감사하고 싶었어요.@SteveHanov- 이것은 인쇄물을 보정하는 그의 아주 영리한 아이디어인데, 저는 그것을 조금 개선했을 뿐입니다....
저는 오산을 바로잡았고, 보정 모형을 5mm 직경의 드릴 비트에 적용했습니다. 이는 나사 머리보다 더 정확합니다.
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이 모형으로 무엇을 할까요?
이것은 특정 필라멘트로부터의 인쇄물을 보정하는 모델입니다(또는 오히려 실커 설정을 보정하는 것입니다) - 이것은 프린터 보정이 아닙니다.
다른 말로 하자면, 모형의 치수 정확성이 중요한 기능적인 인쇄가 필요한 경우라면 이 보정이 당신을 위한 것입니다.
이 칼리브레이션을 통해 다음과 같은 계산을 할 수 있습니다:
- 펠트의 수축 값,
- x-y 교정,
- 홀 수정.
개인적으로, 저는 Oracaslicer를 사용하는데 이는 세 가지 값이 모두 매개변수에 포함되어 있기 때문입니다.
필라멘트의 매개변수에서의 수축 값.
인쇄 매개변수에서의 x-y 교정 및 홀 교정.
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모형에서, -4와 +4는 극단적인 구멍의 값을 표시합니다:
-4 o는 4.6 mm를 의미합니다(즉, 참조 구멍의 직경에서 -0.4 mm 떨어진 위치).
+4는 5.4 mm를 의미합니다(즉, 기준 구멍 직경에서 +0.4 mm).
그래서:
- 측정할 때 드릴이 +4 방향의 구멍에 들어간다면 - 해당 값들은 뺄셈되어야 합니다.
- 측정할 때 드릴이 -4 방향의 구멍에 들어가면 - 값들이 추가됩니다.
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그것이 어떻게 작동하는지:
1. 모형을 인쇄하세요.
2. 열기우리 모형의 계산 결과와 관련된 링크입니다..
3. 더 긴 쪽을 측정하고 결과를 계산 영역에 입력하세요: '99.32'.
4. 짧은 쪽을 측정하고 계산 공간에 '9.88'이라는 결과를 입력하세요.
5. 5mm 드릴 비트를 가장 작은 구멍에 넣습니다.
가운데 있는 구멍은 참조 구멍이며, 0번 구멍으로 간주됩니다.
예시 1===
예를 들어, 중심 구멍보다 3개의 구멍을 더 위로 배치할 경우(+4 방향), '4.9' 계산 포인트에 4.7의 값을 입력하십시오.
구멍은 0.1 mm의 차이가 있고, 드릴을 세 번째 구멍에만 넣었기 때문에 기준 구멍은 4.7 mm입니다.
드릴+0.3mm=5mm
드릴=5-0.3=4.7
예시 2===
예를 들어, 만일 드릴을 기준 구멍 위에 1개의 구멍에 넣는다면, 당신은 다음과 같이 입력해야 합니다.
‘4.9’의 자리에 4.9를 넣어요.
드릴+0.1mm=5mm
드릴=5-0.1=4.9
예시 3===
예를 들어, 드릴이 이미 두 번째 구멍에 들어갔지만, 중심 구멍에서 -4의 방향으로 들어갔다면, '4.9'가 아니라 5.2의 값을 계산에 입력해야 합니다.
드릴-0.2mm=5mm
드릴=5+0.2=5.2
6. 측정된 값들이 입력되었을 후:
1) '컴퓨트'를 온으로 설정하세요.
2) 그런 다음 '대략적인 형태'.
우리는 이제 Oracslicer에 이미 입력할 수 있는 형태로 결과를 받았습니다.
7. 측정 및 계산 후, a, b, c의 결과는 각각 Orcaslicer에 입력됩니다.
- 필라멘트의 수축 값 - 계산 결과의 'a' 값을 100으로 곱하여 구합니다.
예를 들어, a≈0.99378이면 수축 값은 99,3778% θα 됩니다.
- x-y 교정 - 계산 결과의 'b' 값.
- 홀 교정 - 계산 결과의 'c' 값.
다른 슬라이서에서는 이러한 매개변수가 다르게 설명될 수 있고, 모든 경우에 홀 교정이 포함되는 것은 아닙니다.
8. 우리의 필라멘트를 위해 위의 매개변수를 Orcaslicer에 입력한 후, 우리는 다시 한 번 보정 모델을 인쇄할 수 있습니다.
잘 보정된 모형은 100x10x5mm가 되어야 하며, 5mm 드릴은 중간 구멍에 단단히 끼여야 합니다.
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결론 💚💚💚 만약 여러분이 이 프로젝트를 즐겼다면 좋아주세요.💚💚💚 당신이 만든 것을 게시하고 그것이 당신을 위해 어떻게 작동하는지 저에게 알려주세요. 만일 그들에 대한 의견이 있는 사람이 있다면 - 저는 기꺼이 들어보고 모형을 개선할 것입니다. ☕☕☕ 제 프로젝트가 여러분에게 기쁨을 가져다주었나요, 시간을 절약시켰나요, 혹은 문제를 해결했나요? 저와 공유해 주시고 저를 행복하게 해 주세요 -저를 사주세요.코피. ☕☕☕ |
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업데이트된 03.09.2024
이 좋은 아이디어를 제공해 주신 @SteveHanov에게 제 감사를 추가해 두었습니다.
업데이트되었습니다: 2024년 7월 1일
오르카스리서
업데이트된 날짜: 2024년 6월 14일
이 프로젝트에 대한 것을 내게 상기시켜주신 @Scheini79_179887에게 감사합니다.
저는 보정 설명에 예시 그림을 추가했습니다.
업데이트: 2024년 7월 6일
저의 모형에 대한 계산 공식의 링크와 함께 보정에 대한 전체 설명을 추가했습니다.
업데이트: 2024년 2월 13일
저는 모델의 v3 버전을 추가했습니다.
구멍이 있는 모델에 구멍이 없는 전체 모델을 추가했습니다.
서로 다른 필라멘트를 보정할 때, 저는 구멍들이 모형의 짧은 쪽을 정확하게 측정하는 데 방해가 된다는 것을 발견했습니다.
제 의견에 따르면, 고체 모형의 바깥 치수와 구멍이 있는 모형의 구멍을 측정하는 것이 가장 유리합니다.
이를 통해 수축, 외부 XY 치수, 그리고 구멍 치수를 더 정확하게 결정할 수 있습니다.
업데이트: 2024년 1월 26일
버전 2에서는 측정할 때 코끼리의 발이 될 수 있는 모든 가장자리를 라운드했습니다.
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