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Cependant, lors de l'impression de pièces plus denses avec plus de 50% de remplissage, les motifs rectilignes obtiennent plus de résistance tout en prenant beaucoup moins de temps à imprimer que les motifs en nid d'abeille. J'adore ce graphique car il installe un débat de longue date parmi les passionnés d'impression 3D: qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la résistance de la pièce, la densité de remplissage ou le nombre de périmètres? CNC Kitchen a imprimé et testé des dizaines de crochets pour créer ce graphique, mais la réponse est claire: les périmètres. L'augmentation du nombre de périmètres a un plus grand impact sur la résistance que l'augmentation de la densité de remplissage. En effet, les pièces subiront toujours plus de contraintes à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui rend les murs plus épais plus utiles qu'une densité interne plus élevée. L'impression avec un remplissage à 100% atteindra toujours la résistance absolue la plus élevée, mais l'obtention de la résistance spécifique la plus élevée, qui est un rapport résistance / poids, nécessite de réduire le remplissage et d'utiliser plus de périmètres.

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La raison en est que les liaisons moléculaires au sein d'une même couche sont beaucoup plus fortes que les liaisons adhésives entre les couches. Cette technique est très utilisée dans le cadre de l' impression FDM pour accroître la résistance d'une pièce, mais elle est également valable pour d'autres technologies, comme la SLA ou le SLS. L'orientation de la pièce est déterminée par l'endroit de la pièce où s'exerceront la charge et les forces de compression. Épaisseur de l'enveloppe L'épaisseur de l'enveloppe est un facteur qui joue un rôle significatif dans la solidité d'une pièce. En effet, une enveloppe plus épaisse se traduit effectivement par une pièce plus résistante. Dans le cas d'une impression FDM, une enveloppe dont l'épaisseur est trois à quatre fois supérieure au diamètre de la buse d'impression sera la plus à même de subir de lourdes charges sur des périodes prolongées. La plupart des procédés d'impression 3D se contentent d'une épaisseur standard de 1 mm, mais une épaisseur plus grande augmentera à la fois la résistance à la traction de la pièce et sa résistance aux impacts.

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Utilisez des couches plus minces Des couches plus minces conduisent à une meilleure adhérence de la couche et à des pièces plus denses (probablement) car la forme plus ronde des couches plus épaisses présente plus de vides aux points de rencontre des couches adjacentes. Il est également possible que la chaleur de la buse étant plus proche de la couche précédente aide les couches à mieux se lier. Quoi qu'il en soit, aller aussi bas que 0, 1 mm (100 microns) maximisera la résistance, bien que la baisse de résistance associée à une augmentation de 0, 2 mm (200 microns) soit minime, c'est donc un compromis intéressant de réduire le temps d'impression de 25%. Rappelons que la première vidéo recommandait d'utiliser des couches plus épaisses pour plus de force, alors pourquoi le désaccord? Eh bien, la première vidéo n'a effectué aucun test, il est donc important de le noter, mais le désaccord concerne d'autres changements de tranchage lors de l'augmentation de la hauteur de la couche, comme l'augmentation de la température d'impression et le multiplicateur d'extrusion pour accueillir ce flux de plastique plus épais déposé.

Mais un paramètre qui est souvent négligé est chevauchement de remplissage, ce qui affecte la qualité du collage des périmètres au remplissage; en général, seule une petite augmentation est nécessaire. Ce sont toutes d'excellentes recommandations, mais elles ne sont pas testées, alors jetons un coup d'œil à quelques expériences. Désactiver ou réduire le refroidissement Tous les matériaux ne peuvent pas être imprimés avec refroidissement, mais c'est une fonctionnalité très utile pour ceux qui le peuvent, comme le PLA. Le refroidissement est idéal pour augmenter la qualité de la surface, en particulier pour les pièces avec des surplombs, mais il s'avère que cela nuit à la résistance de la pièce. Une bonne adhérence de la couche nécessite que la couche d'impression et la couche précédente fondent complètement ensemble et c'est plus difficile à obtenir lorsque chaque couche est activement refroidie. Si la géométrie d'une pièce permet un refroidissement nul, éteignez le ventilateur pour atteindre le meilleur niveau d'adhérence entre les couches.

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