Cómo mejorar la calidad de impresión 3D - 3D Benchy - Troubleshoot & FAQ

Roy Hill 10-05-2023
Roy Hill

El 3D Benchy es un objeto básico en la comunidad de impresión 3D, siendo sin duda uno de los modelos más impresos en 3D que existen. Una vez que hayas ajustado la configuración de tu impresora 3D, el 3D Benchy es la prueba perfecta para asegurarte de que tu impresora 3D está rindiendo a un buen nivel de calidad.

Hay muchas formas de mejorar la calidad de tus impresiones 3D y 3D Benchy, así que quédate por aquí para ver consejos sobre cómo hacerlo, así como otras preguntas comunes que la gente tiene al respecto.

    Cómo mejorar la calidad de impresión 3D - 3D Benchy

    Al tratarse de una prueba de referencia para la impresión 3D, de ahí su nombre, el 3D Benchy no es el modelo más fácil de imprimir. Si te resulta difícil imprimir o no sabes qué ajustes pueden proporcionarte la mejor calidad, te interesa leer este artículo y tomar medidas.

    La razón por la que la gente imprime en 3D el 3D Benchy es porque puede ayudar a resolver varios problemas de impresión, tales como:

    • Primera capa de calidad - con el texto en la parte inferior
    • Precisión & detalle - texto en la parte trasera del barco
    • Encordado - en todo el modelo principal, cabina, techo, etc.
    • Retractación - requiere muchas retractaciones
    • Voladizos - la parte superior de la cabina tiene la mayor parte del voladizo
    • Ghosting/Ringing - probado desde los agujeros en la parte trasera del barco y los bordes
    • Refrigeración: la parte trasera del barco, los voladizos de la cabina y la chimenea en la parte superior.
    • Configuración superior/inferior: aspecto de la cubierta y el techo de la cabina

    Si puedes superar estos factores de impresión, estarás en camino de imprimir en 3D un Benchy 3D de alta calidad como los profesionales.

    Esto es lo que tienes que hacer para mejorar tu impresión 3D y la calidad de 3D Benchy:

    • Utilice filamento de buena calidad & manténgalo seco
    • Reducir la altura de la capa
    • Calibrar la temperatura de impresión & temperatura de la cama
    • Ajuste la velocidad de impresión (más lenta suele ser la calidad)
    • Calibra los ajustes de velocidad y distancia de retracción
    • Ajuste el ancho de línea
    • Ajustar potencialmente su caudal
    • Calibre su e-steps
    • Ocultar las costuras
    • Utilizar una buena superficie de descanso junto con el aislamiento de la cama
    • Nivele correctamente su cama

    Vamos a entrar en cada uno de ellos en detalle para que puedas entender cómo imprimir un Benchy 3D de la manera correcta.

    Utilice filamento de buena calidad y manténgalo seco

    Utilizar un filamento de buena calidad para tus impresiones 3D y tu Benchy puede tener un impacto significativo en la calidad general que puedes producir. Cuando utilizas un filamento de calidad inferior, no hay mucho que puedas hacer para obtener los mejores resultados.

    Lo más importante es que el filamento tenga un diámetro bastante ajustado y que no se acumule polvo en el filamento, el extrusor o el tubo Bowden.

    Los filamentos como el PLA, el ABS y el PETG son higroscópicos por naturaleza, lo que significa que absorben la humedad del entorno inmediato con el paso del tiempo.

    Si dejas el filamento fuera de su embalaje sin ningún cuidado en un lugar con mucha humedad, es probable que experimentes una menor calidad en tus impresiones 3D.

    Puedes mejorar la calidad de tu 3D Benchy utilizando un buen filamento y asegurándote de que el filamento se seca y almacena correctamente. Un método clave para secar tu filamento es utilizar una solución como el secador de filamento SUNLU.

    Puede colocar una bobina de filamento en este secador de filamento y ajustar la temperatura y el tiempo de secado del filamento.

    Una característica interesante es que puedes dejar la bobina de filamento dentro y seguir imprimiendo, ya que tiene un orificio por el que se puede extraer el filamento e introducirlo en la impresora 3D.

    Una prueba sencilla que puedes hacer con tu filamento es la llamada prueba de chasquido. Si tienes PLA, simplemente dóblalo por la mitad, y si se chasquea, lo más probable es que esté viejo o sufra de humedad.

    Otra opción que la gente utiliza para secar su filamento es con un deshidratador de alimentos o un horno debidamente calibrado.

    Estos utilizan el mismo método de calor durante un período de tiempo para secar el filamento. Yo tendría cuidado de usar un horno porque tienden a ser bastante inexactos cuando se trata de las temperaturas más bajas.

    Echa un vistazo a mi artículo sobre los 4 mejores secadores de filamento para impresión 3D.

    Una vez seco el filamento, cuando no estés imprimiendo en 3D, deberás guardarlo en un recipiente hermético con desecantes que absorban la humedad del aire. Esta es una forma popular de mantener seco el filamento para los aficionados y expertos en impresoras 3D.

    Tengo un artículo más detallado que es una Guía fácil para el almacenamiento de filamento.

    Ahora que tenemos los puntos de almacenamiento y secado de filamento fuera del camino, echemos un vistazo a algunos filamentos de buena calidad que puede obtener para su 3D Benchy e impresiones 3D.

    SUNLU Seda PLA

    SUNLU Silk PLA es uno de los productos mejor valorados y actualmente también está decorado con la etiqueta "Amazon's Choice". En el momento de escribir este artículo, tiene una puntuación de 4,4/5,0 y cuenta con un 72% de clientes que han dejado un comentario de 5 estrellas.

    Este filamento simplemente cumple todos los requisitos que uno suele buscar a la hora de comprar. No se enreda, es extremadamente fácil de imprimir y viene en una amplia variedad de colores, como rojo, negro, piel, morado, transparente, morado seda y arco iris seda.

    Dado su nivel de calidad, SUNLU Silk PLA también tiene un precio competitivo. Se envía con sellado al vacío y es conocido por producir resultados consistentes día tras día.

    Los clientes que lo han comprado dicen que este filamento se adhiere a la cama de impresión como ningún otro. Tiene una tolerancia muy ajustada de +/- 0,02 mm.

