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== 支撑结构 == 当模型存在悬空(overhang)或桥接(bridge)结构时,下层截面无法对上层提供有效支撑,熔融材料会因重力下垂、坍塌或变形。'''支撑结构'''(Support Structure)充当临时"脚手架",在打印完成后拆除。<ref>[https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing Bambu Lab Wiki — Knowledge Sharing]</ref> === 需要支撑的几何特征 === * '''悬垂(Overhang)''' — 超过 45° 的向下倾斜表面。一般规则:FDM 打印可自行支撑 45° 以内的悬垂角度。 * '''桥接(Bridge)''' — 两个支撑点之间的水平悬空结构。短距离桥接(<10mm)通常可无需支撑,长距离则需要。 * '''深腔和倒扣(Undercut)''' — 模型内部的空腔或向外突出的结构,无法从下方逐层打印。 === 支撑类型 === {| class="wikitable" !类型 !原理 !优点 !缺点 !适用场景 |- |'''普通/网格支撑''' |在悬垂区域下方生成密集的柱状或格栅结构 |与模型接触面积大,支撑稳定可靠 |材料消耗较多,拆除困难,可能损伤表面 |大面积悬垂、平坦底部支撑 |- |'''树状支撑''' |从热床上生长出类似树枝的支撑结构,仅在关键点与模型接触 |材料消耗少,拆除容易,不易损伤表面 |对复杂悬垂支撑不够稳定 |模型内部支撑、多点分散悬垂 |- |'''混合支撑''' |在靠近模型表面处使用网格支撑,远离模型处使用树状支撑 |兼顾稳定性和易拆除性 |计算较复杂 |复杂模型的通用方案 |- |'''可溶性支撑''' |使用与模型不同材料(如 PVA、HIPS)打印支撑,通过化学溶解去除 |支撑面光洁度极高,无拆除痕迹 |需要双喷头打印机,材料成本高 |对表面质量要求极高的零件 |} === 支撑关键参数 === {| class="wikitable" !参数 !说明 !建议值 |- |'''支撑角度阈值''' |超过此角度才生成支撑 |45°-60°(越小越保守) |- |'''支撑密度''' |支撑结构的填充密度 |10%-20%(过高难拆除) |- |'''Z 距离''' |支撑顶部与模型底部的间距 |0.2-0.3mm(约 1-2 层高) |- |'''XY 距离''' |支撑与模型侧面的水平间距 |0.7-1.0mm |- |'''接口层''' |支撑与模型接触面的特殊处理层 |可启用以改善支撑面质量 |} === 支撑去除方法 === * '''手动剥离''' — 使用尖嘴钳、铲刀、手术刀等工具小心剥离支撑。操作时注意施力方向,避免损伤模型表面。<ref>[https://wiki.bambulab.com/zh/x1/manual/introduction-to-bambu-studio 拓竹 Wiki — Bambu Studio 入门]</ref> * '''溶解去除''' — 使用 PVA 支撑材料的模型可浸泡在水中溶解支撑;使用 HIPS 支撑材料的模型可浸泡在柠檬烯(D-Limonene)溶剂中。 * '''冷冻辅助''' — 将模型放入冰箱或使用冷冻喷雾,使支撑材料因热胀冷缩而变脆,更容易断裂去除。 * '''打磨处理''' — 去除支撑后,可用 400-2000 目砂纸逐步打磨支撑接触面的痕迹,最后进行抛光。 === 设计时减少支撑的技巧 === * 将悬垂角度控制在 45° 以内 * 使用'''倒角'''代替圆角来过渡垂直面 * 将模型分割为多个部件分别打印,再组装 * 调整模型摆放方向,减少悬垂面积 * 使用'''桥接'''设计代替大跨度悬垂
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