Glossary
- 1.75mm - FDM/FFF 3D 打印丝材的直径, 桌面级 3D 打印机
- 2.85 mm:也称 3 mm filament,常见于部分打印机和挤出系统
| abbr. | stand for | cn |
|---|---|---|
| ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
| ASA | Acrylonitrile Styrene Acrylate | 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 |
| FDM | Fused Deposition Modeling | 熔融沉积成型 |
| HIPS | High Impact Polystyrene | 高抗冲聚苯乙烯 |
| PA | Polyamide | 聚酰胺(尼龙) |
| PC | Polycarbonate | 聚碳酸酯 |
| PCL | Polycaprolactone | 聚己内酯 |
| PETG | Polyethylene Terephthalate Glycol | 聚对苯二甲酸乙二醇酯-共聚物 |
| PLA | Polylactic Acid | 聚乳酸 |
| PP | Polypropylene | 聚丙烯 |
| PVA | Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 |
| SLA | Stereolithography | 光固化成型 |
| SLS | Selective Laser Sintering | 选择性激光烧结 |
| TPE | Thermoplastic Elastomer | 热塑性弹性体 |
| TPU | Thermoplastic Polyurethane | 热塑性聚氨酯 |
| en | cn |
|---|---|
| Filament diameter | |
| Nozzle diameter |
- STL = STereoLithography,立体光刻
- STL = Standard Tessellation Language,标准曲面细分语言
- STL = Standard Triangle Language,标准三角形语言
- .stl
- 物体的表面几何形状
- 由大量三角形组成的三角网格
- 三角形顶点和法线方向
- .3mf
- 模型、颜色、切片
- .gcode
- 打印机命令
材料
-
PCL (Polycaprolactone, 聚己内酯)
- 温度 60-100°C
- 低温打印,适合打印儿童玩具和低温要求的项目。
- 生物可降解材料,无毒无味
- 加入色素以后,塑形以后也比较鲜艳
-
PLA (Polylactic Acid, 聚乳酸)
- 温度 175-210°C
- 易于打印,环保,适合打印原型和装饰品。
- 无毒,加热有味道
- 不耐冲击且柔韧性不足,摔倒时无法回弹,薄弱部分很容易会发生断裂
- 适合制作一些小型的工艺品
- 成人初学者、喜欢制作小工艺作品的成人手工达人及绘画达人
-
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene, 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
- 温度 190-230°C
- 味道重,易收缩
- 可塑性强,强度高
- 颜色相对没那么鲜艳
- 冷却时非常容易发生收缩,可能会引起模型的收缩变形翘边
- 韧性好,耐高温,适合打印功能性零件和外壳。
- 制作大型作品、需要柔韧度的作品
-
PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol, 聚对苯二甲酸乙二醇酯-共聚物)
- 易于打印,韧性和耐化学性通常优于 PLA,适合功能性零件、容器和保护罩。
- 层间结合较好,适合打印较大的零件;但桥接、悬垂和拉丝控制通常比 PLA 更困难。
- 与打印平台的粘附力较强,打印前应确认平台表面和脱模设置,避免损伤打印面。
- 丝材吸湿后容易出现拉丝、气泡和表面粗糙,受潮时应先干燥。
-
TPU (Thermoplastic Polyurethane, 热塑性聚氨酯)
- 柔性材料,适合打印脚垫、密封件、保护套、软连接和减震件。
- 硬度通常用 Shore A 表示;数值越低通常越柔软,但实际可打印性还取决于配方和打印机结构。
- 打印速度通常需要降低,送丝路径应尽量短且有支撑,避免柔性丝材在送料机构中打结或挤压变形。
- 柔性并不等于高耐磨或高耐温,选型时应同时确认硬度、耐磨性、耐油性和工作温度。
-
ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate, 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯)
- 耐紫外线和耐候性较好,适合户外零件、设备外壳和长期暴露部件。
