Sådan foretages fejlfinding på en XYZ-kalibreringscube

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

XYZ-kalibreringskube er et vigtigt 3D-print, der hjælper dig med at kalibrere og fejlfinde din 3D-printer. Denne artikel viser dig, hvordan du bruger en XYZ-kalibreringskube korrekt og løser eventuelle problemer, du måtte have.

    Sådan bruges XYZ-kalibrationskube til 3D-printning

    Hvis du vil bruge XYZ-kalibrationskuben til 3D-printning, skal du blot downloade STL-filen fra Thingiverse og 3D-printe den med dine standardindstillinger. Du kan derefter måle og analysere kuben for at få et indblik i, om din 3D-printer er korrekt kalibreret eller ej. Du kan forbedre din dimensionsnøjagtighed betydeligt.

    Se også: Kan du 3D-printe guld, sølv, diamanter & smykker?

    XYZ Calibration Cube bruges til at teste dimensionskalibrering og til at indstille din 3D-printer på en måde, der hjælper dig med at udskrive 3D-modeller af høj kvalitet med et højere niveau af nøjagtighed og præcise dimensioner.

    Det tager mindre end 1 time at 3D-printe denne model, og den er en god måde at teste en 3D-printeres grundlæggende egenskaber på. Den har over 2 millioner downloads på Thingiverse og over 1.000 "Makes", som folk har lavet, og som er indsendt af brugere.

    Det er en fantastisk måde at se, hvordan din XYZ-kalibrationskube skal se ud på baggrund af, hvor godt din 3D-printer fungerer, og dine indstillinger.

    Som du kan se, er bogstaverne X, Y og Z indgraveret i terningen for at angive de akser, du måler. Hver side skal måles op til 20 mm på XYZ-kalibrationskuben, ideelt set ved hjælp af en digital skydelære.

    Lad os komme ind på, hvordan du rent faktisk tager målinger og foretager de nødvendige justeringer.

    1. Download XYZ-kalibrationskube fra Thingiverse
    2. Udskriv modellen med dine standardindstillinger, der er ikke brug for støttepunkter eller en flåde. 10-20 % fyldning burde fungere fint.
    3. Når den er udskrevet, skal du tage en digital måleapparat frem og måle hver side, og derefter notere målene.
    4. Hvis værdierne ikke er 20 mm eller meget tæt på, f.eks. 20,05 mm, skal du foretage nogle beregninger.

    Hvis du f.eks. måler afstanden til Y-aksen, og den er 20,26 mm, skal vi bruge en simpel formel:

    (Standardværdi/Målværdi) * Nuværende trin/mm = Ny værdi for trin/mm

    Standardværdien er 20 mm, og dine nuværende trin/mm er det, som din 3D-printer bruger i systemet. Du kan normalt finde dette ved at gå til noget som "Control" og "Parameters" på din 3D-printer.

    Hvis din firmware ikke tillader det, kan du også finde dine aktuelle trin/mm ved at indsætte G-kodekommandoen M503 i en software som Pronterface. Du skal tilslutte din 3D-printer til en computer eller bærbar computer for at få dette gjort.

    Lad os gennemgå et konkret eksempel.

    Antag, at værdien Current Steps/mm er Y160,00, og at din målte værdi for Y-aksen på XYZ-kalibrationskuben er 20,26 mm. Du skal blot indsætte disse værdier i formlen:

    1. (Standardværdi/målte værdi) x nuværende trin/mm = ny værdi for trin/mm
    2. (20mm/20.26mm) x 160.00 = Ny værdi for trin/mm
    3. 98.716 x 160.00 = 157.95
    4. Ny værdi for trin/mm = 157.95

    Når du har din nye værdi, skal du indtaste den i din 3D-printer, enten direkte fra kontrolskærmen eller via en software, og derefter gemme den nye indstilling. Du skal udskrive XYZ-kalibrationskuben igen for at se, om det har forbedret din dimensionsnøjagtighed og givet en værdi tættere på 20 mm.

    En bruger, der sagde, at han 3D-printer mekaniske dele, sagde, at de skal være meget nøjagtige, fordi selv en forskel på 1-3 mm kan ødelægge printet.

    Efter at han havde færdiggjort en XYZ-kalibrationskube og ændret værdierne, kunne han lave 3D-udskrifter med høj præcision, og han nævnte, at det er den bedste løsning til højpræcisions-modeller.

    En anden bruger foreslog, at det er en god idé at kalibrere 3D-printerens ekstrudertrin/mm-trin/mm først, før du udskriver XYZ-kalibrationskuben. Du kan gøre dette ved at følge videoen nedenfor.

    Når du har kalibreret dine ekstrudertrin korrekt, betyder det, at når du beder din 3D-printer om at ekstrudere 100 mm filament, så ekstruderer den faktisk 100 mm i stedet for 97 mm eller 105 mm.

    Du kan se et eksempel på en XYZ-kalibrationskube, der er fremstillet af Technivorous 3D Printing, for at få et bedre indtryk af, hvordan det fungerer.

    Nogle andre versioner af kalibreringskubber, der kan bruges til forskellige formål, f.eks. Cali Cat & CHEP Calibration Cube.

