أفضل إعدادات وملف تعريف Ender 3 S1 Cura

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

للحصول على أفضل النتائج لمطبوعاتك على Ender 3 S1 ، تحتاج إلى ضبط إعدادات Cura الخاصة بك. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها القيام بذلك ، لذا دعني آخذك خلال العملية للحصول على أفضل إعدادات Ender 3 S1 لـ Cura.

استمر في القراءة لمعرفة المزيد.

    أفضل إعدادات Ender 3 S1 Cura

    كما تعلم ، ستختلف أفضل الإعدادات للطابعة ثلاثية الأبعاد وفقًا لبيئتك وإعدادك والمواد التي تستخدمها. الإعدادات التي تعمل بشكل جيد مع شخص ما ، قد تحتاج إلى بعض التعديلات لتعمل بشكل جيد بالنسبة لك.

    فيما يلي الإعدادات الرئيسية التي سنبحث عنها في Ender 3 S1:

    • درجة حرارة الطباعة
    • درجة حرارة السرير
    • سرعة الطباعة
    • ارتفاع الطبقة
    • سرعة التراجع
    • مسافة التراجع
    • نمط الملء
    • كثافة الملء

    درجة حرارة الطباعة

    درجة حرارة الطباعة هي ببساطة درجة الحرارة التي ستسخن بها نقطة الاتصال الساخنة الفوهة أثناء عملية الطباعة. إنه أحد أهم الإعدادات التي يجب أن تحصل عليها بشكل مناسب لجهاز Ender 3 S1.

    تختلف درجة حرارة الطباعة باختلاف نوع الفتيل الذي تطبع به. عادة ما يتم كتابته على عبوة الفتيل الخاص بك مع ملصق وعلى الصندوق.

    عندما تزيد درجة حرارة الطباعة ، فإنه يجعل الفتيل أكثر سلاسة مما يسمح له بالبثق بشكل أسرع خارج الفوهة ، على الرغم من ذلكيحتاج إلى مزيد من الوقت ليبرد ويتصلب.

    بالنسبة إلى PLA ، تبلغ درجة حرارة الطباعة الجيدة لـ Ender 3 S1 حوالي 200-220 درجة مئوية. بالنسبة لمواد مثل PETG و ABS ، عادةً ما أرى حوالي 240 درجة مئوية. بالنسبة إلى فتيل TPU ، يكون هذا أكثر شبهاً بـ PLA عند درجة حرارة حوالي 220 درجة مئوية.

    أفضل طريقة لطلب درجة حرارة الطباعة هي طباعة برج درجة حرارة ثلاثي الأبعاد باستخدام برنامج نصي لضبط درجة الحرارة تلقائيًا داخل نفس النموذج.

    تحقق من الفيديو أدناه بواسطة Slice Print Roleplay لترى كيف يتم ذلك في Cura.

    عادةً ما تؤدي درجات حرارة الطباعة العالية جدًا إلى عيوب في الطباعة مثل الترهل والتوتير و حتى السدادات في Hotend الخاص بك. يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة أيضًا إلى حدوث انسدادات وتحت البثق وطباعة ثلاثية الأبعاد ذات جودة رديئة.

    درجة حرارة السرير

    تحدد درجة حرارة السرير درجة حرارة سطح البناء الخاص بك. تتطلب معظم خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد سريرًا ساخنًا ، باستثناء PLA في بعض الحالات.

    درجة حرارة السرير المثالية لخيوط Ender 3 S1 و PLA تتراوح من 30 إلى 60 درجة مئوية (أستخدم 50 درجة مئوية). بالنسبة إلى ABS و PETG ، أرى درجات حرارة تتراوح من 80 إلى 100 درجة مئوية تعمل بنجاح. عادةً ما تكون درجة حرارة TPU قريبة من PLA تبلغ 50 درجة مئوية.

    يجب أن يكون للفتيل الذي تستخدمه أيضًا نطاق درجة حرارة موصى به لدرجة حرارة سريرك. عادةً ما ألتزم في مكان ما في الوسط وأرى كيف ستسير الأمور. إذا استمرت الأمور في الانخفاض ولم تتدهور ، فأنت إلى حد كبير فيواضح.

    أنظر أيضا: كيفية الإعداد & أمبير ؛ قم ببناء Ender 3 (Pro / V2 / S1)

    يمكنك ضبط درجة الحرارة بمقدار 5-10 درجة مئوية أثناء إجراء الاختبار ، بشكل مثالي باستخدام نموذج سريع الطباعة.