    Los compradores han utilizado este filamento con una altura de capa de 0,2 mm, pero la calidad del modelo al final se asemeja mucho a si se hubiera impreso con una altura de capa de 0,1 mm. El acabado de seda proporciona un efecto de mucha mayor calidad.

    La temperatura de impresión y la temperatura de la cama recomendadas para este filamento son 215°C y 60°C respectivamente.

    El fabricante también ofrece un periodo de garantía de un mes para asegurar la máxima satisfacción y garantía del cliente. No hay nada que objetar a este filamento si desea imprimir un Benchy 3D de la máxima calidad.

    Consigue hoy mismo una bobina de PLA SUNLU Silk en Amazon.

    DO3D Silk PLA

    DO3D Silk PLA es otro filamento termoplástico de gama alta que la gente parece elogiar muy bien. En el momento de escribir esto, tiene una calificación de 4,5/5,0 en Amazon y alrededor del 77% de los clientes han dejado una reseña de 5 estrellas.

    Al igual que el PLA SUNLU Silk, este filamento también tiene una gran variedad de atractivos colores para elegir. Algunos de ellos son Peacock Blue, Rose Gold, Rainbow, Purple, Green y Copper. Imprimiendo un 3D Benchy en estos colores es probable que obtenga unos resultados fantásticos.

    Un usuario que todavía es bastante nuevo en la impresión 3D eligió este filamento basándose en la recomendación de un amigo experimentado. Fue uno de los primeros filamentos que probaron y quedaron muy contentos con los resultados y el acabado final.

    Después de imprimir durante más de 200 horas haciendo piezas para sus carretes de pesca con mosca, herramientas de carpintería y otros objetos, definitivamente volverían a comprar este filamento basándose en los resultados positivos. Todo esto fue impreso en su Creality CR-6 SE que es una gran impresora para impresiones 3D de alta calidad.

    La temperatura de boquilla recomendada para utilizar con la DO3D Silk PLA es de 220°C, mientras que 60°C es adecuada para el lecho calentado.

    También viene sellado al vacío nada más sacarlo de la caja, similar al PLA SUNLU Silk, y es famoso por hacer modelos de gran calidad con un acabado de superficie lisa.

    Sin embargo, un usuario afirma que ha tenido problemas con el servicio de atención al cliente y con la obtención de una respuesta adecuada por su parte, a diferencia de SUNLU, que presume de un excelente servicio de atención al cliente.

    Echa un vistazo al DO3D Silk PLA de Amazon para tus necesidades de impresión 3D.

    YOUSU Seda PLA

    YOUSU Silk PLA es otro filamento del que los clientes pueden dar fe todo el día. En el momento de escribir este artículo, tiene una puntuación de 4,3/5,0 en Amazon, y el 68% de las personas que lo han comprado han dejado una opinión de 5 estrellas.

    Este material termoplástico se adhiere perfectamente al lecho de impresión y permite realizar impresiones de una calidad impresionante. Una de sus mejores características es el enrollado sin enredos, que permite enrollarla sin sudar.

    Además, el servicio de atención al cliente de YOUSU se lleva todas las palmas. Los clientes confirman que el equipo de asistencia fue rápido en responder y solucionó rápidamente todos sus problemas relacionados con el filamento.

    La temperatura del lecho recomendada para este filamento es de 50°C, mientras que entre 190-225℃ es perfecta para la temperatura de la boquilla. Los usuarios han comprobado que estos valores funcionan bastante bien con sus impresoras 3D.

    Un área en la que este filamento tiene una paliza es la variación de color. Hay Bronce, Azul, Cobre, Plata, Oro y Blanco para elegir, entre algunos otros, pero la variedad sigue siendo en ninguna parte cerca de DO3D o SUNLU Silk PLA.

    Aparte de eso, el YOUSU Silk PLA tiene un precio asequible y simplemente ofrece un valor excelente por su dinero.

    Un usuario que anteriormente había tenido malas experiencias con la impresión 3D FDM, especialmente debido a la mala calidad de la superficie de las impresiones, afirma que este filamento le ha hecho cambiar totalmente de opinión.

    Venía en un envase compacto, el color brillaba increíblemente y la calidad de la superficie mejoraba notablemente para sus impresiones.

    Yo recomendaría conseguir una bobina de YOUSU Silk PLA para tu 3D Benchy hoy mismo en Amazon.

    Reduzca la altura de sus capas

    Después de conseguir el filamento adecuado, debemos empezar a buscar en la configuración real de nuestra impresora 3D. La altura de la capa es simplemente la altura de cada capa y esto se traduce directamente en el nivel de calidad de tus impresiones 3D.

    Se sabe que la altura de capa estándar para la impresión 3D es de 0,2 mm, que funciona muy bien para la mayoría de las impresiones. Lo que puedes hacer es reducir la altura de capa para mejorar el aspecto general y la calidad de tu Benchy.

    La primera vez que reduje la altura de capa a 0,1 mm en lugar de 0,2 mm, me sorprendió el cambio en la calidad que podía producir una impresora 3D. La mayoría de la gente no tocará nunca su ajuste de altura de capa porque se siente cómoda con los resultados, pero sin duda se puede hacer mejor.

    Llevará más tiempo, ya que esencialmente estamos duplicando el número de capas que necesita el modelo, pero el beneficio en la mejora de la calidad 3D Benchy merece la pena en muchos casos.

    No olvide que puede elegir una altura de capa entre estos valores, como 0,12 mm o 0,16 mm.

    Otra cosa que aprendí con más experiencia es sobre una cosa llamada "Números Mágicos" Estos son valores incrementales de altura de capa que ayudan a un movimiento más suave en el eje Z o con movimientos hacia arriba.

    Varias impresoras 3D como la mayoría de las máquinas Creality son conocidas por trabajar mejor con incrementos de 0,04 mm, lo que significa que en lugar de tener una altura de capa de 0,1 mm, es mejor utilizar 0,12 mm o 0,16 mm.

    Cura ahora ha implementado esto dentro de su software para que sus opciones por defecto se muevan en estos incrementos dependiendo de la impresora 3D que tengas (la captura de pantalla de abajo es de la Ender 3).