    • Cali Cat

    Cali Cat Calibration Model er designet af Dezign og har mere end 430.000 downloads på Thingiverse. Det er en fantastisk terning til at prøveudskrive en lille model for at se, om din 3D-printer fungerer efter en god standard.

    Den er designet som et alternativ til standardkalibreringscubes og har lineære dimensioner på 20 x 20 mm for kroppen, en højde på 35 mm og en hale på 5 x 5 mm. Der er også hældninger og overhæng på 45º.

    Mange mennesker elsker denne model, og det er deres foretrukne model til testudskrifter. Det er en hurtig test, og du kan endda give disse modeller til venner og familie som gave, når du har foretaget dine kalibreringer.

    • CHEP-kalibreringscube

    CHEP Calibration Cube blev oprettet af ElProducts som et alternativ til mange andre terninger i branchen. Det er en af de mest downloadede terninger på Thingiverse med over 100.000 downloads og kan hjælpe dig med at identificere mange udskrivningsproblemer, som du kan identificere ved hjælp af XYZ Calibration Cube.

    Mange mennesker nævner, hvor smukt terningen kommer ud efter udskrivning. Du kan sikre dig, at dine dimensioner er korrekte ved at måle den og få den til 20 x 20 x 20 x 20 mm ved at justere dine trin/mm i hver akse.

    XYZ-kalibreringscube Fejlfinding og diagnosticering

    Udskrivning, analyse og måling af XYZ-kalibrationskubussen kan hjælpe dig med at fejlfinde og diagnosticere en lang række problemer. Dette hjælper dig ikke kun med at finde de problemer, der kan opstå, mens du udskriver en model, men også med at løse disse problemer ved at kalibrere din 3D-printer i overensstemmelse hermed.

    Under fejlfinding og diagnosticering af problemerne kan der opstå forskellige problemer, og du kan rette dem med en smule justeringer. Nogle af de mest almindelige problemer og deres løsninger er kort beskrevet nedenfor:

    1. Elefantfod
    2. Wobbling af Z-aksen
    3. Ghosting eller ringende tekstur

    1. Elefantfod

    De første eller nederste lag af et 3D-print eller din kalibreringskube, der buler udad, er kendt som elefantfod.

    Du kan se et eksempel på, hvordan det ser ud, med kalibreringscuben nedenfor.

    Kalibreringskubben har lidt elefantfod, men ser ellers ret god ud. Helt sikkert inden for en halv mm på 2/3 af akserne. pic.twitter.com/eC0S7eWtWG

    - Andrew Kohlsmith (@akohlsmith) November 23, 2019

    Sandsynligheden for, at der opstår elefantfod, øges, hvis du bruger din opvarmede seng ved en relativt høj temperatur. Du kan prøve disse trin for at løse dette potentielle problem:

    • Sænk temperaturen i din seng
    • Sørg for, at din seng er nivelleret, og at dysen er i den korrekte højde fra sengen
    • Tilføj en flåde til din model

    Jeg skrev en artikel om hvordan man retter elefantfod - bunden af et 3D print, der ser dårligt ud.

    2. Z-akse Binding/Wobling

    Z-akse wobbling eller layer banding er problemet, når lagene ikke flugter med hinanden. Brugere kan nemt identificere disse problemer, da terningen ser ud som om lagene er placeret på hinanden i forskellige positioner.

    Du bør kunne sammenligne din kalibreringscube med de vellykkede og se, om din har en slags "båndlignende" mønster.

    Se også: 7 bedste 3D-printere til våben Rammer, sænkere, modtagere, hylstre og meget mere

    Disse ting sker normalt, hvis en af Z-aksens bevægelseskomponenter er løs eller skæv, hvilket fører til upræcise bevægelser.

    • Stabiliser din 3D-printerramme og Z-akse stepmotor
    • Sørg for, at din blyskrue og kobling er korrekt justeret og strammet korrekt, men ikke for stramt.

    Jeg har skrevet en artikel om, hvordan man løser Z-striber/ribber i 3D-printing, som du kan læse for at få flere oplysninger.

    3. Ghosting eller ringende tekstur

    Et andet problem, som en XYZ-kalibrationskube kan hjælpe med at løse, er ghosting eller ringing på dine prints. Ghosting er grundlæggende set, når din model har en overfladefejl på grund af vibrationer i din 3D-printer.

    Det får overfladen af din model til at vise et spejl eller en ekko-lignende detalje af tidligere funktioner.

    Se på billedet nedenfor. Du kan se, at X'et har linjer til højre for sig, som skyldes vibrationer.

    Der er lidt ghosting på min kalibreringskube og små bump. Perfekt 20 mm dimension dog. Forslag til at løse ghosting og bump? Jeg tror, at ghosting kan være almindeligt forekommende med glasbede. fra ender3

    For at rette op på spøgelse eller ringning:

    • Stabiliser din 3D-printer ved at placere den på en robust overflade
    • Kontroller, om remmene i X & Y-aksen er slappe, og stram dem
    • Reducer din udskrivningshastighed

    Jeg har skrevet en mere dybdegående guide om Ghosting/Ringing/Echoing/Rippling - Sådan løser du det, så du er velkommen til at tjekke den ud.

    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.