Πώς να εκτιμήσετε το χρόνο τρισδιάστατης εκτύπωσης ενός αρχείου STL

Roy Hill 12-06-2023
Roy Hill

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ενός αρχείου STL μπορεί να διαρκέσει λεπτά, ώρες ή ημέρες ανάλογα με πολλούς παράγοντες, οπότε αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα να πάρω μια εκτίμηση του ακριβούς χρόνου και να ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστούν οι εκτυπώσεις μου. Σε αυτή τη δημοσίευση, θα εξηγήσω πώς μπορείτε να εκτιμήσετε τους χρόνους εκτύπωσης οποιουδήποτε STL και τους παράγοντες που υπεισέρχονται σε αυτό.

Για να εκτιμήσετε τον χρόνο τρισδιάστατης εκτύπωσης ενός αρχείου STL, απλά εισάγετε το αρχείο σε ένα πρόγραμμα φέτες όπως το Cura ή το PrusaSlicer, κλιμακώστε το μοντέλο σας στο μέγεθος που θέλετε να δημιουργήσετε, εισάγετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος φέτες, όπως το ύψος στρώματος, την πυκνότητα πλήρωσης, την ταχύτητα εκτύπωσης κ.λπ. Μόλις πατήσετε "Slice", το πρόγραμμα φέτες θα σας εμφανίσει έναν εκτιμώμενο χρόνο εκτύπωσης.

Αυτή είναι η απλή απάντηση, αλλά υπάρχουν σίγουρα λεπτομέρειες που θα θέλατε να γνωρίζετε και τις οποίες περιγράφω παρακάτω, οπότε συνεχίστε να διαβάζετε. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε απευθείας τον χρόνο εκτύπωσης ενός αρχείου STL, αλλά μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογισμικού τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Δείτε επίσης: Τοξικότητα ρητίνης UV - Είναι η ρητίνη εκτύπωσης 3D ασφαλής ή επικίνδυνη;

Εάν ενδιαφέρεστε να δείτε μερικά από τα καλύτερα εργαλεία και αξεσουάρ για τους τρισδιάστατους εκτυπωτές σας, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα κάνοντας κλικ εδώ (Amazon).

    Ο απλός τρόπος εκτίμησης του χρόνου εκτύπωσης ενός αρχείου STL

    Όπως αναφέρθηκε ήδη, θα βρείτε μια εκτίμηση απευθείας από τον τεμαχιστή σας και αυτή βασίζεται στις διάφορες οδηγίες που λαμβάνει ο εκτυπωτής σας από τον κώδικα G του αρχείου STL. Ο κώδικας G-Code είναι μια λίστα οδηγιών από ένα αρχείο STL που μπορεί να κατανοήσει ο εκτυπωτής σας.

    Η ακόλουθη είναι μια εντολή για τη γραμμική μετακίνηση του τρισδιάστατου εκτυπωτή σας, η οποία αντιπροσωπεύει έως και το 95% των αρχείων G-Code:

    G1 X0 Y0 F2400 ; μετακίνηση στη θέση X=0 Y=0 στην κλίνη με ταχύτητα 2400 mm/min

    G1 Z10 F1200 ; μετακινήστε τον άξονα Z σε Z=10mm με βραδύτερη ταχύτητα 1200 mm/min.

    G1 X30 E10 F1800 ; σπρώξτε 10 χιλιοστά νήματος στο ακροφύσιο, ενώ ταυτόχρονα μετακινείστε στη θέση X=30.

    Αυτή είναι μια εντολή για τη θέρμανση του εξωθητή του εκτυπωτή σας:

    M104 S190 T0 ; έναρξη θέρμανσης T0 στους 190 βαθμούς Κελσίου

    G28 X0 ; επαναφέρετε τον άξονα Χ στο σημείο μηδέν, ενώ ο εξωθητήρας εξακολουθεί να θερμαίνεται

    M109 S190 T0 ; περιμένετε να φτάσει η T0 στους 190 βαθμούς πριν συνεχίσετε με άλλες εντολές

    Αυτό που θα κάνει ο τεμαχιστής σας είναι να αναλύσει όλους αυτούς τους G-Codes και με βάση τον αριθμό των εντολών και άλλους παράγοντες, όπως το ύψος στρώματος, η διάμετρος ακροφυσίου, τα κελύφη και οι περίμετροι, το μέγεθος της κλίνης εκτύπωσης, η επιτάχυνση και ούτω καθεξής, να υπολογίσει ένα χρόνο για το πόσο χρόνο θα χρειαστούν όλα αυτά.