    Equilibrar la altura o calidad de las capas con el tiempo total que se tarda en imprimir en 3D es una batalla constante entre los aficionados a las impresoras 3D, por lo que realmente hay que elegir con cada modelo.

    Si quieres imprimir en 3D un Benchy de alta calidad para exhibirlo, yo definitivamente consideraría usar una altura de capa más baja. Es uno de los mejores métodos que puedes hacer ahora mismo para mejorar la calidad de tu Benchy 3D.

    Calibrar la temperatura de impresión y la temperatura de la cama

    Otro ajuste que juega un papel clave en la impresión 3D es la temperatura. Usted tiene dos temperaturas principales para ajustar que es su impresión y la temperatura. Esto no tiene el mismo nivel de impacto como la reducción de la altura de la capa, pero sin duda puede producir resultados más limpios.

    Queremos averiguar qué temperaturas funcionan mejor para nuestra marca y tipo de filamento específicos. Incluso si sólo imprimes en 3D con PLA, las diferentes marcas tienen diferentes temperaturas óptimas de impresión, e incluso un lote de la misma marca puede ser diferente de otro.

    En general, queremos utilizar una temperatura que esté en el lado bajo, pero lo suficientemente alta como para extruir suavemente sin tener problemas para salir de la boquilla.

    Con cada bobina de filamento que compramos, queremos calibrar la temperatura de impresión de nuestra boquilla. La mejor forma de hacerlo es imprimiendo en 3D una torre de temperatura en Cura. Antes tenías que descargarte un modelo aparte para hacerlo, pero ahora Cura tiene una torre de temperatura incorporada.

    Para ello, primero tendrás que descargar un plugin llamado "Formas de calibración" del mercado de Cura, que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez que lo abras, tendrás acceso a toda una serie de plugins útiles.

    Para el propósito de la torre de temperatura, abajo Calibration Shapes y una vez instalado, le pedirá que reinicie Cura para empezar a utilizar el plugin.

    Para empezar a utilizar estas calibraciones, usted quiere ir hasta "Extensiones"> "Parte para la calibración".

    Al abrir esta encantadora función incorporada, se puede ver que hay muchas pruebas de calibración, tales como:

    • PLA TempTower
    • ABS TempTower
    • PETG TempTower
    • Torre retráctil
    • Prueba de voladizo
    • Prueba de caudal
    • Prueba de calibración del nivel del lecho & más

    Dependiendo del material que esté utilizando, puede seleccionar la torre de temperatura del material correcto. Para este ejemplo, vamos a ir con el PLA TempTower. Al hacer clic en esta opción, se insertará la torre a la derecha en la placa de impresión.

    Lo que podemos hacer con esta torre de temperatura es procesarla para que ajuste automáticamente la temperatura de impresión a medida que sube a la siguiente torre. Podemos establecer en qué punto empieza la temperatura, así como la altura a la que debe subir por torre.

    Como puedes ver, hay 9 torres, lo que nos da un valor inicial de 220°C, y luego disminuye en incrementos de 5°C hasta 185°C. Estas temperaturas son el rango general que verás para el filamento PLA.

    Usted debe ser capaz de imprimir un PLA TempTower en alrededor de 1 hora y 30 minutos, pero primero tenemos que implementar la secuencia de comandos para que se ajuste automáticamente la temperatura.

    Cura tiene incorporado un script personalizado especialmente para este PLA TempTower que podemos utilizar y que nos ahorra mucho tiempo.

    Para acceder a esta secuencia de comandos, que desea "Extensiones", y se cierne "Parte para la calibración" de nuevo. Sólo que esta vez, usted va a hacer clic en la tercera última opción llamada "Copiar secuencias de comandos" para permitir la adición de más secuencias de comandos.

    Tendrás que reiniciar Cura después de hacer esto.

    Después, ve a "Extensiones", haz clic en "Postprocesamiento" y selecciona "Modificar código G".

    En cuanto lo haga, aparecerá otra ventana que le permitirá añadir guiones.

    Aquí está la lista de scripts personalizados que puedes añadir. Para este seleccionaremos "TempFanTower".

    Una vez seleccionado el script, aparece la siguiente ventana emergente.

    Verás algunas opciones que puedes ajustar.

    • Temperatura inicial - La temperatura inicial de la torre desde el fondo.
    • Incremento de temperatura - El cambio de temperatura de cada bloque de la torre desde abajo hacia arriba.
    • Cambiar capa - Cuántas capas se imprimen antes de que cambie la temperatura.
    • Cambiar Desplazamiento de Capa - Ajusta Cambiar Capa para tener en cuenta las capas base del modelo.

    En cuanto a la temperatura inicial, debe dejarla en el valor predeterminado de 220°C, así como el incremento de temperatura de 5°C. Lo que sí debe cambiar es el valor de Cambiar capa a 42 en lugar de 52.

    Esto parece un error cometido en Cura porque cuando se utiliza 52 como valor, no se alinea correctamente con las torres. Este PLATempTower tiene 378 capas en total y 9 torres, por lo que cuando se hace 378/9, se obtienen 42 capas.

    Puede verlo utilizando la función "Vista previa" de Cura y comprobando dónde se alinean las capas.

    La primera torre está en la capa 47 porque la base tenía 5 capas, entonces la capa de cambio es 42, así que 42+5 = 47ª capa.

    La siguiente torre a partir de la 47 sería la 89 porque la capa de cambio de 42 + 47 = capa 89.

    Una vez que imprima la torre, podrá determinar qué temperatura de impresión funciona mejor para su material específico.

    Lo que hay que tener en cuenta es:

    • La adherencia de las capas
    • El aspecto liso de la superficie
    • El rendimiento de los puentes
    • El detalle de los números en la impresión

    Después de haber hecho la torre de temperatura, puedes incluso marcar tus ajustes una segunda vez, utilizando un rango de temperatura más ajustado entre las mejores torres de tu primera impresión.

    Si, por ejemplo, su primera torre tiene una gran calidad de 190-210°C, entonces imprima otra torre de temperatura con nuevos incrementos. Empezaría con 210°C y como hay 9 torres y un rango de 20°C, haría incrementos de 2°C.

    Va a ser difícil encontrar las diferencias, pero sabrás con mucho más detalle qué temperatura de impresión funciona para tu filamento en términos de calidad.

