3Dプリンタで印刷したモデルに 粗い表面や 表面線が 見えてくると 失望したことはありますか?この 問題 は,柔らかい 傾き や 球状 の 頂点 の 物体 を 印刷 する 時 に 特に 顕著 に なり ます固定層の高さの"階段効果"が 美学と精度の両方を損なうこと変化する層高さ技術 印刷時間を大幅に短縮しながら印刷品質を維持する強力な技術.
伝統的な3Dプリンティングスライスリングは,モデル全体に均等な層の高さを使用します. 0.2mmの層高さは比較的高速な印刷速度を提供します.表面が荒らされ,特に上層線が突出する曲がった表面に逆に 0.12mm のような層の高さは より滑らかな表面を生むが,印刷期間を劇的に増加させる.
変形層高さ技術により,各セクションの幾何学的要件に基づいて印刷厚さを動的に調整します.この知的なアプローチにより:
この技術は,次のモデルを印刷する際に輝く.
ほとんどの現代のスライスソフトウェアには,可変層の高さの機能が含まれています.典型的なワークフローには以下が含まれます:
多くのプログラムでは,レイヤの高さを自動的に最適化するインテリジェントモードを提供しています.
最良の結果のために:
変形層高さの技術をマスターすることで,制作者はプロのレベルの表面品質を達成し,同時に印刷効率を最適化します. デスクトップ3D印刷能力の重要な進歩.
3Dプリンタで印刷したモデルに 粗い表面や 表面線が 見えてくると 失望したことはありますか?この 問題 は,柔らかい 傾き や 球状 の 頂点 の 物体 を 印刷 する 時 に 特に 顕著 に なり ます固定層の高さの"階段効果"が 美学と精度の両方を損なうこと変化する層高さ技術 印刷時間を大幅に短縮しながら印刷品質を維持する強力な技術.
伝統的な3Dプリンティングスライスリングは,モデル全体に均等な層の高さを使用します. 0.2mmの層高さは比較的高速な印刷速度を提供します.表面が荒らされ,特に上層線が突出する曲がった表面に逆に 0.12mm のような層の高さは より滑らかな表面を生むが,印刷期間を劇的に増加させる.
変形層高さ技術により,各セクションの幾何学的要件に基づいて印刷厚さを動的に調整します.この知的なアプローチにより:
この技術は,次のモデルを印刷する際に輝く.
ほとんどの現代のスライスソフトウェアには,可変層の高さの機能が含まれています.典型的なワークフローには以下が含まれます:
多くのプログラムでは,レイヤの高さを自動的に最適化するインテリジェントモードを提供しています.
最良の結果のために:
変形層高さの技術をマスターすることで,制作者はプロのレベルの表面品質を達成し,同時に印刷効率を最適化します. デスクトップ3D印刷能力の重要な進歩.