8 måder at løse 3D-printlag, der ikke klæber sammen (vedhæftning)

Roy Hill 11-08-2023
Roy Hill

Hvis du ønsker en stærk og pålidelig 3D-printet del, er det nødvendigt med lagadhæsion og korrekt limning. Uden dette vil du sandsynligvis opleve lagseparation, opsplitning eller delaminering af dine dele, eller med enkle ord, at lagene ikke hænger sammen.

Det er vigtigt at få dine lag til at holde sammen i dine 3D-print, hvis du skal få et vellykket print, som du kan være stolt af. Der er nogle hovedproblemer, der forårsager denne lagseparation, så hvis du oplever dette, bør følgende artikel hjælpe dig med at løse problemet.

Den bedste måde at få lagene til at holde sammen på dine 3D-udskrifter er at foretage en række justeringer af sliceren, f.eks. ved at øge udskriftstemperaturen, sænke udskriftshastigheden, justere dine køleblæsere og øge flowhastigheden. Brug forsøg og fejl med disse indstillinger med printerkalibreringstests.

Der er flere detaljer, der er nødvendige for at du virkelig ved, hvordan du skal håndtere dette problem. Jeg går ind på nøjagtige måder, hvorpå du skal afprøve disse indstillinger, og jeg giver nogle gode printerkalibreringstests, så læs videre for at få disse vigtige oplysninger.

    Hvorfor hænger 3D-printerlag ikke sammen?

    Når lagene i din 3D-printer ikke hænger sammen, kaldes det også for lagdelaminering.

    Det er dybest set, når dine 3D-printede lag har fysiske problemer med at lægge sig jævnt oven på hinanden, men det kan ske af flere årsager. Den sædvanlige årsag er, at smeltningen af filamentet ikke sker tilstrækkeligt.

    Dit filament skal kunne flyde med en ideel viskositet eller væskefylde, så hvis dit filament ikke kan nå dertil med den rigtige temperatur, kan det let føre til, at lagene ikke kan klæbe sammen.

    Ellers kan det skyldes pludselige temperaturændringer fra afkøling, underekstrusion eller at du ikke giver dine 3D-printede lag nok tid til at sætte sig fast og binde sig til hinanden. Det kan helt sikkert hjælpe at løse underliggende problemer med underekstrusion.

    Når dine lag ekstruderes ved den nødvendige varme temperatur, kan det afkøle og krympe, hvilket lægger pres på laget under det. Ved høj afkøling kan dette tryk opbygges og forårsage lagadskillelse.

    Et par ændringer i indstillingerne i din slicer burde kunne løse problemet med, at lagene i 3D-printet ikke hænger sammen.

    Jeg vil gå direkte ind på, hvad du kan gøre for at løse dette problem.

    Sådan løser du problemer med lagadhæsion i 3D-udskrifter

    1. Øg din tryktemperatur

    Den bedste løsning, der virker for de fleste, der oplever dette problem, er at øge din udskrivnings-/dysetemperatur. Dit filament skal smeltes nok til at klæbe ordentligt til hinanden, så en højere varme vil hjælpe denne proces.

    Det bedste er at udskrive et temperaturtårn, hvor du gradvist ændrer udskriftstemperaturerne, mens du udskriver. Du bør ændre dem i intervaller på 5 °C, indtil du finder det bedste sted, hvor du kan få printlag, der klæber sammen.

    3D-printerfilament har et ret bredt temperaturinterval, men afhængigt af mærke, farve og andre faktorer kan det gøre en forskel.

    Hvis du bruger et temperaturtårn, kan du opnå den perfekte temperatur med et enkelt tryk.

    Det temperaturtårn, jeg bruger, er Smart Compact Temperature Calibration Tower af gaaZolee på Thingiverse. Det blev lavet, fordi mange af de andre temperaturtårne derude bare var for omfangsrige og tog lang tid at printe ud.

    Det er også et godt testprint til test af lagadhæsion.

    Denne er kompakt, lavet til mange materialer og indeholder en række kalibreringstests såsom overhands, bridges og stringing i ét tårn.

    Der er faktisk sket en opdatering i Cura, hvor du kan generere et temperaturtårn direkte i Cura, så se videoen nedenfor for at lære, hvordan du gør det.

    Temperaturen påvirker helt klart lagets vedhæftning, så husk det, når du printer 3D, især når du skifter filamenter.

    2. Juster ventilatorhastighed & Køling

    En køleblæser, der ikke fungerer optimalt, kan helt sikkert bidrage til, at dine 3D-udskrifter ikke hænger sammen. Hvis du finder ud af, at andre løsninger ikke virker, kan det være dette, der er problemet.