    Si ves que tus impresiones no se adhieren correctamente a la cama, prueba a aumentar la temperatura de la cama en incrementos de 5 °C. Sigue haciéndolo hasta que encuentres la temperatura que te funciona. La impresión 3D es cuestión de ensayo y error.

    Ajuste la velocidad de impresión

    Tu velocidad de impresión puede tener un impacto bastante grande en la calidad de tu impresión 3D, especialmente si tiendes a utilizar velocidades más altas. Si te ciñes a las velocidades predeterminadas, el cambio en la calidad puede no ser tan drástico, pero vale la pena calibrar para obtener la mejor calidad.

    Cuanto más lenta sea la impresión 3D, mejor será la calidad de impresión.

    Los Benchys 3D de mejor calidad son aquellos en los que la velocidad de impresión está a un nivel en el que tu impresora 3D puede manejarla cómodamente. Lo que hay que recordar aquí es que no todas las impresoras 3D son iguales, por lo que tienen diferentes capacidades a la hora de manejar la velocidad de impresión.

    La velocidad de impresión por defecto de Cura es de 50mm/s, pero si estás experimentando ciertos problemas con tu Benchy, como warping, ringing y otras imperfecciones de impresión, merece la pena reducir la velocidad para ver si se solucionan estos problemas.

    También puede mirar en la reducción de su velocidad de desplazamiento y activado Jerk & Control de aceleración para reducir la presión mecánica y el movimiento de su impresora 3D.

    Un rango de velocidad de impresión adecuado es entre 40-60mm/s cuando se utiliza PLA o ABS para imprimir un 3D Benchy.

    Similar a la torre de temperatura que usamos anteriormente, también hay una Torre de Prueba de Velocidad que puedes encontrar en Thingiverse.

    Tienes las instrucciones sobre cómo completar con éxito estas pruebas de velocidad en la página de Thingiverse, pero en general, estamos utilizando un script similar al anterior en la sección "Modificar G-Code" y el script "ChangeAtZ 5.2.1(Experimental)".

    Usted quiere usar un valor de "Cambiar Altura" dentro de este script de 12.5mm porque eso es cuando cada torre cambia y asegúrese de "Aplicar a" la "Capa de Destino + Capas Subsecuentes" para que haga múltiples capas arriba en lugar de solo la capa.

    Cambio de torre de velocidad de impresión en valores Z

    El creador aconseja iniciar la velocidad de impresión a 20 mm/s. Seleccione "Altura" como "Activador" y cambie la altura a 12,5 mm. Además, puede empezar con una velocidad de impresión del 200% y llegar hasta el 400%.

    Sin embargo, tendrás que imprimir diferentes torres de velocidad, y no sólo una.

    Posteriormente, cada torre de impresión tendrá su propio script donde realizarás cambios en los valores. Como la torre tiene cinco torres y la primera es de 20mm/s, tendrás cuatro scripts Change at Z que añadir.

    En esta forma de ensayo y error, determinará la mejor velocidad para su impresora 3D. Después de inspeccionar cuidadosamente cada torre, tendrá que determinar la que tiene la mejor calidad.

    De la misma manera que podemos hacer múltiples pruebas para marcar nuestros ajustes óptimos de velocidad, podemos hacer esto con la Torre de Velocidad, pero tendrás que ajustar la Velocidad de Impresión original y los cambios porcentuales para reflejar tus valores ideales.

    Por ejemplo, si quiere probar valores de 60-100mm/s con incrementos de 10mm/s, empezaría con 60mm/s para su Velocidad de Impresión.

    Queremos calcular los porcentajes que nos llevarán de 60 a 70, luego de 60 a 80, de 60 a 90 y de 60 a 100.

    • De 60 a 70, haga 70/60 = 1,16 = 116%.
    • De 60 a 80, haga 80/60 = 1,33 = 133%.
    • De 60 a 90, haz 90/60 = 1,5 = 150%.
    • De 60 a 100, haga 100/60 = 1,67 = 167%.

    Querrá anotar los nuevos valores para recordar qué torre corresponde a la Velocidad de Impresión específica.

    Cómo mejorar los ajustes de retracción de 3D Benchy - Velocidad y distancia de retracción

    Los ajustes de retracción hacen retroceder el filamento desde el extremo caliente cuando el cabezal de impresión se mueve durante el proceso de impresión. La velocidad a la que se hace retroceder el filamento y la distancia a la que se hace retroceder (distancia) forman parte de los ajustes de retracción.

    La retracción es un ajuste importante que ayuda a obtener impresiones en 3D de mayor calidad. En cuanto al propio 3D Benchy, puede ayudar a crear un modelo que resulte impecable en lugar de mediocre.

    Este ajuste se encuentra en la sección "Viajes" de Cura.

    Te ayudará con el encordamiento que obtienes en tus modelos que disminuyen la calidad general de tus impresiones 3D y 3D Benchy. Puedes ver algunos de los encordamientos en el 3D Benchy que imprimí a continuación, aunque la calidad general se ve bastante bien.

    Lo primero que puedes hacer para marcar tus ajustes de retracción es imprimirte una torre de retracción. Puedes hacerlo directamente en Cura yendo a "Extensiones" en el menú superior izquierdo, yendo a "Pieza para calibración" y añadiendo una "Torre de retracción".

    Dispone de 5 torres en las que puedes personalizar la velocidad o distancia de retracción para que cambie automáticamente al empezar a imprimir la siguiente torre, lo que te permite probar valores muy concretos para ver cuál proporciona los mejores resultados.

    Deberías poder imprimir uno en menos de 60 minutos. En la imagen de abajo, puedes ver el aspecto de cada capa cortando primero el modelo y luego yendo a la pestaña "Vista previa" que ves en el centro.

    Lo que solías hacer era comprobar qué capa daría una buena separación de las torres, que resultaba estar alrededor de la capa 40, y poner esos valores tú mismo. Ahora Cura ha implementado un script específico para hacerlo por ti.

    El mismo proceso que el anterior, ve a "Extensiones", pasa el ratón por "Post-procesamiento" y pulsa "Modificar código G".

    Añade el script "RetractTower" para esta torre de retracción.