- 与 ABS 类似,容易收缩和翘边,通常需要加热平台、良好粘附和封闭环境。
- 打印时可能产生刺激性气味和挥发物,应保持通风,不要把“耐候”误解为无需表面或结构防护。
-
PA / Nylon (Polyamide, 聚酰胺/尼龙)
- 强度、韧性和耐磨性较好,适合齿轮、轴套、铰链和承力功能件。
- 吸湿明显;受潮会导致气泡、表面粗糙、尺寸变化和层间性能下降,使用前后都应密封保存并按材料要求干燥。
- 收缩和翘曲风险通常高于 PLA、PETG,对腔体温度、平台粘附和打印方向更敏感。
- 碳纤维、玻璃纤维等增强填料会提高刚度,但也会加速普通黄铜喷嘴磨损。
-
PC (Polycarbonate, 聚碳酸酯)
- 耐冲击性和耐热性较好,适合功能性结构件、支架和设备部件。
- 通常需要较高的喷嘴和热床温度,并且对封闭环境、平台粘附和防翘边要求较高。
- 不同 PC 配方的打印窗口差异很大,应优先使用丝材厂商提供的温度和干燥参数。
-
PP (Polypropylene, 聚丙烯)
- 密度低、耐化学性和耐疲劳性较好,适合铰链、卡扣、薄壁容器和需要反复弯折的零件。
- 由于收缩明显且不易粘附在常见打印平台上,打印难度较高,通常需要匹配的打印表面和适当的腔体环境。
-
HIPS (High Impact Polystyrene, 高抗冲聚苯乙烯)
- 可用于功能件,也常作为 ABS 的可溶性支撑材料。
- 通常使用柠檬烯溶解支撑;溶解剂、废液和溶解后的残余物需要按化学品要求处理。
- 与 ABS 类似存在收缩和气味问题,仍需要控制打印环境和通风。
-
PVA / BVOH (Polyvinyl Alcohol / Butanediol Vinyl Alcohol Copolymer, 聚乙烯醇/丁烯二醇乙烯醇共聚物)
- 水溶性支撑材料,适合复杂悬垂、内腔和多材料打印。
- 极易吸湿,应使用密封容器或干燥设备保存;受潮后打印质量会明显下降。
- PVA 和 BVOH 的溶解速度、储存要求和适配材料并不完全相同,应按具体产品说明使用。
材料选择
- 原型、装饰件和入门:优先 PLA。
- 需要韧性、耐化学性或较大尺寸:优先 PETG。
- 柔性、密封和减震:选择 TPU,并确认硬度与耐磨性。
- 户外使用:优先 ASA;需要更高耐热和强度时再考虑 PC 或工程级 PA。
- 齿轮、轴套和耐磨件:考虑 PA / Nylon 或增强尼龙,同时确认吸湿和喷嘴磨损问题。
- 复杂支撑:根据模型材料和溶解条件选择 PVA、BVOH 或 HIPS。
- 所有温度、风扇、速度和干燥参数都应以具体打印机、喷嘴、平台、丝材品牌及配方的官方建议为起点,再通过校准模型调整。
文件格式
G-code
G-code 是切片软件生成的打印机执行指令。它通常以文本形式描述喷嘴和平台的移动、挤出量、温度、风扇、速度、换层和换料等操作。
- G-code 是面向具体打印机、材料、喷嘴和切片配置的输出,不是通用的三维模型文件。
- 同一个 STL 或 3MF 项目,换用不同打印机、喷嘴、材料或切片参数后,通常需要重新切片生成 G-code。
- 打印前应使用 G-code Viewer 或打印机预览功能检查首层、支撑、填充、换料和温度指令。
- G-code 可能包含打印机控制指令或自定义起始/结束脚本。下载或接收他人提供的 G-code 时,不应直接发送到打印机,应先检查内容和目标设备。
- 部分切片软件和打印机也支持压缩的 Binary G-code,例如
.bgcode;它与普通文本 G-code 的用途相同,但不适合直接用文本编辑器阅读。
3MF
3MF(3D Manufacturing Format)是用于交换和保存三维打印项目的格式。它可以保存一个或多个模型,以及颜色、纹理、缩略图、切片软件设置和修改器等附加信息;在切片软件中保存的 3MF project 可以看作一次打印项目的快照。
- 3MF 更适合保存和分享“可继续编辑的切片项目”,而不是只保存几何形状。
- 打开 3MF project 后,可以继续调整打印机、材料、层高、支撑、填充和修改器,再重新生成适配当前设备的 G-code。
- 3MF 文件通常是 ZIP 容器,可以解压查看其中的 XML、模型和缩略图等内容;不要因为扩展名是
.3mf就认为其中一定只有一个模型。 - 不同切片软件对 3MF 中的设置和扩展内容支持程度可能不同。跨软件或跨打印机分享时,应确认模型、材料配置和切片结果是否被正确识别。
关系
STL / STEP / OBJ / 3MF model
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Slicer
│
├── 3MF project:模型 + 设置 + 修改器 + 项目状态
└── G-code:当前打印机可执行的打印指令
简单区分:3MF 保存“怎么继续编辑和切片”,G-code 保存“打印机现在怎么执行”。 通常应保留 3MF project 作为可复现源文件,同时保留经过预览和验证的 G-code 作为某台打印机的一次具体输出。