    Det, du kan gøre i dette tilfælde, er at udskrive en form for kanal, der er specifik for din 3D-printer, for at hjælpe med at lede den kølige luft direkte til prints. Du ønsker ikke store ændringer i printtemperaturer, men snarere en ensartet temperatur.

    Det burde hjælpe en hel del, men du kan også anskaffe dig en mere effektiv blæser. En af dem, der er kendt og respekteret i 3D-printing-fællesskabet, er Noctua NF-A4x10-blæseren fra Amazon.

    Den er i øjeblikket vurderet til 4,7 ud af 5 stjerner med over 2.000 individuelle kundebedømmelser, hvoraf de fleste er fra andre 3D-printerbrugere.

    Det er ikke kun en støjsvag køleblæser, men den er også bygget til optimal køling og effekt, som du nemt kan styre i din skæremaskine.

    Forskellige materialer kræver forskellige niveauer af køling. For et materiale som ABS anbefales det nogle gange, at du helt slukker for blæserne, så det ikke bliver skævt og har en bedre chance for at printe med succes.

    Nylon og PETG er heller ikke store fans af køleblæsere, så det kan anbefales at bruge din køleblæser med en hastighed så lav som 30 % for disse materialer.

    3. Tør dit filament

    Du kan opleve problemer med lagadhæsion i dine 3D-udskrifter, hvis filamentet selv har absorberet fugt fra omgivelserne. Mange mennesker ved ikke, at termoplastiske filamenter til 3D-udskrivning er hygroskopiske, hvilket betyder, at de absorberer fugt.

    Heldigvis kan vi faktisk tørre denne fugt ud af filamentet ved hjælp af enten en ovn eller en specialiseret filamenttørrer. Mange ovne er ikke kalibreret særlig godt ved lave temperaturer, så jeg anbefaler normalt ikke at bruge en sådan, medmindre du ved, at temperaturen er nøjagtig.

    Hvis du har planer om at 3D-printe langt ud i fremtiden, kan du købe SUNLU Filament Dryer fra Amazon til tørring af filamenter.

    For at gøre din 3D-printlaghæftning bedre, skal du placere dit filament i filamenttørreren i den angivne tid for dit specifikke filament ved den rigtige temperatur.

    4. Øg din gennemstrømningshastighed

    Det er ikke ideelt at øge din flowhastighed med det samme, fordi det er mere en symptomløser. På den anden side kan det fungere ret godt for at hjælpe med at binde dine lag sammen.

    Hvis du øger din flowhastighed eller din ekstruderingsmultiplikator, betyder det, at der ekstruderes mere filament. Dette giver dine printlag bedre mulighed for at klæbe til hinanden, hvilket resulterer i mindre lagseparation og stærkere lagbindinger.

    Det kan forårsage overekstrudering, hvis du går for vidt, så øg dette i små trin. Stigninger på 5 % pr. print burde være nok til at finde det perfekte sted for ikke-separerede printlag.

    Se også: De 7 mest almindelige problemer med en 3D-printer - hvordan du løser dem

    Hvis du ændrer din ekstruderingsbredde til en større bredde end din normale dysediameter, kan du også bekæmpe krympningen af dit filament.

    Dette kan løse problemer som f.eks. delaminering af 3D-printvægge, hvilket er når det ydre af din 3D-model har lagsplitning eller lagseparation.

    5. Reducer din udskrivningshastighed

    På samme måde som temperaturen i din 3D-printer kan forårsage lagseparation, kan din udskrivningshastighed også forårsage det.

    Dine prints har brug for tid til at finde sig til rette med hinanden, så de kan knytte sig fredeligt sammen, før det næste lag kommer til.

    Hvis dine prints ikke har tid til at binde ordentligt, kan der opstå lagseparation eller delaminering, så denne løsning er helt sikkert en løsning, du bør afprøve.

    Dette er ret selvforklarende, sænk din udskriftshastighed i små trin, 10 mm/s burde være fint til at teste.

    Der er hastigheder, som 3D-printerbrugere normalt holder sig mellem, hvilket varierer fra printer til printer. For en casual Ender 3, som jeg har, synes jeg, at det fungerer ret godt at holde sig mellem 40 mm/s-80 mm/s.

    Der findes også hastighedskalibreringstårne, som du kan udskrive med for at finde din ideelle udskrivningshastighed.

    Det hastighedstårn, jeg bruger, er Speed Tower Test af wscarlton på Thingiverse. Du bruger en starthastighed på 20 mm/s og ændrer udskrivningshastigheden 12,5 mm op ad tårnet. Du kan oprette instruktioner i din slicer til "Tweak at Z" for at ændre udskrivningshastigheden.

    6. Formindsk din laghøjde

    Dette er en mindre kendt metode til at løse problemet med, at lagene ikke hænger sammen. Der er en sædvanlig laghøjde, der anbefales, afhængigt af hvilken dysediameter du bruger.

