukannya di mana ia diletakkan. Kekakuan
mengikuti garisan yang berbeza, mengikut jarak dari tengah bahagian dan bukannya kuantiti. Daripada ketiga-tiganya
soalan, latar belakang hanya boleh ditafsirkan dengan tepat oleh seorang sahaja.
Isian padu vs isian jarang adalah pilihan tentang soalan yang mana penting, dan bukan pilihan tentang kualiti.
Apa yang diminta untuk dilakukan oleh mesin pencetak 3D, mengekalkan bentuk atau bertahan daripada pukulan, menentukan yang mana satukah yang aktif.