    تحقق من اختبار التصاق السرير الرائع هذا لترى مدى جودة الاتصال بالطابعة ثلاثية الأبعاد.

    عندما تكون درجة حرارة سريرك مرتفعة جدًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع النموذج ثلاثي الأبعاد الخاص بك نظرًا لتليين المادة كثيرًا ، ونقص آخر يسمى قدم الفيل حيث ينتفخ النموذج في الأسفل.

    عندما تكون درجة حرارة السرير منخفضة جدًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف الالتصاق بسطح السرير وفشل المطبوعات على المدى الطويل.

    يمكنك أيضًا الحصول على التواء وهو عبارة عن عيوب الطباعة التي تجعد زوايا النموذج ، مما يفسد أبعاد النموذج ومظهره.

    سرعة الطباعة

    تضبط سرعة الطباعة السرعة الإجمالية التي تتم طباعة النموذج بها.

    تؤدي زيادة إعدادات سرعة الطباعة إلى تقليل مدة الطباعة ، ولكنها تزيد من اهتزازات رأس الطباعة ، مما يؤدي إلى فقدان جودة المطبوعات.

    يمكن لبعض الطابعات ثلاثية الأبعاد التعامل مع سرعات طباعة عالية دون انخفاض كبير في الجودة إلى حد معين. بالنسبة إلى Ender 3 S1 ، عادة ما تكون سرعة الطباعة الموصى بها 40-60 مم / ثانية.

    بالنسبة لسرعة الطبقة الأولية ، من المهم أن تكون أبطأ بكثير ، مع وجود قيمة افتراضية تبلغ 20 مم / ثانية في Cura.

    في سرعات الطباعة العالية ، يُنصح بزيادة درجة حرارة الطباعة لأنها تسمح للفتيلللتدفق بسهولة ومواكبة سرعة الطباعة.

    ارتفاع الطبقة

    ارتفاع الطبقة هو سمك كل طبقة تنبثقها الفوهة (بالمليمترات). إنه العامل الرئيسي الذي يحدد الجودة المرئية وإجمالي وقت الطباعة للنموذج.

    يؤدي ارتفاع الطبقة الأصغر إلى زيادة جودة الطباعة وإجمالي وقت الطباعة المطلوب للطباعة. نظرًا لأن ارتفاع الطبقة أصغر ، يمكن أن ينتج تفاصيل أصغر بشكل أفضل ويؤدي إلى تشطيب أفضل للسطح عادةً.

    يؤدي ارتفاع الطبقة السميك إلى عكس ذلك ويقلل من جودة النموذج الخاص بك ولكنه يقلل بشكل كبير من وقت الطباعة المطلوب لـ كل طباعة. هذا يعني أن هناك طبقات أقل بكثير للطباعة ثلاثية الأبعاد لنفس النموذج.

    أظهرت الاختبارات أن النماذج ثلاثية الأبعاد ذات ارتفاع الطبقة الأكثر سمكًا تجعل النموذج أقوى نظرًا لوجود نقاط تكسر أقل وأساس أقوى بين الطبقات.

    يقع أفضل ارتفاع للطبقة عادةً بين 0.12-0.28 مم لفوهة 0.4 مم اعتمادًا على ما تريده. ارتفاع الطبقة القياسي للمطبوعات ثلاثية الأبعاد هو 0.2 مم وهو ما يعمل بشكل رائع لتحقيق التوازن بين الجودة والسرعة. تريد مطبوعات سريعة ، 0.28 مم يعمل بشكل جيد. يحتوي Cura على بعض ملفات التعريف الافتراضية للجودة مثل:

    • قياسي (0.2 مم)
    • ديناميكي (0.16 مم)
    • جودة فائقة (0.12 مم)

    هناكأيضًا إعداد يسمى ارتفاع الطبقة الأولي وهو ارتفاع الطبقة للطبقة الأولى. يمكن الحفاظ على هذا عند 0.2 مم أو يمكن زيادته ، بحيث يتدفق المزيد من المواد من الفوهة لتحسين الالتصاق.

    سرعة التراجع

    سرعة التراجع هي السرعة التي يتم بها سحب الفتيل مرة أخرى إلى نقطة الاتصال الخاصة بك ودفعها للخارج.

    سرعة التراجع الافتراضية لـ Ender 3 S1 هي 35 مم / ثانية ، والتي تعمل بشكل جيد مع أجهزة طرد الدفع المباشر. لقد احتفظت بي بهذه السرعة ولم أواجه أي مشاكل مع عمليات التراجع.

