3D-tulostus - Haamukuvio/rengas/kaiku/altoilu - Miten ratkaista ongelma?

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Ghosting on ongelma, jonka olet luultavasti kokenut, jos omistat 3D-tulostimen. Tähän ongelmaan on onneksi melko helppoja ratkaisuja, jotka olen kuvannut yksityiskohtaisesti teille kaikille, joten jatka lukemista ja korjaamme tämän ongelman!

Jos olet kiinnostunut näkemään joitakin parhaita työkaluja ja tarvikkeita 3D-tulostimiin, löydät ne helposti klikkaamalla tästä (Amazon).

    Mikä on Ghosting/Ringing/Echoing/Rippling?

    Ghosting, joka tunnetaan myös nimillä ringing, echoing ja rippling, on 3D-tulostimen nopeiden nopeuden- ja suunnanmuutosten aiheuttamista värähtelyistä johtuvia pintavirheitä tulosteissa. Ghosting on jotain, joka aiheuttaa mallisi pinnalla kaikuja/duplikaatteja aiemmista piirteistä.

    Näet todennäköisesti viivojen tai piirteiden toistumista painetun esineen ulkopinnalla, varsinkin kun valo heijastuu tulosteesta tietyssä kulmassa.

    3D-tulostuksessa on monia alakohtaisia termejä. Ghosting tunnetaan myös nimillä ringing, echoing, rippling, shadow ja waves.

    Haamukuviointi voi joskus vaikuttaa vain tiettyihin tulosteiden osiin, joten jotkin tulosteiden alueet näyttävät täydellisiltä, kun taas toiset näyttävät huonoilta. Se on erityisen näkyvää tulosteissa, joissa on ollut kaiverrettu teksti tai kohokuvioitu logo. siihen.

    Mikä aiheuttaa Ghostingia?

    Haamukuvan syyt ovat melko hyvin tiedossa, joten selitän sen niin yksinkertaisesti kuin voin.

    Haamukuviointi johtuu resonanssista (värähtelystä). 3D-tulostuksessa koneesi liikuttaa suuria esineitä melko suurella nopeudella.

    Haamukuvan pääasialliset syyt ovat:

    • Ylivoimaiset tulostusnopeudet
    • Suuri kiihtyvyys ja nykäysasetukset
    • Raskaiden komponenttien aiheuttama vauhti
    • Riittämätön rungon jäykkyys
    • Nopeat ja jyrkät kulmanvaihdot
    • Tarkat yksityiskohdat, kuten sanamuoto tai logot.
    • Nopeiden liikkeiden aiheuttamat resonanssitaajuudet

    Ekstruuderi, metalliosat, tuulettimet ja kaikenlainen voi saada raskas ja yhdistettynä nopeisiin liikkeisiin johtaa johonkin, jota kutsutaan nimellä hitausmomentit.

    Erilaiset liikkeiden, nopeuksien ja suunnanmuutosten yhdistelmät sekä tulostimen komponenttien paino voivat aiheuttaa seuraavia seurauksia "löysät liikkeet".

    Kun 3D-tulostimessa tapahtuu nopeita suunnanmuutoksia, nämä liikkeet voivat aiheuttaa runkoon taipumia ja taipumia. Jos tärinä on tarpeeksi voimakasta, tulosteisiin jää todennäköisesti epätarkkuutta, haamukuvia.

    Tällaisia puutteita kutsutaan joskus "artefakteiksi".

    Kuten tiedämme, 3D-tulostimien on oltava tarkkoja siinä, miten ne rakentavat objektin kerros kerrokselta, joten nopeiden liikkeiden aiheuttama resonanssi voi aiheuttaa epätarkkuutta tulosteisiin.

    Haamukuvioinnin esiintyminen on selvempää 3D-tulostimissa, joissa on konsolisuunnittelu kuten alla olevalla videolla:

    Ne ovat vähemmän jäykkiä, joten ne ovat alttiimpia inertiamomenttien aiheuttamalle tärinälle. Kun käytät 3D-tulostinta, jossa on hyvä jäykkyys, se voi vaimentaa tärinää tehokkaasti.

    Testaa Ghosting

    Lataa tämä Ghosting-testi Thingiversestä selvittääksesi, onko sinulla haamukuvia.

    • Testaa sekä PLA:ta että ABS:ää eri lämpötiloissa.
    • Mitä kuumempi suulakepuristus on, sitä nestemäisempää se on, joten tärinän aiheuttamat virheet ovat näkyvämpiä.
    • Muista X- ja Y-suuntaus viipaloidessasi - sinun pitäisi saada merkinnät vastaamaan todellisia X- ja Y-akseleita.

    Helppoja ratkaisuja Ghosting-ongelmien ratkaisemiseen

    Vähennä tulostusnopeutta

    Tämä on yleensä helpoin ja turvallisin vaihtoehto, koska ainoa todellinen seuraus on hitaampi tulostus.