    Αυτές οι πολλές ρυθμίσεις του τεμαχιστή μπορούν να τροποποιηθούν και θα έχουν σημαντική επίδραση στο χρόνο εκτύπωσης.

    Να θυμάστε ότι οι διαφορετικοί τεμαχιστές μπορεί να σας δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

    Οι περισσότεροι τεμαχιστές εκεί έξω θα σας δείξουν το χρόνο εκτύπωσης κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού, αλλά δεν το κάνουν όλοι. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να θερμανθεί το κρεβάτι του εκτυπωτή σας και το θερμό άκρο δεν θα συμπεριληφθεί σε αυτόν τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται στον τεμαχιστή σας.

    Πώς οι ρυθμίσεις του τεμαχιστή μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο εκτύπωσης

    Έχω γράψει μια ανάρτηση για το Πόσος χρόνος χρειάζεται για την τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία αναφέρεται λεπτομερέστερα σε αυτό το θέμα, αλλά θα αναφερθώ στα βασικά.

    Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις στον τεμαχιστή σας που επηρεάζουν τον χρόνο εκτύπωσης:

    • Ύψος στρώματος
    • Διάμετρος ακροφυσίου
    • Ρυθμίσεις ταχύτητας
    • Ρυθμίσεις επιτάχυνσης & Jerk
    • Ρυθμίσεις ανάσυρσης
    • Μέγεθος εκτύπωσης/κλίμακα
    • Ρυθμίσεις πλήρωσης
    • Υποστηρίζει
    • Κέλυφος - Πάχος τοιχώματος

    Ορισμένες ρυθμίσεις έχουν μεγαλύτερη επίδραση στους χρόνους εκτύπωσης από άλλες. Θα έλεγα ότι οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή που απαιτούν περισσότερο χρόνο είναι το ύψος στρώματος, το μέγεθος εκτύπωσης και η διάμετρος του ακροφυσίου.

    Ένα ύψος στρώματος 0,1 mm σε σύγκριση με 0,2 mm θα χρειαστεί διπλάσιο χρόνο.

    Για παράδειγμα, ένας κύβος βαθμονόμησης σε ύψος στρώματος 0,2 mm διαρκεί 31 λεπτά. Ο ίδιος κύβος βαθμονόμησης σε ύψος στρώματος 0,1 mm διαρκεί 62 λεπτά στο Cura.

    Το μέγεθος εκτύπωσης ενός αντικειμένου αυξάνεται εκθετικά, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς το αντικείμενο μεγαλώνει, η αύξηση του χρόνου αυξάνεται επίσης ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το αντικείμενο.

    Για παράδειγμα, ένας κύβος βαθμονόμησης σε κλίμακα 100% διαρκεί 31 λεπτά. Ο ίδιος κύβος βαθμονόμησης σε κλίμακα 200% διαρκεί 150 λεπτά ή 2 ώρες και 30 λεπτά και πηγαίνει από 4g υλικού σε 25g υλικού σύμφωνα με το Cura.

    Η διάμετρος του ακροφυσίου θα επηρεάσει τον ρυθμό τροφοδοσίας (πόσο γρήγορα εξωθείται το υλικό), οπότε όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του ακροφυσίου, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η εκτύπωση, αλλά θα έχετε χαμηλότερη ποιότητα.

    Για παράδειγμα, ένας κύβος βαθμονόμησης με ακροφύσιο 0,4 mm διαρκεί 31 λεπτά. Ο ίδιος κύβος βαθμονόμησης με ακροφύσιο 0,2 mm διαρκεί 65 λεπτά.

    Έτσι, αν το σκεφτείτε, η σύγκριση μεταξύ ενός κανονικού κύβου βαθμονόμησης και ενός κύβου βαθμονόμησης με ύψος στρώματος 0,1 mm σε κλίμακα 200%, με ακροφύσιο 0,2 mm θα ήταν τεράστια και θα σας έπαιρνε 506 λεπτά ή 8 ώρες και 26 λεπτά! (Αυτή είναι μια διαφορά 1632%).

    Υπολογιστής ταχύτητας εκτύπωσης

    Μια μοναδική αριθμομηχανή δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους χρήστες τρισδιάστατων εκτυπωτών να δουν πόσο γρήγορα μπορούν να λειτουργήσουν οι εκτυπωτές τους. Ονομάζεται Print Speed Calculator και είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο που υπολογίζει τα ποσοστά ροής σε σχέση με την ταχύτητα με βάση κυρίως τους χρήστες του E3D, αλλά μπορεί να δώσει σε όλους τους χρήστες κάποιες πρακτικές πληροφορίες.

