Ifyllningsprocent på stora delar: Vad det verkligen gör
Ifyllnadsprocenten skrivs på en skala som går från 0 till 100, och siffran beskriver endast en volym: den
utrymmet som omsluts av väggarna. En skärmaskin avgör den uppdelningen innan figuren överhuvudtaget läses, vilket är anledningen till att inställningen
beskriver ett interiör snarare än en hel del.
Enstorformat 3D-skrivare ombett att fylla 20 procent av det inre ritar fortfarande varje kontur i sin helhet. Silhuetten
den producerar är inte 20 procent fast, och allt siffran gör följer av det enda arrangemanget.
Vad procentandelen gäller och vad den lämnar kvar
Varje utskärare gör samma sak först. Den ritar konturen för varje lager och fyller sedan området som är kvar innanför dessa loopar.
Looparna är omkretsen. Regionen är det enda som procenten avser.
De två ändarna är entydiga: 0 lämnar interiören tom och 100 fyller den heltäckande. Mellan dem finns rutnät, trianglar,
och honungskaka beskriver samma beläggning i olika former, och inget av dessa mönster förändrar vad
antal mått. Inställningen beskriver samma interiör; råmaterialet tillförs dock som filament eller som
pellets.
Korrekt förklarad utfyllnadsprocent är ett uttalande om volym. Läst som ett löfte om en färdig del, den
Samma siffra överdriver vad den kontrollerar, eftersom en stor del mestadels består av omkrets, yta och fogar.
Vilken densitet förändras först: Massa och avsättningstid
Att öka procentandelen tillför polymer, och polymer måste deponeras. Båda konsekvenserna följer det inre
volymen noggrant, vilket gör dem till de mest pålitliga effekterna av miljön. Fördubbling av den inre densiteten
fördubblar ungefär massan som det inre står för, och avsättningstiden som hör till det inre växer
med det. På enindustriell 3D-skrivarer,Den andra effekten syns i schemat snarare än i delarna.
Omkretsen, de solida lagren högst upp och längst ner, och förflyttningen mellan strukturerna påverkas i stort sett inte av
figuren. Det som miljön äger är volymen mellan dem, och allt annat på den listan bestäms av
andra inställningar.
Shell vs Core: Vilken bär böjning
Böjning bestäms av avståndet. En sektion motstår böjning i proportion till hur långt dess polymer sitter från
mitten, och det bidraget växer med kvadraten på det avståndet. Att fördubla det avståndet multiplicerar
bidrag med 4, och om man flyttar det 3 gånger längre ut multipliceras det med 9. Den yttersta polymeren gör mest
arbete. Polymeren i mitten gör minst.
Interiören är inte oanvändbar för det. Den håller innerväggen mot att vika sig inåt, och den stöder den övre ytan.
medan den stängs. Båda är genuina strukturella skyldigheter, och ingen av dem syns i en styvhetsfigur.
Uppskalad 2 gånger, samma inställning gör mindre
Omkrets och area växer inte ihop. Skala ett tvärsnitt 2 gånger i bredd, och omkretsen växer 2 gånger.
medan det inneslutna området växer 4 gånger. Skala det 10 gånger och omkretsen växer 10 gånger medan området växer
100 gånger. Skala en hel del i alla tre riktningar och dess volym växer 8 gånger, vilket är anledningen till att massa är vad
klättrar snabbast på en stor byggnad.
Det är därför utfyllnad för stora 3D-utskrifter är en annan fråga än samma inställning på en liten. Ju större
tvärsnittet, desto mindre andel av det som omkretsen kan påverka, och desto mer blir interiören en strukturell
sak i sig själv istället för en detalj som sitter bakom en vägg. Att flytta en inställning från 20 procent till 60 procent
tillför polymer överallt, och lastvägen har inte rört sig.
Varför riktning slår procentandel
Två delar byggda med samma densitet kan bete sig olika, eftersom fyllnadsmönstrets riktning är ett separat beslut.