    Pienempi nopeus tarkoittaa yksinkertaisesti pienempää hitausmomenttia. Ajattele vaikkapa suurnopeusauto-onnettomuutta verrattuna törmäämiseen autoon parkkipaikalla.

    Kuten aiemmin mainittiin, kun tulosteissasi on äkillisiä kulmia, on todennäköisempää, että ne aiheuttavat tärinää, koska tulostimen on suoritettava äkillisiä liikkeitä. Kun tulostimessa on teräviä kulmia ja suuri tulostusnopeus, tulostuspäässä on vaikeuksia hidastua.

    Tulostimen äkilliset liikkeet voivat aiheuttaa voimakasta tärinää ja 3D-tulostimen soimista. Mitä nopeammin tulostat, sitä äkillisempiä ovat suunnan- ja nopeudenmuutokset, mikä johtaa voimakkaampaan soimiseen.

    Katso myös: 3D-tulostimen kotelot: Lämpötila & Ilmanvaihto-opas

    Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua tulostusnopeuden vähentäminen samojen suunnanmuutosten vuoksi. Kun suutin joutuu näihin teräviin kulmiin, se pyrkii käyttämään enemmän aikaa hidastamiseen ja nopeuttamiseen kyseisellä alueella, mikä johtaa liialliseen pursotukseen ja pullistumiseen.

    Jäykkyyden lisääminen / kiinteä pohja

    Pystyt kertomaan havaintojesi perusteella, onko tämä yksi niistä asioista, jotka vaikuttavat sinuun. On hyvä käytäntö yrittää tarttua osiin ja katsoa, heiluvatko ne.

    Tee 3D-tulostimestasi vahva ja vakaampi käyttämällä muutamia tekniikoita:

    • Voit lisätä tukiraudat auttamaan rungon kolmiomittausta.
    • Lisää iskunvaimennus, joka tarkoittaa vaimentavan materiaalin, kuten vaahtomuovin tai kumin, lisäämistä 3D-tulostimen ympärille.
    • Käytä tukevaa/kestävää alustaa, kuten laadukasta pöytää tai tiskiä.
    • Laita 3D-tulostimen alle tärinänestoalusta.

    Jos käytät haurasta pöytää tulostuspinnan pohjana, tärinä pahenee.

    Katso myös: Kuinka käyttää silitystä 3D-tulostuksessa - Parhaat asetukset Curalle

    Toinen asia, jonka voit tehdä, on laittaa jäykemmät jouset Marketty Light-Load Compression Springs -jouset (korkeat arvosanat Amazonissa) sopivat erinomaisesti Ender 3:een ja useimpiin muihin 3D-tulostimiin.

    3D-tulostimen mukana tulevat jouset eivät yleensä ole kovin laadukkaita, joten tämä on erittäin hyödyllinen päivitys.

    Jäykemmät tangot/kiskot voivat auttaa, jos olet todennut tulostimen jäykkyyden olevan suurin ongelma. Varmista myös, että kuumennuspää on kiinnitetty tiukasti vaunuun.

    Kun käytät monia näistä tekniikoista yhdessä, tärinänvaimennus on riittävä, ja lisäksi 3D-tulostimesi on monissa tapauksissa hiljaisempi.

    Kevennä tulostimen liikkuvaa painoa

    Tulostimen liikkuvien osien keventäminen vaikuttaa siten, että ne tarvitsevat vähemmän energiaa liikkuakseen ja hajottavat vähemmän energiaa liikkuessaan tulostusalustan ympärillä. Samalla tavoin voit tehdä liikkumattomista osista raskaampia, jotta niiden värähtelyyn kuluu enemmän energiaa.

    Joskus filamentin asentaminen tulostimen päälle voi lisätä haamukuvioiden esiintymistä. Nopea ratkaisu tähän on filamentin asettaminen erilliseen kelanpidikkeeseen.

    Tämä ei ole aina mahdollista, mutta jos voit investoida kevyempään ekstruuderiin, se auttaa varmasti haamukuvioihin. Joillakin ihmisillä on kahden ekstruuderin tulostimet, mutta he eivät käytä molempia ekstruudereita, joten toisen ekstruuderin poistaminen auttaa keventämään liikkuvaa painoa.

    Alla oleva video havainnollistaa hienosti, miten eri komponenttien paino vaikuttaa haamukuvioinnin esiintymiseen. Se tehdään vaihtamalla sauvoja (hiilikuitu, alumiini ja teräs) ja käyttämällä haamukuviointitestiä erojen havaitsemiseksi.

    Säädä kiihdytys- ja nykäysasetuksia

    Kiihtyvyys on se, kuinka nopeasti nopeus muuttuu, kun taas nykäys on se, kuinka nopeasti kiihtyvyys muuttuu. Kiihtyvyys- ja nykäysasetukset ovat periaatteessa ne, jotka saavat tulostimen liikkumaan, kun se on paikallaan.