    Como ves, tienes opciones:

    • Comando - Elija entre Velocidad de retracción & Distancia.
    • Valor inicial - Número con el que se inicia el ajuste.
    • Incremento de valor - Cuánto aumenta el valor cada cambio.
    • Cambiar capa - Frecuencia con la que se realizan cambios incrementales por valor de capa (38).
    • Cambiar Desplazamiento de Capa - Cuántas capas tener en cuenta con la base del modelo.
    • Mostrar detalles en LCD - Inserta un código M117 para mostrar la modificación en su LCD.

    Puedes empezar con la Velocidad de Retracción. El valor por defecto en Cura suele funcionar bastante bien que es 45mm/s. Lo que puedes hacer es empezar con un valor más bajo como 30mm/s y subir en incrementos de 5mm/s, lo que te llevará hasta 50mm/s.

    Una vez que imprimas esta torre y averigües la mejor velocidad de retracción, puedes elegir las 3 mejores torres y hacer otra torre de retracción. Digamos que descubrimos que de 35mm/s a 50mm/s funcionaban bastante bien.

    A continuación, introducimos 35 mm/s como nuevo valor inicial y subimos en incrementos de 3-4 mm/s hasta llegar a 47 mm/s o 51 mm/s. Puede que sea necesario iluminar la torre con una linterna para inspeccionar el modelo.

    Puede calcular fácilmente cuál es la velocidad de retracción sumando los incrementos de entrada para cada número de torre. Para un valor inicial de 35mm/s y un incremento de 3mm:

    • Torre 1 - 35mm/s
    • Torre 2 - 38 mm/s
    • Torre 3 - 41mm/s
    • Torre 4 - 44mm/s
    • Torre 5 - 47mm/s

    El número de la torre figura en la parte frontal de la misma. Puede ser una buena idea anotarlo de antemano para no confundir los números.

    Después de tener nuestra velocidad de retracción, podemos pasar a marcar en la distancia de retracción utilizando el mismo proceso. La distancia de retracción por defecto en Cura es de 5 mm y esto también hace bastante bien para la mayoría de las impresiones 3D.

    Lo que podemos hacer es cambiar nuestro "Comando" dentro del script RetractTower a Distancia de Retracción, y luego introducir un valor inicial de 3mm.

    A continuación, puede introducir un incremento de valor de sólo 1 mm que le llevará hasta probar una distancia de retracción de 7 mm. Realice el mismo proceso con la inspección y compruebe qué distancia de retracción le funciona mejor.

    Después de realizar este proceso, los ajustes de Retracción estarán optimizados para su impresora 3D.

    Prueba a ajustar la anchura de línea

    La anchura de línea en la impresión 3D es básicamente la anchura de cada línea de filamento cuando se extruye. Es posible mejorar la calidad de tu impresión 3D y 3D Benchy ajustando la configuración de la anchura de línea.

    Cuando necesite imprimir líneas más finas con modelos específicos, el uso de un ancho de línea más bajo es una gran configuración para ajustar, aunque usted quiere asegurarse de que no es tan delgada que está bajo-extrusión.

    Dentro de Cura, incluso mencionan que un ancho de línea más pequeño puede hacer que tus superficies superiores se vean aún más suaves. Otra cosa que puede hacer es demostrar fuerza si es menor que el ancho de tu boquilla porque permite que la boquilla fusione las líneas adyacentes cuando extruye sobre la línea anterior.

    El ancho de línea predeterminado en Cura será el 100% del diámetro de la boquilla, por lo que recomendaría imprimir algunos Benchys 3D con un ancho de línea del 90% y 95% para ver cómo afecta a la calidad general.

    Para calcular el 90% y el 95% de 0,4 mm, basta con hacer 0,4 mm * 0,9 para 0,36 mm (90%) y 0,4 mm * 0,95 para 0,38 mm (95%).

    Pruebe a ajustar el caudal

    Otro ajuste que puede ayudar a mejorar la calidad de tu 3D Benchy es el caudal, aunque éste no suele ser algo que la gente recomiende cambiar.

    El Flujo, o Compensación de Flujo en Cura es un valor porcentual que aumenta la cantidad de material extruido de la boquilla.

    Los caudales se utilizan mejor en casos como cuando puede tener una boquilla obstruida y necesita que su boquilla expulse más material para compensar la extrusión insuficiente que puede experimentar.

    Si desea que sus líneas sean más anchas, es mejor que ajuste el Ancho de línea como se ha descrito anteriormente.

    Cuando se ajusta el Ancho de línea, también se ajusta el espaciado entre las líneas para evitar la sobreextrusión y la subextrusión, pero cuando se ajusta el Caudal, no se realiza este mismo ajuste.

    Hay una prueba muy interesante que puedes probar para ver cómo afecta el caudal a tus impresiones.

    Vaya a la sección "Extensiones", haga clic en "Piezas para calibración" y elija "Añadir una prueba de flujo" para insertar el modelo directamente en la placa de impresión.

    El modelo constará de un agujero y una hendidura para comprobar la precisión de la extrusión.

    Es una prueba bastante rápida de imprimir en 3D, sólo tarda unos 10 minutos, así que podemos hacer unas cuantas pruebas y ver qué cambios se producen cuando ajustamos nuestro Caudal. Yo recomendaría empezar con un valor del 90%, e ir subiendo hasta alrededor del 110% en incrementos del 5%.

    Una vez que encuentres los 2 o 3 mejores modelos, lo que puedes hacer es probar valores intermedios. Así, si 95-105% era el mejor, podemos ser más precisos y probar 97%, 99%, 101% y 103%. No es un paso necesario, pero merece la pena hacerlo para conocer mejor tu impresora 3D.

    Conseguir las mejores mejoras de calidad se reduce principalmente a saber cómo se mueve y extruye tu impresora 3D con diferentes ajustes, por lo que es una buena forma de ver cuánto pueden aportar estos pequeños cambios.

    Calibrar los pasos del extrusor

    Mucha gente puede beneficiarse de una mejora de la calidad calibrando los pasos o e-steps de su extrusor. En pocas palabras, se trata de asegurarse de que la cantidad de filamento que le dice a su impresora 3D que extruya realmente se extruye.

    En algunos casos, la gente le dice a su impresora 3D que extruya 100mm de filamento, y sólo extruye 85mm. Esto llevaría a una subextrusión, peor calidad, e incluso impresiones 3D de baja resistencia.

