Parimad Ender 3 S1 Cura seaded ja profiil

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

Selleks, et saada oma Ender 3 S1 prindideks parimaid tulemusi, peate oma Cura seadeid peenhäälestama. Selleks on mitu erinevat võimalust, nii et lubage mul teile näidata, kuidas saavutada parimad Ender 3 S1 seaded Cura jaoks.

Loe edasi, et rohkem teada saada.

    Parimad Ender 3 S1 Cura seaded

    Nagu te ehk teate, sõltuvad 3D-printeri parimad seadistused teie keskkonnast, seadistusest ja kasutatavast materjalist. Seaded, mis kellegi jaoks väga hästi toimivad, võivad vajada mõningaid muudatusi, et teie jaoks väga hästi toimida.

    Siin on peamised seaded, mida me vaatame Ender 3 S1 puhul:

    • Trükkimise temperatuur
    • Voodi temperatuur
    • Trüki kiirus
    • Kihi kõrgus
    • Tagasitõmbamise kiirus
    • Tagasivõtmise kaugus
    • Täitemuster
    • Täitematerjali tihedus

    Trükkimise temperatuur

    Trükkimistemperatuur on lihtsalt temperatuur, milleni teie hotend soojendab otsikut trükkimise ajal. See on üks kõige olulisemaid seadistusi, mis tuleb teie Ender 3 S1 puhul õigesti määrata.

    Trükkimistemperatuur sõltub sellest, millise filamendiga te trükite. See on tavaliselt kirjas teie filamendi pakendil sildil ja karbil.

    Kui suurendate printimistemperatuuri, muudab see filamenti vedelamaks, mis võimaldab seda kiiremini otsikust välja pressida, kuigi see vajab rohkem aega jahtumiseks ja kõvenemiseks.

    PLA puhul on hea printimistemperatuur Ender 3 S1 jaoks umbes 200-220°C. Selliste materjalide nagu PETG ja ABS puhul näen ma tavaliselt umbes 240°C. TPU-filamendi puhul on see sarnasem PLA-le, mille temperatuur on umbes 220°C.

    Parim viis printimistemperatuuri reguleerimiseks on 3D-trükkida temperatuuritorn koos skriptiga, mis reguleerib temperatuuri automaatselt sama mudeli sees.

    Vaadake allolevat videot Slice Print Roleplay'st, et näha, kuidas seda Cura's tehakse.

    Liiga kõrge temperatuur toob tavaliselt kaasa printimise puudusi, nagu lõtvumine, paelumine ja isegi ummistused kuumenduses. Liiga madal temperatuur võib samuti põhjustada ummistusi, alakoormust ja lihtsalt kehva kvaliteediga 3D-trükke.

    Voodi temperatuur

    Vooditemperatuur määrab lihtsalt teie ehituspinna temperatuuri. Enamik 3D-printimise filamente nõuab kuumutatud voodit, välja arvatud PLA mõnel juhul.

    Ideaalne vooditemperatuur Ender 3 S1 ja PLA-filamendi jaoks on kuskil 30-60°C (mina kasutan 50°C). ABS ja PETG puhul näen, et temperatuurid 80-100°C töötavad edukalt. TPU puhul on temperatuur tavaliselt PLA lähedal 50°C.

    Filament, mida kasutad, peaks olema ka soovitatav temperatuurivahemik sinu vooditemperatuuri jaoks. Ma tavaliselt jään kusagile keskele ja vaatan, kuidas läheb. Kui asjad kleepuvad ja ei vaju, siis oled päris kindlalt paigas.

    Te saate katsetamise ajal temperatuuri 5-10 °C võrra reguleerida, ideaalis on see võimalik kiirelt printiva mudeli puhul.

    Vaadake seda päris lahedat voodi kleepuvuse testi, et näha, kui hästi on teie 3D-printeri seadistatud.

    Kui teie voodi temperatuur on liiga kõrge, võib see põhjustada 3D-mudeli vajumist, kuna materjal pehmeneb liiga palju, ja teise ebatäiuslikkuse, mida nimetatakse elevandi jalaks, kus mudel on altpoolt kumer.

