边缘

帽沿由3D打印材料组成,包围并附着在物体底部,以帮助粘附在床/打印表面上。

电可擦可编程只读存储器

EEprom就像是3D打印机电子设备的RAM。除了在固件中已知并永久保存的值之外,一些值可以存储在这里并快速访问。

刀位点

用最简单的术语来说,g代码是软件用来告诉机床要制造什么以及如何制造的语言。在这个解释中,“如何”是由指令定义的,指令是关于在哪里移动,移动多快,以及在平面上通过哪条路径移动。对于FDM/FFF 3D打印机,G-code还包括如何快速或缓慢挤压/收缩灯丝的说明。

有几种不同的方法来准备打印机的GCode。一种是使用切片程序从3D模型生成行g代码。这些程序取一个CAD模型,把它分成几层,然后输出每一层所需的G-Code。切片机是将3D模型转换成打印零件最简单的方法,但用户在使用时牺牲了一些灵活性。

G-Code生成的另一个选择是使用较低级别的库。库提供了对刀具路径的精确控制,因此对复杂的打印是有用的,不接受盲目切片在一个单一的运行,在一个统一的程序中预先确定的顺序。最后一个选项涉及编写定制G-Code。虽然绝对不适合整个模型,但这可能是在校准或排除打印机故障时运行测试行的最佳选择。例如:易于解释的G-code存在于引导轴上的打印机的运输,打开或关闭电机,使电阻加热或冷却,设置最大运行速度,以及其他各种功能。

电镀

电镀描述了为3D打印准备模型的过程,将模型放置在一个假想的平面上,作为模型将在3D打印机的构建平台上打印的表示。个人很少同时印刷多个对象,但在耐用的粉末介质中构造对象的企业级打印机(自动支持所有悬吊几何图形)可以在同一印刷运行中印刷几十或数百个对象。这节省了时间和金钱,因为这些机器操作昂贵,而且它们的原料不能无限重复使用。

PID

PID整定是指某些RepRap 3D打印机使用的比例-积分-微分控制算法,用于稳定电子元件的热输出。适当地调整固件中的P, I,和D值可以帮助标准化温度的加热器和加热床。

木筏由3D打印材料枕头组成,材料可以打印在枕头上,这可以帮助更精致或复杂的形状附着在床/打印表面。

裙子

裙子由环绕对象的3D打印材料构成,但不附着在底座上。它们通常用于在打印机开始工作时使灯丝从热端流出,以便打印部件不包含不完美的材料。

切片的错误

切片器是依赖于正确数据的复杂工具。插入与软件不匹配的模型或参数很容易导致错误,如果不注意调节主机软件对切片模型的解释和3D打印机本身的治理,即使正确切片的对象也可能打印错误。

遇到切片错误的最常见原因是无流形网格。由于流形网格是水密的(不允许有孔),非流形网格可能无法检测到表面或顶点之间的孔。也就是说:在一个物体中,描述三角形的每条边必须恰好有两个相连的三角形。此外,没有统一的对象堆叠在一起会导致非流形错误。例如,如果凸出的字母没有融合到一个表面,他们可能会悬浮在它上面-这将使模型不能被切片。如果它没有返回错误,切片软件可能会把违规字符扔到虚拟环境的“地板”的底部,通常会把它们与它们原本要装饰的物体融合在一起。另一个典型错误涉及使用非常高的层高度。为了使模型切片,层高必须小于喷嘴直径。

支持

这种打印材料有助于创建复杂的几何图形和悬垂,否则,如果打印在稀薄的空气中,可能会掉落。使用聚乙烯醇(或HIPS)可以使支撑材料在印刷后用水(或HIPS用柠檬烯)冲洗掉。支架可以使用与主打印相同的材料打印,但是这创建了必须用砂纸打磨光滑的连接点。为了使打印机使用的支持材料与其模型材料不同的品种,打印机必须配备两个或更多的挤出机。这些将几乎同时操作,以建立最终的对象及其周围/内部的支持材料。

扭曲/取消/卷曲

当FDM/FFF 3D打印机打印时,挤压出来的材料会迅速冷却——无论是在露天还是在由软件控制的风扇中。根据材料的不同,如果冷却速度过快或过慢,就会导致打印物从打印表面脱落,破坏模型的整体外观,并中断额外层的沉积。当打印件与打印表面粘在一起时,就会发生翘曲和卷曲,但薄的部件在冷却时会弯曲——可能会破坏进一步的沉积或模型的整体结构完整性。