3D 프린트 모델의 거친 표면과 눈에 보이는 층선으로 좌절한 적이 있나요?이 문제 는 특히 부드러운 기울기 나 구형 상단 을 가진 물체 를 인쇄 할 때 눈에 띄게 된다고정된 층 높이의 "계단 효과"가 미학과 정밀성을 모두 손상시키는 경우. 해결책은?변수 계층 높이 기술.
전통적인 3D 프린팅 슬라이싱은 모델 전체에 균일한 계층 높이를 사용합니다. 0.2mm 계층 높이는 비교적 빠른 인쇄 속도를 제공합니다.그러나 종종 거친 표면으로 이어집니다. 특히 곡선 위에 층선이 눈에 띄는 곳반대로 0.12mm 같은 더 작은 층 높이는 부드러운 표면을 생성하지만 인쇄 기간을 크게 증가시킵니다.
변수 계층 높이의 기술 은 각 섹션 의 기하학적 요구 사항 에 따라 인쇄 두께 를 동적으로 조정 합니다. 이 지능적 인 접근 방식 은 다음 과 같이 허용 합니다.
이 기술은 다음과 같은 모델을 인쇄할 때 빛납니다.
대부분의 현대 슬라이싱 소프트웨어는 변수 계층 높이의 기능을 포함합니다. 전형적인 작업 흐름은 다음과 같습니다.
많은 프로그램들은 계층 높이를 자동으로 최적화하는 지능형 모드를 제공합니다.
가장 좋은 결과:
변층 높이의 기술을 마스터하는 것은 제작자가 전문적인 수준의 표면 품질을 달성 할 수 있도록 하며 인쇄 효율을 최적화합니다. 데스크톱 3D 프린팅 기능의 중요한 발전.
3D 프린트 모델의 거친 표면과 눈에 보이는 층선으로 좌절한 적이 있나요?이 문제 는 특히 부드러운 기울기 나 구형 상단 을 가진 물체 를 인쇄 할 때 눈에 띄게 된다고정된 층 높이의 "계단 효과"가 미학과 정밀성을 모두 손상시키는 경우. 해결책은?변수 계층 높이 기술.
전통적인 3D 프린팅 슬라이싱은 모델 전체에 균일한 계층 높이를 사용합니다. 0.2mm 계층 높이는 비교적 빠른 인쇄 속도를 제공합니다.그러나 종종 거친 표면으로 이어집니다. 특히 곡선 위에 층선이 눈에 띄는 곳반대로 0.12mm 같은 더 작은 층 높이는 부드러운 표면을 생성하지만 인쇄 기간을 크게 증가시킵니다.
변수 계층 높이의 기술 은 각 섹션 의 기하학적 요구 사항 에 따라 인쇄 두께 를 동적으로 조정 합니다. 이 지능적 인 접근 방식 은 다음 과 같이 허용 합니다.
이 기술은 다음과 같은 모델을 인쇄할 때 빛납니다.
대부분의 현대 슬라이싱 소프트웨어는 변수 계층 높이의 기능을 포함합니다. 전형적인 작업 흐름은 다음과 같습니다.
많은 프로그램들은 계층 높이를 자동으로 최적화하는 지능형 모드를 제공합니다.
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변층 높이의 기술을 마스터하는 것은 제작자가 전문적인 수준의 표면 품질을 달성 할 수 있도록 하며 인쇄 효율을 최적화합니다. 데스크톱 3D 프린팅 기능의 중요한 발전.