    Kui voodi temperatuur on liiga madal, võib see põhjustada halba haardumist voodi pinnale ja pikemas perspektiivis ebaõnnestunud väljatrükke.

    Samuti võib tekkida väändumine, mis on trükkimisvea, mis kumab mudeli nurgad üles, mis rikub mudeli mõõtmed ja välimuse.

    Trüki kiirus

    Print Speed reguleerib mudeli trükkimise üldist kiirust.

    Prindi kiiruse seadete suurendamine vähendab printimise kestust, kuid suurendab printimispea vibratsiooni, mis toob kaasa printide kvaliteedi languse.

    Mõned 3D-printerid saavad teatud piirini hakkama suurte printimiskiirustega ilma kvaliteedi märkimisväärse languseta. Ender 3 S1 puhul on soovitatav printimiskiirus tavaliselt 40-60 mm/s.

    Esialgse kihi kiiruse puhul on oluline, et see oleks palju aeglasem, mille vaikimisi väärtus on Cura's 20 mm/s.

    Suurte printimiskiiruste korral on soovitatav suurendada printimistemperatuuri, sest see võimaldab filamenti hõlpsasti voolata ja hoida sammu printimiskiirusega.

    Kihi kõrgus

    Kihtide kõrgus on iga kihi paksus, mida teie pihusti ekstrueerib (millimeetrites). See on peamine tegur, mis määrab mudeli visuaalse kvaliteedi ja kogutrükkimisaja.

    Väiksem kihikõrgus suurendab printimise kvaliteeti ja kogu printimise aega. Kuna teie kihikõrgus on väiksem, saab paremini toota väiksemaid detaile ja see toob tavaliselt kaasa parema pinnaviimistluse.

    Paksem kihtide kõrgus teeb vastupidist ja vähendab teie mudeli kvaliteeti, kuid vähendab oluliselt iga väljatrükkimise jaoks kuluvat aega. See tähendab, et sama mudeli jaoks on vaja 3D-trükkimiseks palju vähem kihte.

    Katsed on näidanud, et paksema kihikõrgusega 3D-mudelid muudavad mudeli tugevamaks, kuna murdumiskohti on vähem ja kihtide vahel on tugevam alus.

    Parim kihikõrgus jääb tavaliselt 0,12-0,28 mm vahele 0,4 mm pihusti puhul, sõltuvalt sellest, mida te soovite saavutada. 3D-trükiste standardne kihikõrgus on 0,2 mm, mis sobib suurepäraselt kvaliteedi ja kiiruse tasakaalustamiseks.

    Kui soovid kvaliteetseid mudeleid, siis Ender 3 S1-l töötab suurepäraselt 0,12 mm kihi kõrgus, kuid kui soovid kiireid väljatrükke, siis töötab hästi 0,28 mm. Cura pakub kvaliteedi jaoks mõningaid vaikimisi profiile, näiteks:

    • Standard (0,2 mm)
    • Dünaamiline (0,16 mm)
    • Super kvaliteet (0.12mm)

    Samuti on olemas seadistus nimega Initial Layer Height, mis on teie esimese kihi kõrgus. Seda saab hoida 0,2 mm juures või seda saab suurendada, et düüsist voolaks välja rohkem materjali parema haardumise saavutamiseks.

    Tagasitõmbamise kiirus

    Tagasitõmbekiirus on kiirus, millega teie niit tõmmatakse tagasi kuumutusseadmesse ja lükatakse tagasi välja.

    Ender 3 S1-i vaikimisi tagasitõmbekiiruseks on 35 mm/s, mis töötab hästi Direct Drive ekstruderite puhul. Ma olen hoidnud oma seadet sellel kiirusel ja mul ei ole tagasitõmbega probleeme olnud.

    Liiga või liiga madal tagasitõmbekiiruse kiirus võib põhjustada probleeme, nagu näiteks liiga kiire ekstrusioon või niidi lihvimine.

    Tagasivõtmise kaugus

    Tagasitõmbedistants on vahemaa, mille ulatuses teie lõng tõmmatakse tagasi iga tagasitõmbamise korral.

    Mida suurem on tagasitõmbedistants, seda rohkem tõmmatakse niit pihustist eemale. See vähendab survet pihustis, mis toob kaasa väiksema materjali väljavoolamise pihustist, mis lõpuks takistab niidi välja voolamist.