    På et tidspunkt vil dine nye lag ikke længere have det nødvendige bindetryk til at klæbe til det foregående lag.

    Du kan få ordentlige resultater ved at reducere laghøjden, hvis dine 3D-printlag ikke binder, men jeg vil anbefale at prøve de andre løsninger, før du gør dette, da det mere er en symptomløsning end en årsagsløsning.

    En god vejledning at følge i denne henseende er at have en laghøjde, der er 15-25 % lavere end din dysediameter for at få et vellykket print. Den normale dysediameter, du har, er en 0,4 mm dyse, så jeg bruger den som eksempel med en middelværdi på 20 %.

    For en 0,4 mm dyse:

    0,4 mm * 0,2 = 0,08 mm (20%)

    0,4 mm - 0,08 mm = 0,32 mm (80 %) af dysediameteren.

    Så for din 0,4 mm dyse vil et fald på 20 % give en laghøjde på 0,32 mm.

    Til en 1 mm dyse:

    1 mm * 0,2 = 0,2 mm (20%)

    1 mm - 0,2 mm = 0,8 mm (80 %) af dysediameteren

    Se også: 12 måder at rette Z-sømmen i 3D-udskrifter på

    Så for en dyse på 1 mm vil et fald på 20 % være en laghøjde på 0,8 mm.

    Hvis du bruger en laghøjde, der er højere end dette, har dine lag mindre chance for at holde ordentligt fast til det foregående lag. Mange overser dette, så hvis du kan se, at dine lag ikke hænger sammen, skal du prøve denne metode.

    7. Brug et kabinet

    Som tidligere nævnt er det ideelt for mange 3D-printede materialer at have en ensartet printtemperatur. Vi ønsker ikke, at eksterne faktorer påvirker vores prints negativt, da de kan forårsage lagdeling eller adskillelse af printlagene.

    PLA påvirkes mindre af disse eksterne påvirkninger, men jeg har oplevet tilfælde, hvor PLA er blevet skævt på grund af træk og brise, der kom ind gennem vinduet. Et kabinet er et godt middel til at beskytte dine udskrifter mod sådanne ting og vil sandsynligvis give dig udskrifter af bedre kvalitet.

    Et godt kabinet, der vinder meget indpas, er Creality Fireproof & Dustproof Warm Enclosure. Det giver masser af beskyttelse, støjreduktion, men vigtigst af alt, et udskrivningsmiljø med konstant temperatur for at reducere tilstedeværelsen af printlag, der ikke hænger sammen.

    På grund af den store efterspørgsel har de også inkluderet en større version til de større 3D-printere derude.

    Hvis du får 3D-printlagene til at skille sig ad i PLA eller et andet filament, er det en god løsning at bruge et kabinet, da det holder temperaturen mere stabil.

    8. Brug en indstilling af en trækskærm

    Cura har en mulighed for eksperimentindstillinger kaldet Draft Shield, som bygger en væg omkring dit 3D-print. Målet med dette er at fange varm luft omkring dine prints for at løse problemer med skævhed og delaminering, så det er lavet specifikt til vores hovedproblem her.

    Den første del af videoen nedenfor gennemgår denne mulighed for Draft Shield, så tjek den ud, hvis du er nysgerrig.

    Jeg håber, at denne artikel hjælper dig med at løse det frustrerende problem, at dine 3D-print udskilles under udskrivningsprocessen. Med lidt forsøg og fejl bør du være i stand til at lægge dette problem bag dig og få nogle flotte prints.

    Hvis du er interesseret i at læse mere om 3D-printing, kan du læse mit indlæg om de 25 bedste opgraderinger du kan lave til din 3D-printer eller Er 3D-printede dele stærke? PLA, ABS & PETG.

    Roy Hill

    Roy Hill er en passioneret 3D-printentusiast og teknologiguru med et væld af viden om alt relateret til 3D-print. Med over 10 års erfaring på området har Roy mestret kunsten at 3D-designe og printe, og er blevet ekspert i de nyeste 3D-printtrends og -teknologier.Roy har en grad i maskinteknik fra University of California, Los Angeles (UCLA), og har arbejdet for flere velrenommerede virksomheder inden for 3D-print, herunder MakerBot og Formlabs. Han har også samarbejdet med forskellige virksomheder og enkeltpersoner for at skabe brugerdefinerede 3D-printede produkter, der har revolutioneret deres industrier.Bortset fra sin passion for 3D-print, er Roy en ivrig rejsende og en udendørsentusiast. Han nyder at tilbringe tid i naturen, vandreture og camping med sin familie. I sin fritid vejleder han også unge ingeniører og deler sin rigdom af viden om 3D-print gennem forskellige platforme, herunder hans populære blog, 3D Printerly 3D Printing.