Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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wiki:tutoriels:calib-raise3d [2022/04/02 10:24] créée |
wiki:tutoriels:calib-raise3d [2022/04/12 14:14] (Version actuelle) [Résultats] |
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| - | ====== Calibration des imprimantes | + | ====== Calibration des imprimantes |
| - | Pour évaluer la précision des imprimantes 3d, des éprouvettes ont été imprimées, puis les dimensions mesurées et comparées à celle du modèle. Cela a été fait avec 2 matériaux: PLA et ABS, avec et sans radeau.Deux éprouvettes ont été utilisées: une apellée // | + | Pour évaluer la précision des imprimantes 3d, des éprouvettes ont été imprimées, puis les dimensions mesurées et comparées à celle du modèle. Cela a été fait avec 2 matériaux: PLA et ABS, avec et sans radeau.Deux éprouvettes ont été utilisées: une apellée // |
| - | {{: | + | |
| - | et une apellée // | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| + | et une apellée // | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | ===== impressions | + | ===== Paramètres affectant les dimensions ===== |
| + | |||
| + | On suppose que les differences de dimensions entre l' | ||
| + | * une différence entre l' | ||
| + | * La contraction (ou retrait) du matériau lors de son refroidissement. Elle est proportionelle à la taille, nous apellerons **R** le facteur de retrait (qui est le même dans les 3 dimensions).{{ : | ||
| + | |||
| + | Dans le plan horizontal Une dimension extérieure réelle sera donc: L*R+2*Exy, une dimension intérieure l*R-2*Exy. Si on apelle Lm et lm les dimensions mesurées sur l' | ||
| + | |||
| + | Lm = L*R+2*Exy et lm = l*R-2*Exy | ||
| + | |||
| + | Ce qui donne: | ||
| + | R = (lm + Lm) / (l+L) | ||
| + | |||
| + | Exy = (Lm - L*R) / 2 ou Exy = (l*R - lm) / 2 | ||
| + | |||
| + | Pour tenir compte des erreurs de mesure nous utiliserons (moyenne des deux Exy précédents): | ||
| + | Exy = (Lm - lm + (l - L)*R) / 4 | ||
| + | |||
| + | Sur l'axe Z nous n' | ||
| + | |||
| + | R = (Hm2 - Hm1) / (H2 - H1), et Ez = (Hm1 + Hm2 - (H1 + H2) * R) / 2 | ||
| + | |||
| + | Mais pour les calculs, nous utiliseront uniquement Ez = (Hm1 + Hm2 - (H1 + H2) * R) / 2, avec le R calculé dans le plan horizontal qui semble plus précis. | ||
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| + | ===== Résultats ===== | ||
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| + | L' | ||
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| + | Après une série d' | ||
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| + | Une deuxième séries d' | ||
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| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
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| + | ==== impression PLA ==== | ||
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| + | Les dimensions mesurées sur les éprouvettes en PLA. Les dimensions du modèle sont en vert, la moyenne des mesures en orange avec l' | ||
| + | === avec radeau: === | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | Cela done un R de 0,999 et Exy de l' | ||
| + | |||
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| + | === Sans radeau: === | ||
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| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Cela done un R de 0,999 et Exy d' | ||
| + | |||
| + | ==== impression ABS ==== | ||
| + | |||
| + | Les dimensions mesurées sur les éprouvettes en ABS. Les dimensions du modèle sont en vert, la moyenne des mesures en orange avec l' | ||
| + | |||
| + | === avec radeau: === | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Cela done un R autour de 0,995 et Exy autour de 0,1 et un Ez inférieur à 0,1. | ||
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| + | === Sans radeau: === | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Cela done un R autour de 0,995 et Exy autour de 0,2, nettement plus important en bas; et un Ez inférieur à 0,1.Les mesures de l' | ||
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| + | ===== Conclusion ===== | ||
| + | |||
| + | Comme attendu le facteur de retrait de l'ABS est plus important que pour le PLA (5% vs 1%). Dans ideamaker on peut prendre cela en compte avec la fonction scale, en indiquant un coefficient 1/R (donc par exemple 100,5% pour l' | ||
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| + | Le Exy doit pouvoir être pris en compte dans ideamaker dans les paramètres | ||
| + | du matériaux, onglet «Layer», «Dimensional Compensation». Cela reste à tester. | ||
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| + | La présence du radeau agmente significativement la précision de l' | ||