    Kui tagasitõmbedistants on liiga suur, võib see tõmmata niidi liiga lähedale kuumale otsale, mis viib niidi pehmenemiseni vales kohas. Kui see on piisavalt halb, võib see põhjustada ummistusi niiditeedis.

    Direct Drive ekstruderite puhul on vaja lühemat tagasitõmbedistantsi, kuna see ei liigu nii kaugele kui Bowdeni ekstruder.

    Tagasitõmbekiiruse ja tagasitõmbedistantsi seaded töötavad mõlemad käsikäes, sest mõlema seadistuse puhul tuleb saavutada õige tasakaal, et saada parimad väljatrükid.

    Üldiselt on Direct Drive ekstruderite soovitatav tagasitõmbedistants vahemikus 1-3 mm. Direct Drive ekstruderite lühem tagasitõmbedistants muudab selle ideaalseks paindlike filamentide 3D-printimiseks. 1 mm töötab minu jaoks hästi.

    Täitemuster

    Täitemuster on struktuur, mida kasutatakse mudeli mahu täitmiseks. Cura pakub 14 erinevat täitemustrit, mille hulka kuuluvad järgmised:

    • Line ja Zigzag - mudelid, mis nõuavad väikest tugevust, nt miniatuurid.
    • Ruudustik, kolmnurk ja kolmnurk - standardne tugevus
    • Kuubiline, Gyroid, Octet, Quarter Cubic, Cubic Subdivision - Kõrge tugevus
    • Concentric, Cross, Cross 3D - Paindlikud filamendid

    Kuubilised ja kolmnurksed täitemustrid on 3D-printeri entusiastide seas populaarsem valik printimiseks, kuna neil on suur tugevus.

    Siin on 3D Printscape'i video erinevate Cura täitemustrite tugevuse kohta.

    Täitematerjali tihedus

    Infill Density määrab teie mudeli mahu tiheduse. See on oluline tegur, mis määrab mudeli tugevuse ja pealispinna kvaliteedi. Mida suurem on Infill Density, seda rohkem materjali täidab mudeli sisemuse.

    Tavaline täitematerjalide tihedus, mida näete 3D-trükiste puhul, on kuskil 10-40%. See sõltub tõesti mudelist ja sellest, milleks soovite seda kasutada. Mudelid, mida kasutatakse ainult välimuse ja esteetika eesmärgil, võivad olla 10% või mõnel juhul isegi 0% täitematerjalide tihedusega.

    Vaata ka: Kuidas parandada 3D printimise parveprobleeme - parimad parve seaded

    Tavaliste mudelite puhul sobib hästi 20% täitematerjalide tihedus, samas kui funktsionaalsemate, kandvamate mudelite puhul võite kasutada 40%+.

    Tugevuse suurenemine protsentides ülespoole liikudes annab vähenevat tulu, nii et enamiku stsenaariumide puhul ei taha te seda liiga kõrgele tõsta, kuid on mõned projektid, kus see on mõistlik.

    Täidise tihedus 0% tähendab, et mudeli sisemine struktuur on täiesti õõnes, samas kui 100% puhul on mudel täiesti tahke. Mida suurem on täidise tihedus, seda rohkem on printimise aeg ja rohkem kasutatakse printimisel filamenti. Täidise tihedus suurendab ka printimise kaalu.

    Kasutatav täitemuster mõjutab seda, kui täis on teie 3D-mudeli täitematerjali tihedus.

    Mõned täitemustrid toimivad hästi madalamate täiteprotsentide puhul, nagu näiteks Gyroid-täidete muster, mis võib siiski hästi toimida madalamate täiteprotsentide puhul, samas kui kuubiline täitemuster on raskustes.

    Vaata ka: 7 parimat õhupuhastit 3D-printeritele - lihtne kasutada

    Parim Ender 3 S1 Cura profiil

    Cura Print Profiles on 3D-printeri lõikeseadete eelseadistatud väärtuste kogumik. See võimaldab teil saada konkreetse printimisprofiili iga filamendi jaoks, millega otsustate printida.