    Sigue el siguiente vídeo para calibrar correctamente los pasos de tu extrusor.

    Muchos principiantes que tienen problemas de impresión no se dan cuenta de que es su extrusor mal calibrado el que les está dando problemas.

    Ocultar bien las costuras

    Es posible que te hayas encontrado con una línea de aspecto extraño que baja por tu 3D Benchy y que resta calidad a la impresión en general. Puede ser bastante molesto al principio, pero es algo que puedes solucionar fácilmente.

    Es algo parecido a esto (en un Benchy 3D):

    Lo que puedes hacer es mostrar la configuración en tu lista normal de configuraciones haciendo clic con el botón derecho en la configuración que deseas y haciendo clic en "mantener esta configuración visible".

    Tiene dos opciones principales que desea ajustar:

    • Alineación de la costura Z
    • Posición de la costura Z

    Para la alineación de la costura Z, podemos elegir entre Especificado por el usuario, Más corto, Aleatorio y Esquina más aguda. En este caso, queremos seleccionar Especificado por el usuario.

    La posición específica de la costura Z depende de cómo estemos viendo el modelo, así que si eliges "Izquierda", la costura se situará a la izquierda del modelo en relación a donde están los ejes rojo, azul y verde de la esquina.

    Cuando veas el Benchy en 3D puedes intentar averiguar dónde estarían mejor situadas las costuras. Como probablemente puedas deducir, estarían mejor ocultas en la parte delantera del Benchy, o en relación con esta vista, en el lado derecho, donde está la curva pronunciada.

    Las costuras se pueden ver claramente en nuestro modelo en blanco en el modo "Vista previa" después de cortar el modelo.

    ¿Puede ver qué Benchy 3D tiene las costuras ocultas en la parte delantera del barco?

    El 3D Benchy de la derecha tiene la costura situada en la parte delantera. Podemos ver que el de la izquierda tiene mejor aspecto, pero el de la derecha no parece tan malo, ¿verdad?

    Utilice una buena superficie de descanso junto con un buen aislamiento de la cama

    El uso de una buena superficie de la cama es otro paso ideal que podemos tomar para mejorar nuestra calidad 3D Benchy. Principalmente tiene el mayor impacto en la superficie inferior, pero también ayuda con la impresión general cuando la cama es agradable y plana.

    Los lechos de cristal son los mejores para superficies inferiores lisas y para mantener una superficie de impresión plana. Cuando una superficie no es plana, hay más posibilidades de que la impresión falle porque la base no será tan fuerte.

    Yo recomendaría ir con el Creality Ender 3 Upgraded Glass Bed en Amazon.

    En el momento de escribir estas líneas, el 78% de las personas que lo han comprado han dejado un comentario de 5 estrellas.

    Esta cama tiene un "revestimiento microporoso" que se ve y funciona muy bien con todo tipo de filamento. Los clientes dicen que la compra de esta cama de vidrio hizo toda la diferencia en el mundo para sus impresiones.

    Los usuarios han confirmado que tras docenas y docenas de horas de impresión, muchos ni siquiera tuvieron una sola impresión fallida por problemas de adherencia.

    Se recomienda utilizar también algo como la cinta azul de pintor en el lecho de cristal para ayudar a que las impresiones se adhieran a la superficie, o utilizar el pegamento Elmer's Disappearing Glue.

    Otra cosa que podemos hacer para mejorar ligeramente la calidad y el éxito de nuestra impresión 3D es utilizar una alfombrilla aislante de lecho debajo de nuestra impresora 3D.

    Esto puede proporcionarle múltiples beneficios, como calentar la cama mucho más rápido, distribuir el calor de forma más uniforme, mantener la temperatura más estable e incluso reducir las posibilidades de que se deforme.

    He hecho esto para mi propia Ender 3 y he conseguido reducir el tiempo de calentamiento en un 20%, así como mantener una temperatura de la cama más estable y consistente.

    Yo recomendaría la esterilla aislante autoadhesiva Befenbay de Amazon.

    Incluso escribí una Guía de aislamiento de la cama de la impresora 3D que puedes consultar para obtener más información.

    Nivele correctamente la cama de impresión

    Además de tener una superficie de construcción buena y plana, asegurarse de que la cama está bien nivelada es otro factor que puede ayudar con la calidad general. Ayuda a dar a tu impresión 3D ese mayor nivel de estabilidad a lo largo de la impresión para que no se mueva un poco más en el proceso.

    Una cama plana y nivelada con un buen producto adhesivo, junto con una balsa (si es necesario) puede ayudar con su calidad de impresión 3D en general.

    Sin embargo, no necesitará una balsa para el 3D Benchy.

    Recomendaría conseguir los resortes rígidos de la cama así que su cama permanece nivelada para más de largo. Usted puede ir con los resortes del Heatbed de la compresión de FYSETC de Amazon para esa alta calidad.

    Ver también: Cómo configurar OctoPrint en su impresora 3D - Ender 3 & Más

    Esta prueba de adherencia de la primera capa en Thingiverse es una gran manera de ver tus habilidades de nivelación o la planitud de tu cama. Muchos usuarios mencionan lo útil que es este método de nivelación para tu impresora 3D.

    Tienen una explicación muy detallada sobre cómo realizar correctamente esta prueba, que incluye el caudal de la primera capa, la temperatura, la velocidad, etc.

    Consejo adicional - Elimina las manchas de tus impresiones & 3D Benchy

    Stefan de CNC Kitchen se ha topado con un ajuste en Cura de Ultimaker que al parecer ha ayudado a muchos usuarios a deshacerse de manchas e imperfecciones similares en sus impresiones.

    Este es el ajuste de "Resolución máxima" al que puedes acceder desde la pestaña "Correcciones de malla" de Cura. Para versiones anteriores del software, este ajuste se encuentra en la pestaña "Experimental".

    Lo mejor es encontrar este ajuste escribiendo "Resolución" en la barra de búsqueda de ajustes.

    Activando este ajuste e introduciendo un valor de 0,05 mm es suficiente para deshacerte de las manchas en tu 3D Benchy. Stefan ha explicado cómo funciona en el siguiente vídeo.