Trådar som korsar en böjbelastning fungerar som ribbor och ger motstånd där det är viktigt. Samma densitet är uppradad längs
Lastriktningen tillför polymer som omkretsen redan bar.
Fogen är lika viktig som geometrin. Där fyllningen möter innerväggen överförs antingen kopplingen
last över gapet eller så gör den det inte, och en tät kärna som är svagt förbunden med skalet är en tyngre del med oförändrad
styvhet. Det felet är osynligt från utsidan och vanligt i delar som godkänts enbart baserat på densitet.
| Mönster | Bäst för | Varför |
| Rutnät / Linjer | Hastighet, allmän användning | Snabb att skriva ut, hyfsad styrka, men kan delas längs en axel |
| Triangulär | Skjuvmotstånd | Bästa styrka-viktförhållande för stora delar under varierande belastningar |
| Gyroid | Isotropi, inga svaga axlar | Utmärkt överlag, men långsammare att skriva ut på stora delar |
| Kubisk | Vertikala laster | Utmärkt för kompression, mindre för böjning |
| Blixt | Visuella delar, maxhastighet | Offrar styrka för minimalt material – fruktansvärt dåligt för strukturellt bruk |
Gör infillment en del starkare?
Interiören har ett verkligt jobb när en del slås tvärs över ytan, eller belastas med kompression där buckling sätter sig
gränsen. Fyllning för bärande delar är en fråga om position, och densitet är rätt hävstång för det först då.
En 3D-skrivare får veta hur full insidan ska vara, men inte vad delen ska göra.
Ytbearbetning går åt andra hållet. En gjutform eller ett formverktyg bedöms utifrån sin yta och en fixtur utifrån det läge den håller.
I båda avgör omkretsen och skarvarna resultatet, och polymeren i mitten behöver bara skydda ansiktet från
böjer sig medan den bearbetas. Extra densitet förändrar ingenting som en inspektör kan hitta när den väl är uppfylld.
mellan fyllningsprocent och styvhet är inte proportionell, och i den typen av arbete är den knappt närvarande.
| Ifyllnadsprocent | Relativ styrkeökning | Vad händer |
| 0–15 % | Hög procentuell vinst | Väggar är den primära lastvägen; fyllnad förhindrar huvudsakligen väggnedböjning |
| 15–40 % | Måttliga vinster | Fyllningen börjar dela meningsfull last med väggarna |
| 40–60 % | Minskande avkastning | Mest styrka kommer nu från väggantal, inte fyllning |
| 60–100 % | Minimal extra styrka | Du förbränner mestadels glödtråd och tid |
Specifikt på stora delar: Ju större delen är, desto mer utfyllnad fungerar som distans/stag mellan övre/nedre skal.
snarare än en bärande konstruktion. En stor del med 20 % utfyllnad och 4–5 väggar är ofta starkare än en med 50 % utfyllnad
del med 2 väggar.
Styvhet, styrka och seghet: Svara på 3 olika frågor
Styvhet är motstånd mot nedböjning. Styrka är den belastning vid vilken något ger efter, och seghet är hur mycket
energi som en del absorberar innan den gör det. De tre anges vanligtvis som en enda egenskap, och de beter sig olika.
De länkar som håller är de enkla: fyllnadsdensitet och trycktid rör sig ihop, och delvikt och fyllnadsgrad
följer samma linje, eftersom båda spårar volymen av placerad polymer snarare än var den placeras. Styvhet
följer en annan linje, som svarar på avstånd från mitten av sektionen istället för kvantitet. Av de tre
frågor, talar miljön tillförlitligt till endast en.
Solid infill kontra gles infill är ett val om vilken av dessa frågor som är viktig, och inte ett val om kvalitet.
Vad en 3D-utskriftsmaskin ombeds göra, hålla en form eller överleva ett slag, avgör vilken som är strömförande.