    Võite otsustada luua Cura profiili konkreetse filamendi jaoks ja jagada seda avalikkusega või laadida alla konkreetse profiili veebist ja kasutada seda kohe. Olemasolevat printimisprofiili saate oma maitse järgi kohandada.

    Siin on ItsMeaDMaDe'i video selle kohta, kuidas luua, salvestada, importida ja eksportida Cura sliceriga printimisprofiile.

    Järgnevalt on toodud mõned parimad Ender 3 S1 Cura profiilid ABS, TPU, PLA ja PETG jaoks:

    Creality Ender 3 S1 Cura profiil (PLA) Andrew Aggensteini koostatud Creality Ender 3 S1 Cura profiil (PLA)

    .curaprofiili faili leiate Thingiverse'i failide lehelt.

    • Trükkimise temperatuur: 205°C
    • Voodi temperatuur: 60°C
    • Tagasitõmbamiskiirus: 50mm/s
    • Kihi kõrgus: 0.2mm
    • Tagasitõmbedistants: 0.8mm
    • Täidise tihedus: 20%
    • Esialgse kihi kõrgus: 0.2mm
    • Trükikiirus: 50mm/s
    • Liikumiskiirus: 150mm/s
    • Algne trükikiirus: 15mm/s

    PETG Ender 3 Cura profiil ETophami poolt ETopham

    .curaprofiili faili leiate Thingiverse'i failide lehelt.

    • Trükkimise temperatuur: 245°C
    • Kihi kõrgus: 0.3mm
    • Voodi temperatuur: 75°C
    • Täidise tihedus: 20%
    • Trükikiirus: 30mm/s
    • Liikumiskiirus: 150mm/s
    • Algse kihi kiirus: 10mm/s
    • Tagasitõmbedistants: 0.8mm
    • Tagasitõmbamiskiirus: 40mm/s

    ABS Cura Print Profile by CHEP

    See on Cura 4.6 profiil, seega on see vanem, kuid peaks siiski hästi toimima.

    • Trükkimise temperatuur: 230°C
    • Kihi kõrgus: 0.2mm
    • Esialgse kihi kõrgus: 0.2mm
    • Voodi temperatuur: 100°C
    • Täitematerjalide tihedus: 25%
    • Trükikiirus: 50mm/s
    • Liikumiskiirus: 150mm/s
    • Esialgse kihi kiirus: 25mm/s
    • Tagasitõmbedistants: 0.6mm
    • Tagasitõmbamiskiirus: 40mm/s

    Overture Cura Print profiil TPU jaoks

    Need on Overture TPU soovitatavad väärtused.

    • Trükkimistemperatuur: 210°C-230°C
    • Kihi kõrgus: 0.2mm
    • Voodi temperatuur: 25°C-60°C
    • Täidise tihedus: 20%
    • Trükikiirus: 20-40mm/s
    • Liikumiskiirus: 150mm/s
    • Esialgse kihi kiirus: 25mm/s
    • Tagasitõmbedistants: 0.8mm
    • Tagasitõmbamiskiirus: 40mm/s

    Roy Hill

    Roy Hill on kirglik 3D-printimise entusiast ja tehnoloogiaguru, kellel on palju teadmisi kõigist 3D-printimisega seotud asjadest. Üle 10-aastase kogemusega selles valdkonnas on Roy omandanud 3D-disaini ja -printimise kunsti ning temast on saanud uusimate 3D-printimise trendide ja tehnoloogiate ekspert.Roy'l on kraad Los Angelese California ülikoolist (UCLA) masinaehituse erialal ning ta on töötanud mitmes mainekas 3D-printimise alal ettevõttes, sealhulgas MakerBot ja Formlabs. Samuti on ta teinud koostööd erinevate ettevõtete ja üksikisikutega, et luua kohandatud 3D-prinditud tooteid, mis on nende tööstust revolutsiooniliselt muutnud.Lisaks oma kirele 3D-printimise vastu on Roy innukas reisija ja vabaõhuhuviline. Talle meeldib perega looduses aega veeta, matkata ja telkida. Vabal ajal juhendab ta ka noori insenere ja jagab oma teadmisi 3D-printimise kohta erinevatel platvormidel, sealhulgas oma populaarsel ajaveebil 3D Printerly 3D Printing.