    يمكن أن تتسبب سرعة التراجع المنخفضة جدًا أو المنخفضة في حدوث مشكلات مثل النتوء ، أو طحن الفتيل عندما يكون سريعًا جدًا.

    مسافة التراجع

    مسافة التراجع هي المسافة التي يسحبها الفتيل للخلف لكل تراجع.

    كلما زادت مسافة التراجع ، زاد سحب الفتيل بعيدًا عن الفوهة. هذا يقلل من الضغط في الفوهة مما يؤدي إلى تسرب مادة أقل من الفوهة مما يؤدي في النهاية إلى منع توتير. تصبح الشعيرة طرية في المناطق الخطأ. إذا كان سيئًا بدرجة كافية ، فقد يتسبب في انسداد في مسار الفتيل.

    تتطلب الطاردات ذات الدفع المباشر مسافة سحب أقصر نظرًا لأنها لا تنتقل بقدر ما يصل إلى Bowden extruder.

    سرعة التراجع ومسافة التراجع كلاهما يعملجنبًا إلى جنب ، حيث يجب تحقيق التوازن الصحيح لكلا الإعدادين للحصول على أفضل المطبوعات.

    بشكل عام ، تبلغ مسافة التراجع الموصى بها لأجهزة الطارد ذات الدفع المباشر ما بين 1-3 مم. مسافة التراجع الأقصر لأجهزة الطارد ذات الدفع المباشر تجعلها مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد لشعيرات مرنة. 1 مم يعمل جيدًا بالنسبة لي.

    نموذج Infill

    نموذج Infill هو الهيكل المستخدم لملء حجم النموذج. تقدم Cura 14 نمطًا مختلفًا للحشو والتي تشمل ما يلي:

    • Line و Zigzag - النماذج التي تتطلب قوة منخفضة ، على سبيل المثال المنمنمات
    • الشبكة ، والمثلث ، والسداسي الثلاثي - القوة القياسية
    • مكعب ، Gyroid ، ثماني ، ربع مكعب ، تقسيم فرعي مكعب - قوة عالية
    • متحدة المركز ، متقاطعة ، متقاطعة ثلاثية الأبعاد - خيوط مرنة

    تعد أنماط ملء الفراغات المكعبة والمثلثية الخيار الأكثر شيوعًا لعشاق الطابعات ثلاثية الأبعاد للطباعة نظرًا لأنها تتمتع بقوة عالية.

    إليك مقطع فيديو من برنامج طباعة ثلاثية الأبعاد على قوة مختلفة لنموذج Cura.

    كثافة الملء

    تحدد كثافة الملء كثافة حجم نموذجك. هذا عامل رئيسي يحدد قوة وجودة السطح العلوي للنموذج. كلما زادت كثافة Infill ، زادت المواد التي تملأ الجزء الداخلي من النموذج. هذا يعتمد حقًا على النموذج وما تريدهاستخدامه ل. تعتبر النماذج التي يتم استخدامها من أجل المظهر والجماليات جيدة للحصول على كثافة 10٪ ، أو حتى 0٪ في بعض الحالات. النماذج الحاملة ، يمكنك الذهاب إلى 40٪ +.

    الزيادة في القوة كلما تقدمت في النسبة المئوية تعطي عوائد متناقصة ، لذلك لا تريد أن يكون هذا مرتفعًا جدًا في معظم السيناريوهات ، ولكن هناك بعض المشاريع حيث يكون ذلك منطقيًا.

    تعني كثافة Infill بنسبة 0 ٪ أن الهيكل الداخلي للنموذج فارغ تمامًا ، بينما عند 100 ٪ ، يكون النموذج صلبًا تمامًا. كلما زادت كثافة التعبئة ، زاد وقت الطباعة والفتيل المستخدم أثناء الطباعة. تزيد كثافة Infill من وزن الطباعة أيضًا.

    يُحدث نموذج Infill الذي تستخدمه فرقًا في مدى امتلاء نموذجك ثلاثي الأبعاد بكثافة Infill.

    تعمل بعض أنماط Infill بشكل جيد في النسب المئوية المنخفضة للحشو مثل نمط الحشو Gyroid الذي لا يزال بإمكانه الأداء بشكل جيد عند النسب المئوية المنخفضة للحشو ، في حين أن نمط الحشو المكعب سوف يواجه صعوبات. مجموعة من القيم المحددة مسبقًا لإعدادات تقطيع الطابعة ثلاثية الأبعاد. يتيح لك هذا الحصول على ملف تعريف طباعة محدد لكل فتيل تقرر الطباعة به.

