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毕业考3D列印机的好友可能将单厢有这种的困惑,他们列印的经典作品光鲜,看起来是矮小上,而他们列印的数学模型却毛毛糙糙,就会指出3D列印难以像现代的锻造控制技术那般锻造出具备扁平研磨表层的零配件。只不过在中后期处置一般来说是有多种不同形式来化解这种的疑虑的。
为协助各阶层使用者更快地畅享FDM 3D列印,Idea二维重新整理了两套3D列印后处置手册,主要包括雕琢、黏合、裁剪等6个关键步骤。
雕琢
雕琢可以协助消除3D列印数学模型表层的层线,一开始要使用较粗糙的砂纸,中后期使用较细腻的砂纸。而且同一个地方不要操作时间过长,以防摩擦生热过多熔化表层。如果列印件之后需要黏合,那么接缝处最好不要磨掉太多。
黏合
当黏合的时候,最好以点的形式涂抹胶水,黏合时最好能让两个接触面接触得更紧密,比如用橡皮圈绑定。如果接缝粗糙或有间隙,可以使用Bondo胶或填料使其变平滑。
裁剪
在这个关键步骤中,要尽量在通风且无尘的地方进行,这种所有表层的裁剪才会均匀。喷涂时可将目标悬挂起来,同时最好与其保持一手臂的间隔。裁剪完成后需要等待1-2天再进行研磨。
安装螺丝槽
硅胶翻模
这个过程需要一个3D列印模具箱、硅胶、树脂、量杯等物件,想要计算模具体积的话,可以先向3D列印模具箱里倒满水,然后再将水倒入量杯中。通过这一工艺,使用者可以轻松地用3D列印机难以使用的材料为一个产品锻造多个副本。
真空成型
对于真空成型,可以加大模具外壁和填充的数值设置,以锻造出一个能承受真空成型压力的坚固模具。首先用工业级的真空成型机加热塑料片材,然后再将其放在3D列印模具上挤压成型。该工艺常被用来锻造塑料容器等东西。
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