3D 프린터는 항상 오류가 있고, 일반적으로 압출물의 폭 때문에 더 큰 부품과 더 작은 구멍을 만듭니다. 반면에, 모든 플라스틱은 냉각되면 수축됩니다. 특히 ABS는 그렇습니다. 이 두 가지 모순된 매개변수를 어떻게 조합할 수 있을까요?
해결책: 물건을 인쇄하고 그것을 측정하세요. 이것은 2개의 미지수에 대한 2개의 방정식이고, 이는 해결할 수 있습니다. 사실, 우리는 3개의 방정식과 3개의 미지수를 사용할 것이기 때문에 나사가 적합할 수 있다는 것을 보증할 수 있습니다.
이 물건을 인쇄하세요. 이것은 10x100mm이며, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.9mm의 구멍이 있습니다. (가장 작은 구멍은 끝에 가까워 있습니다.) 5.5는 M3 캡 스크류 헤드와 비슷한 직경입니다. 아마도 근처에 그런 것이 있을 거예요.https://tinkercad.com/things/iYdAunP
길이와 폭을 측정하세요. 그런 다음 나사 머리를 그 뒤에 있는 구멍에 넣어 중간 구멍의 직경을 계산하세요. 제 경우는 약 5.2mm입니다. 냉각 후 나사는 4번째 구멍에 너무 크고 5번째 구멍에는 너무 작습니다.
기억하세요, STL 파일의 구멍 직경은 이렇습니다:
[ o o o o o ]
[ 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 ]
그래서 만약 당신의 나사가 5.9 mm에 들어간다면, 중간 구멍은 5.5mm가 아니라 5.1mm로 인쇄되었을 것입니다. 그래서 만약 당신이 원한다면, 이들을 이렇게 생각할 수 있습니다:
(구멍에서 읽어야 할 숫자)
[ 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 ]
세 개의 방정식을 Wolfram Alpha의 해결기에 입력하세요. 제 링크를 사용할 수 있고요.그저 등호 뒤의 숫자를 바꾸세요.
A의 값을 필라멘트 아래의 Superslicer/Prusaslicer의 수축 값으로 입력하십시오. 슬라이서설정에서 B는 외부 xy 보상이고 C는 내부 보상입니다.
부정적인 OUTER XY 보상은 부품의 바깥 크기를 줄입니다. 양성적인 INNER xy 보상은 구멍을 더 크게 만듭니다.
결과: ABS 또는 다른 수축성 필라멘트의 치수 정확한 부품.
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