    Un usuario comentó que había probado a ajustar la retracción, la temperatura, el flujo e incluso el ajuste de inercia, pero que nada le había funcionado.

    Ver también: Cómo nivelar correctamente la cama Ender 3 - Pasos sencillos

    En cuanto lo probaron, se solucionó el problema de las manchas en sus impresiones 3D. Muchas personas han mencionado cómo estos ajustes les ayudaron a mejorar la calidad de impresión de inmediato.

    ¿Cuánto se tarda en imprimir un banco en 3D?

    El 3D Benchy tarda alrededor de 1 hora y 50 minutos en imprimir con los ajustes predeterminados y una velocidad de impresión de 50 mm/s.

    Un Benchy 3D con un relleno del 10% tarda aproximadamente 1 hora y 25 minutos. Para ello se necesita un relleno Gyroid, ya que un relleno del 10% con un patrón normal no proporciona suficiente apoyo debajo para construir sobre él. Tal vez sea posible hacer un 5%, pero eso sería exagerar.

    Veamos las velocidades de impresión con el relleno predeterminado del 20%.

    • Un Benchy 3D a 60 mm/s tarda 1 hora y 45 minutos
    • Un Benchy 3D a 70 mm/s tarda 1 hora y 40 minutos
    • Un Benchy 3D a 80 mm/s tarda 1 hora y 37 minutos
    • Un Benchy 3D a 90 mm/s tarda 1 hora y 35 minutos
    • Un Benchy 3D a 100 mm/s tarda 1 hora y 34 minutos

    La razón por la que no hay mucha diferencia entre estos tiempos del 3D Benchy es porque no siempre alcanzaremos estas altas velocidades de impresión o desplazamiento, debido al pequeño tamaño del Benchy.

    Si escalara este 3D Benchy al 300%, veríamos resultados muy diferentes.

    Como puedes ver, un Benchy 3D escalado al 300% tarda 19 horas y 58 minutos a una velocidad de impresión de 50 mm/s.

    • Un 3D Benchy a escala del 300% a 60 mm/s tarda 18 horas y 0 minutos
    • Un Benchy 3D escalado al 300% a 70 mm/s tarda 16 horas y 42 minutos
    • Un 3D Benchy a escala del 300% a 80 mm/s tarda 15 horas y 48 minutos
    • Un 3D Benchy a escala del 300% a 90 mm/s tarda 15 horas y 8 minutos
    • Un Benchy 3D a escala del 300% a 100 mm/s tarda 14 horas y 39 minutos

    Como se puede ver, hay una diferencia significativa entre cada uno de estos tiempos de impresión, ya que el modelo es lo suficientemente grande como para alcanzar realmente estas velocidades más altas. A pesar de cambiar la velocidad de impresión en algunos modelos, en realidad no va a hacer una diferencia debido a esto.

    Una cosa realmente genial que puedes hacer en Cura es "Previsualizar" la Velocidad de Desplazamiento de tu modelo y lo rápido que se desplaza tu cabezal de impresión mientras no extruye.

    Se puede ver cómo la velocidad de impresión baja con la parte más pequeña en la parte superior, así como la falda y la capa inicial (azul en la capa inferior también).

    Estamos viendo principalmente la velocidad de desplazamiento de la concha en este color verdoso, pero si resaltamos las otras partes de esta impresión 3D, podemos ver las diferentes velocidades.

    Aquí sólo está la velocidad de desplazamiento dentro del modelo.

    Aquí están las velocidades de desplazamiento junto con las velocidades de relleno.

    Normalmente podemos aumentar la velocidad del relleno, ya que la calidad del mismo no afecta necesariamente a la calidad exterior del modelo. Puede tener un efecto si hay poco relleno y no se imprime con precisión para que la capa de arriba se apoye.

    Un usuario demostró el poder de la velocidad de impresión 3D imprimiendo un Benchy 3D en sólo 25 minutos, como se muestra en el vídeo a continuación. Utilizó una altura de capa de 0,2 mm, un relleno del 15% y una velocidad de impresión que se ajusta automáticamente en función del modelo.

    Para algo así se necesita una impresora 3D muy rápida, como una máquina Delta.

    Como ya se ha mencionado, el mejor método para mejorar la calidad de impresión es reducir la altura de capa. Al reducir la altura de capa de 0,2 mm a 0,12 mm para el 3D Benchy, se obtiene un tiempo de impresión de unas 2 horas y 30 minutos.

    Aunque se tarda mucho más en producir, las diferencias de calidad son significativas cuando se inspecciona el modelo de cerca. Si el modelo está a cierta distancia, probablemente no se note demasiado la diferencia.

    En lo que respecta a la velocidad de impresión, existen múltiples formas de imprimir más rápido. Escribí un artículo sobre 8 formas diferentes de aumentar la velocidad de impresión sin perder calidad que puede resultarte útil.

    ¿Quién creó el 3D Benchy?

    El 3D Benchy fue creado por Creative Tools allá por abril de 2015. Se trata de una empresa con sede en Suecia especializada en ofrecer soluciones de software para la impresión 3D y que también es un mercado para la compra de impresoras 3D.

    El 3D Benchy goza de la reputación de ser el objeto impreso en 3D más descargado del mundo.

    Como lo llama su creador, esta "alegre prueba de tortura de impresión 3D" tiene más de 2 millones de descargas sólo en Thingiverse, por no mencionar otras plataformas de diseños STL y toneladas de remezclas.

    Puedes descargar el archivo 3D Benchy Thingiverse para probar las capacidades y la calidad de tu impresora 3D. También puedes consultar la página de diseños Thingiverse de Creative Tools para ver más modelos chulos que han hecho.

    Este modelo se ha hecho un nombre a lo largo de los años y ahora es el objeto que la gente imprime para probar la configuración de su impresora 3D.

    Se puede descargar gratuitamente, es de fácil acceso y es una referencia consolidada en la comunidad de impresión 3D.

    ¿Flota el 3D Benchy?

    El 3D Benchy no flota en el agua porque le falta el centro de gravedad para mantenerse estable, aunque hay accesorios que la gente ha creado que le permiten flotar en el agua.

    Un usuario ha creado un archivo de impresión 3D del Benchy en Thingiverse que añade algunos accesorios al Benchy, tapa algunos agujeros y ayuda a la flotabilidad en general. Todos estos retoques hacen que el Benchy flote.