    Αυτό που κάνει για τους ανθρώπους είναι να δίνει ένα γενικό εύρος για το πόσο υψηλή ταχύτητα μπορείτε να εισαγάγετε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή σας, εξετάζοντας τους ρυθμούς ροής.

    Ο ρυθμός ροής είναι απλά το πλάτος εξώθησης, το ύψος στρώματος και η ταχύτητα εκτύπωσης, όλα υπολογισμένα σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα που σας δίνει μια εκτίμηση των δυνατοτήτων ταχύτητας του εκτυπωτή σας.

    Σας δίνει έναν πολύ καλό οδηγό για να γνωρίζετε πόσο καλά ο εκτυπωτής σας μπορεί να χειριστεί συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα είναι μια ακριβής απάντηση στις ερωτήσεις σας και άλλες μεταβλητές όπως το υλικό και η θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν αυτό το αποτέλεσμα.

    Ρυθμός ροής = πλάτος εξώθησης * ύψος στρώματος * ταχύτητα εκτύπωσης.

    Πόσο ακριβής είναι η εκτίμηση του χρόνου εκτύπωσης στους κόφτες;

    Στο παρελθόν, οι εκτιμήσεις του χρόνου εκτύπωσης είχαν καλές και κακές μέρες όσον αφορά την ακρίβεια των χρόνων τους. Πρόσφατα, οι τεμαχιστές έχουν βελτιώσει το παιχνίδι τους και αρχίζουν να δίνουν αρκετά ακριβείς χρόνους εκτύπωσης, ώστε να μπορείτε να έχετε περισσότερη πίστη στον χρόνο που σας δίνει ο τεμαχιστής σας.

    Ορισμένοι θα σας δώσουν ακόμη και το μήκος νήματος, το βάρος του πλαστικού και το κόστος του υλικού μέσα στις εκτιμήσεις τους και αυτά είναι επίσης αρκετά ακριβή.

    Εάν έτυχε να έχετε τα αρχεία G-code και να μην έχετε αποθηκεύσει αρχείο STL, μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο αυτό στο gCodeViewer και αυτό θα σας δώσει μια ποικιλία μετρήσεων και εκτιμήσεων του αρχείου σας.

    Με αυτή τη λύση G-Code που βασίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να:

    Δείτε επίσης: Πώς να βαθμονομήσετε τις εκτυπώσεις ρητίνης 3D - Δοκιμές για έκθεση σε ρητίνη
    • Αναλύστε τον κώδικα G για να δώσετε χρόνο εκτύπωσης, βάρος πλαστικού, ύψος στρώματος
    • Η εκπομπή αποσύρεται και επανεκκινείται
    • Εμφάνιση ταχυτήτων εκτύπωσης/μετακίνησης/ανάσυρσης
    • Εμφάνιση μερικών επιπέδων μιας εκτύπωσης και ακόμη και αναπαράσταση ακολουθιών εκτύπωσης επιπέδων
    • Εμφάνιση διπλών στρωμάτων ταυτόχρονα για να ελέγξετε για προεξοχές
    • Ρυθμίστε το πλάτος γραμμής για να προσομοιώσετε εκτυπώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια

    Πρόκειται για εκτιμήσεις για κάποιο λόγο, καθώς ο τρισδιάστατος εκτυπωτής σας μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με αυτό που προβλέπει ο τεμαχιστής σας. Με βάση ιστορικές εκτιμήσεις, το Cura κάνει αρκετά καλή δουλειά στην εκτίμηση των χρόνων εκτύπωσης, αλλά άλλοι τεμαχιστές μπορεί να έχουν μεγαλύτερες διαφορές στην ακρίβειά τους.

    Ορισμένοι αναφέρουν διαφορά 10% στους χρόνους εκτύπωσης με το Cura χρησιμοποιώντας το λογισμικό Repetier.

    Ορισμένες φορές ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι ρυθμίσεις επιτάχυνσης και τραβήγματος, δεν λαμβάνονται υπόψη ή εισάγονται εσφαλμένα σε έναν τεμαχιστή, οπότε οι εκτιμώμενοι χρόνοι εκτύπωσης διαφέρουν περισσότερο από το συνηθισμένο.

    Αυτό μπορεί να διορθωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις με την επεξεργασία του αρχείου delta_wasp.def.json και τη συμπλήρωση των ρυθμίσεων επιτάχυνσης και σπασίματος του εκτυπωτή σας.

    Με κάποιες απλές ρυθμίσεις, μπορείτε να έχετε πολύ ακριβείς εκτιμήσεις του χρόνου φέτες, αλλά ως επί το πλείστον, οι εκτιμήσεις σας δεν θα πρέπει να απέχουν πολύ από τις δύο περιπτώσεις.