    أنظر أيضا: 8 طرق كيفية الطباعة ثلاثية الأبعاد دون الحصول على خطوط الطبقة

    قد تقرر إنشاء ملف تعريف Cura لفيلم معين ومشاركته مع الجمهور أو تنزيل ملفملف تعريف معين عبر الإنترنت واستخدمه على الفور. يمكنك تعديل ملف تعريف طباعة موجود حسب رغبتك.

    إليك مقطع فيديو من ItsMeaDMaDe حول كيفية إنشاء ملفات تعريف الطباعة وحفظها واستيرادها وتصديرها على Cura slicer.

    فيما يلي بعض من أفضل ملفات تعريف Ender 3 S1 Cura لـ ABS و TPU و PLA و PETG:

    Creality Ender 3 S1 Cura Profile (PLA) بواسطة Andrew Aggenstein

    يمكنك العثور على ملف .curaprofile في صفحة Thingiverse Files.

    • درجة حرارة الطباعة: 205 ° C
    • درجة حرارة السرير: 60 ° C
    • سرعة التراجع: 50mm / s
    • ارتفاع الطبقة: 0.2mm
    • مسافة التراجع: 0.8mm
    • كثافة الحشو: 20٪
    • ارتفاع الطبقة الأولي: 0.2mm
    • سرعة الطباعة: 50mm / s
    • سرعة السفر: 150mm / s
    • سرعة الطباعة الأولية: 15mm / s

    PETG Ender 3 Cura Profile by ETopham

    أنت يمكن العثور على ملف .curaprofile في صفحة Thingiverse Files.

    • درجة حرارة الطباعة: 245 درجة مئوية
    • ارتفاع الطبقة: 0.3 مم
    • درجة حرارة السرير: 75 درجة مئوية
    • كثافة التعبئة: 20٪
    • سرعة الطباعة: 30mm / s
    • سرعة السفر: 150mm / s
    • سرعة الطبقة الأولية: 10mm / s
    • مسافة التراجع: 0.8 مم
    • سرعة التراجع: 40 مم / ثانية

    ملف طباعة ABS Cura بواسطة CHEP

    هذا ملف تعريف من Cura 4.6 لذا فهو أقدم ولكن يجب أن تعمل بشكل جيد.

    • درجة حرارة الطباعة: 230 ° C
    • ارتفاع الطبقة: 0.2mm
    • ارتفاع الطبقة الأولي: 0.2mm
    • درجة حرارة السرير: 100 درجة مئوية
    • كثافة الحشو: 25٪
    • سرعة الطباعة:50mm / s
    • سرعة السفر: 150mm / s
    • سرعة الطبقة الأولية: 25mm / s
    • مسافة التراجع: 0.6mm
    • سرعة التراجع: 40mm / s

    ملف تعريف طباعة مقدمة الصفحة لـ TPU

    هذه هي القيم الموصى بها من مقدمة TPU.

    • درجة حرارة الطباعة: 210 درجة مئوية - 230 درجة مئوية
    • ارتفاع الطبقة: 0.2mm
    • درجة حرارة السرير: 25 ° C -60 ° C
    • كثافة الحشو: 20٪
    • سرعة الطباعة: 20-40mm / s
    • سرعة السفر: 150mm / s
    • سرعة الطبقة الأولية: 25mm / s
    • مسافة التراجع: 0.8mm
    • سرعة التراجع: 40mm / s

    Roy Hill

    روي هيل هو متحمس للطباعة ثلاثية الأبعاد ومتخصص في التكنولوجيا ولديه ثروة من المعرفة في جميع الأشياء المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في هذا المجال ، أتقن روي فن التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وأصبح خبيرًا في أحدث اتجاهات وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.حصل روي على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA) ، وعمل لدى العديد من الشركات المرموقة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ، بما في ذلك MakerBot و Formlabs. لقد تعاون أيضًا مع العديد من الشركات والأفراد لإنشاء منتجات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مخصصة أحدثت ثورة في صناعاتهم.بصرف النظر عن شغفه بالطباعة ثلاثية الأبعاد ، فإن روي هو مسافر شغوف ومتحمس في الهواء الطلق. يستمتع بقضاء الوقت في الطبيعة والتنزه والتخييم مع أسرته. في أوقات فراغه ، يقوم أيضًا بتوجيه المهندسين الشباب ويشاركه ثروته من المعرفة حول الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال العديد من المنصات ، بما في ذلك مدونته الشهيرة 3D Printerly 3D Printing.