    Echa un vistazo a la página Make Benchy Float Accessories en Thingiverse. Consta de cinco piezas que puedes imprimir y acoplar a un Benchy 3D normal para asegurarte de que flota en el agua.

    Es conveniente utilizar una altura de capa de 0,12 mm y un relleno del 100% para imprimir el tapón. Los neumáticos pueden imprimirse con un relleno del 0% o del 100%. Es posible que haya que lijar un poco el tapón del orificio porque está intencionadamente muy apretado.

    El filamento PLA debería funcionar bien para esta impresión 3D.

    CreateItReal hizo un artículo sobre cómo solucionar el "problema" de que el 3D Benchy no flote.

    Como el problema tenía que ver con que el centro de gravedad y el peso eran más pesados en la parte delantera del Benchy, aplicaron un modificador de densidad de relleno para desplazar el centro de gravedad hacia el centro y la parte trasera del modelo.

    ¿Debería imprimir en 3D un banco con soportes?

    No, no debes imprimir el 3D Benchy con soportes porque está diseñado para ser impreso sin ellos. Una impresora 3D de filamento puede manejar este modelo sin problemas sin soportes, pero si utilizas una impresora 3D de resina, tendrías que utilizar soportes.

    Mientras tengas un buen nivel de relleno, alrededor del 20%, puedes imprimir en 3D el Benchy sin soportes. En realidad, sería perjudicial utilizar soportes porque habría soportes en lugares de difícil acceso, lo que significa que te resultaría difícil quitarlos después.

    Este es el aspecto que tendría el Benchy 3D sin soportes.

    Este es el aspecto que tendría el Benchy 3D con soportes.

    Como puedes ver, no sólo la sección interior del 3D Benchy estaría llena de filamento, sino que sería casi imposible sacarlo ya que el espacio es muy reducido. Además de eso, estás aumentando tu tiempo de impresión al doble cuando utilizas soportes.

    ¿Por qué el 3D Benchy es difícil de imprimir?

    El 3D Benchy es conocido como una "prueba de tortura" y fue diseñado para ser difícil de imprimir. Fue desarrollado para probar y comparar las capacidades de cualquier impresora 3D existente, dando partes y secciones que son difíciles para una máquina mal afinada.

    Tiene piezas como superficies curvas en voladizo, superficies con poca pendiente, pequeños detalles de superficie y simetría general.

    Dado que se puede imprimir en una hora o dos en el mejor de los casos y no ocupa mucho material, el 3D Benchy se ha convertido poco a poco en el punto de referencia para quienes quieren probar su impresora 3D.

    Después de imprimirla, puedes medir puntos concretos para determinar lo bien y precisa que ha funcionado tu impresora 3D. Esto incluye la precisión dimensional, el alabeo, las imperfecciones de la impresión y los detalles.

    Necesitarás unos calibradores digitales para medir estas dimensiones exactas, así como la lista de dimensiones de 3D Benchy de la que puedes obtener todos los valores necesarios.

    Conseguir resultados similares a las dimensiones originales de Benchy puede ser difícil, pero sin duda es posible si se siguen los pasos adecuados.

    ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el 3D Benchy no imprime?

    Muchos de los fallos que se producen con los 3D Benchys se deben a problemas de adherencia del lecho o a que el techo no imprime los voladizos.

    Si sigue los consejos anteriores utilizando una sustancia adhesiva o utilizando cinta adhesiva azul para pintores en la cama, debería solucionar sus problemas de adherencia de la cama. En el caso de las camas de cristal, tienen una adherencia realmente buena siempre que la cama esté limpia y sin suciedad ni mugre.

    Muchas personas afirman que después de limpiar su cama de cristal con detergente para vajilla y agua tibia, sus impresiones 3D se adhieren con fuerza. Intente evitar que queden marcas en la cama manipulándola con guantes o asegurándose de no tocar la superficie superior.

    Asegúrese de que su velocidad de impresión no es demasiado alta para que el voladizo se imprima bien. También debe asegurarse de que la refrigeración está configurada al 100% para PLA y de que funciona bien. Una buena prueba de voladizo en Thingiverse puede ayudarle a identificar este problema.

    Esta prueba de impresora 3D All-In-One Micro en Thingiverse tiene una gran sección para voladizos, así como muchas otras pruebas incorporadas.

    Con las actualizaciones de slicers como Cura, los fallos en la impresión 3D ocurren con mucha menos frecuencia porque se han afinado los ajustes y se han corregido las áreas problemáticas.

    Otra causa de muchos fallos es que la boquilla se enganche en la capa anterior, lo que puede ocurrir cuando hay corrientes de aire que afectan al enfriamiento del filamento.

    Cuando tu filamento se enfría demasiado rápido, la capa anterior empieza a encogerse y a curvarse, lo que puede acabar curvándose hacia arriba en un espacio donde tu boquilla puede engancharse en ella. Usar un cerramiento o bajar ligeramente tu refrigeración puede ayudar en este sentido.

    Siempre que siga la información y los puntos de acción de este artículo, debería tener una buena experiencia a la hora de obtener la mejor calidad de impresión 3D.

    Roy Hill

    Roy Hill es un entusiasta apasionado de la impresión en 3D y un gurú de la tecnología con un gran conocimiento sobre todo lo relacionado con la impresión en 3D. Con más de 10 años de experiencia en el campo, Roy domina el arte del diseño y la impresión en 3D y se ha convertido en un experto en las últimas tendencias y tecnologías de impresión en 3D.Roy tiene una licenciatura en ingeniería mecánica de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y ha trabajado para varias empresas de renombre en el campo de la impresión 3D, incluidas MakerBot y Formlabs. También ha colaborado con varias empresas e individuos para crear productos impresos en 3D personalizados que han revolucionado sus industrias.Aparte de su pasión por la impresión 3D, Roy es un ávido viajero y un entusiasta de las actividades al aire libre. Le gusta pasar tiempo en la naturaleza, hacer caminatas y acampar con su familia. En su tiempo libre, también asesora a jóvenes ingenieros y comparte su gran conocimiento sobre la impresión 3D a través de varias plataformas, incluido su popular blog, 3D Printerly 3D Printing.