    Πώς να υπολογίσετε το βάρος ενός τρισδιάστατα εκτυπωμένου αντικειμένου

    Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που ο κόφτης σας δίνει μια εκτίμηση του χρόνου εκτύπωσης, εκτιμά επίσης τον αριθμό των γραμμαρίων που χρησιμοποιούνται για μια εκτύπωση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε, μπορεί να γίνει σχετικά βαρύς.

    Ρυθμίσεις όπως η πυκνότητα πλήρωσης, το μοτίβο πλήρωσης, ο αριθμός των κελυφών/τοίχων και το μέγεθος της εκτύπωσης γενικά είναι μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο βάρος μιας εκτύπωσης.

    Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τεμαχιστή σας, τεμαχίζετε τη νέα εκτύπωσή σας και θα πρέπει να δείτε μια εκτίμηση βάρους του τρισδιάστατα εκτυπωμένου αντικειμένου σας σε γραμμάρια. Το σπουδαίο με την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι η ικανότητά της να διατηρεί τη δύναμη του εξαρτήματος, μειώνοντας παράλληλα το βάρος του εξαρτήματος.

    Υπάρχουν μηχανολογικές μελέτες που δείχνουν δραστική μείωση του βάρους εκτύπωσης κατά περίπου 70%, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό ποσοστό αντοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση αποτελεσματικών μοτίβων πλήρωσης και προσανατολισμού των εξαρτημάτων για να αποκτήσουν τα εξαρτήματα κατευθυνόμενη αντοχή.

    Μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το φαινόμενο θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου με την ανάπτυξη στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Βλέπουμε πάντα νέες τεχνολογίες και αλλαγές στον τρόπο που εκτυπώνουμε τρισδιάστατα, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα δούμε βελτίωση.

    Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, δείτε το άρθρο μου για το καλύτερο ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης ή τις 25 καλύτερες αναβαθμίσεις τρισδιάστατου εκτυπωτή που μπορείτε να κάνετε.

    Αν αγαπάτε τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, θα λατρέψετε το AMX3d Pro Grade 3D Printer Tool Kit από το Amazon. Πρόκειται για ένα βασικό σετ εργαλείων τρισδιάστατης εκτύπωσης που σας δίνει όλα όσα χρειάζεστε για να αφαιρέσετε, να καθαρίσετε & να ολοκληρώσετε τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σας.

    Σας δίνει τη δυνατότητα να:

    • Καθαρίστε εύκολα τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σας - Σετ 25 τεμαχίων με 13 λεπίδες μαχαιριού και 3 λαβές, μακρύ τσιμπιδάκι, πένσα με μύτη βελόνας και κολλητική ράβδο.
    • Απλά αφαιρέστε τρισδιάστατες εκτυπώσεις - σταματήστε να καταστρέφετε τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σας χρησιμοποιώντας ένα από τα 3 εξειδικευμένα εργαλεία αφαίρεσης.
    • Τελειώστε τέλεια τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σας - ο συνδυασμός ξύστρας ακριβείας 3 τεμαχίων, 6 εργαλείων, μαχαιριού και λεπίδας μπορεί να εισχωρήσει σε μικρές ρωγμές για να πετύχει ένα εξαιρετικό φινίρισμα.
    • Γίνετε επαγγελματίας στην τρισδιάστατη εκτύπωση!

    Roy Hill

    Ο Roy Hill είναι ένας παθιασμένος λάτρης της τρισδιάστατης εκτύπωσης και γκουρού της τεχνολογίας με πλήθος γνώσεων για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την 3D εκτύπωση. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, ο Roy έχει κατακτήσει την τέχνη του τρισδιάστατου σχεδιασμού και της εκτύπωσης και έχει γίνει ειδικός στις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες 3D εκτύπωσης.Ο Roy είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) και έχει εργαστεί για πολλές αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των MakerBot και Formlabs. Έχει επίσης συνεργαστεί με διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη δημιουργία προσαρμοσμένων 3D εκτυπωμένων προϊόντων που έχουν φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες τους.Εκτός από το πάθος του για την τρισδιάστατη εκτύπωση, ο Ρόι είναι άπληστος ταξιδιώτης και λάτρης της υπαίθρου. Του αρέσει να περνά χρόνο στη φύση, την πεζοπορία και την κατασκήνωση με την οικογένειά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, καθοδηγεί επίσης νέους μηχανικούς και μοιράζεται τον πλούτο των γνώσεών του για την τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω διαφόρων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς του ιστολογίου, του 3D Printerly 3D Printing.