    Kiihtyvyysasetusten pienentäminen vähentää nopeutta, mikä puolestaan pienentää hitausvoimaa ja mahdollista heiluntaa.

    Kun nykäysasetus on liian suuri, inertia on ongelma, koska tulostuspää tekee tulostuspäästäsi nopeammat äkilliset liikkeet uusiin suuntiin. Kun nykäisyasetuksia lasketaan, tulostuspää saa enemmän aikaa asettua paikoilleen.

    Toisaalta liian matala nykäysasetus saa suuttimen pysymään liian kauan alueilla, jolloin yksityiskohdat jäävät epäselviksi, koska suunnan vaihtaminen kestää liian kauan.

    Näiden asetusten muuttaminen voi ratkaista ongelman, mutta jos se tehdään väärin, se voi johtaa liialliseen pursotukseen terävissä kulmissa, kuten tulostusnopeuden vähentäminen.

    Siihen liittyy laiteohjelmiston asetusten muuttaminen. Jos laiteohjelmiston asetuksia muutetaan ilman, että ymmärrät tarkkaan, mitä se tekee, se voi aiheuttaa lisää ongelmia.

    Jos 3D-tulostimessasi on äärimmäiset kiihdytyskäyrät, se voi nykiä ja aiheuttaa haamukuvia, joten kiihdytysasetusten pienentäminen on mahdollinen ratkaisu.

    Kiristä löysät vyöt

    Kun tulostimen liikejärjestelmät ovat löysät, on todennäköisempää, että tulostimessa esiintyy ylimääräistä tärinää.

    Tulostimen hihna on tavallinen syyllinen tähän tapahtumaan. Kun hihna on löysällä, se menettää tarkkuutta tulostimen liikkeissä, joten se voi vaikuttaa resonanssi. Löysän hihnan aiheuttama venymä mahdollistaa tulostuspään liikkumisen.

    Jos tulostimessa esiintyy haamukuvia, tarkista, ovatko hihnat kireällä, Jos huomaat, että hihnat ovat löysät, kiristä ne tulostimellesi tarkoitetun ohjeen avulla.

    Se on kuin kuminauha, joka on löysänä hyvin joustava, mutta kun sen vetää tiukalle, se pitää asiat kasassa.

    Viimeiset ajatukset Ghostingin ratkaisemisesta

    Haamukuvan poistaminen voi olla vaikeaa, koska on olemassa monia mahdollisia syyllisiä siihen, miksi haamukuvaa esiintyy. Kun tunnistat ongelman, asiat on paljon helpompi ratkaista. Se on enimmäkseen tasapainoilua, ja voi vaatia hieman kokeilua ja erehdystä, jotta saat selville, mikä toimii parhaiten sinulle ja 3D-tulostimellesi.

    Näiden ratkaisujen yhdistelmä voi olla tarpeen, mutta kun ongelma on ratkaistu, tulosteiden laatu paranee huomattavasti!

    Soinnin poistaminen on siis lähinnä tasapainoilua, ja sinun on useimmiten vain kokeiltava, mikä sopii sinulle parhaiten. Aloita varmistamalla, että hihnat on kiristetty oikein.

    Tarkista irtonaiset komponentit kuten pultit, hihnat sauvat, sitten alkaa vähentää tulostusnopeutta. Jos tulostusajat kasvavat liian korkeiksi, voit tehdä seuraavat toimenpiteet säädä nykäys- ja kiihdytysasetuksia nähdäksesi, voitko parantaa tulostusaikoja ilman, että laatu kärsii. Tulostimen asettaminen kiinteä, jäykkä pinta pitäisi auttaa paljon tässä asiassa.

    Jos löysit tämän artikkelin hyödylliseksi ja haluat lukea lisää 3D-tulostimen vianmäärityksestä ja muista tiedoista, tutustu artikkeliini Kuinka äänekkäitä 3D-tulostimet ovat: vinkkejä melun vähentämiseen tai 25 parasta 3D-tulostimen päivitystä, jotka voit saada valmiiksi.

    Jos rakastat laadukkaita 3D-tulosteita, rakastat AMX3d Pro Grade 3D Printer Tool Kit -työkalupakettia Amazonista. Se on niitti 3D-tulostustyökaluja, jotka antavat sinulle kaiken, mitä tarvitset 3D-tulosteiden poistamiseen, puhdistamiseen ja viimeistelyyn.

    Se antaa sinulle mahdollisuuden:

    • Puhdista 3D-tulosteet helposti - 25-osainen sarja, jossa on 13 veitsenterää ja 3 kahvaa, pitkät pinsetit, neulapihdit ja liimapuikko.
    • Poista 3D-tulosteet yksinkertaisesti - lopeta 3D-tulosteiden vahingoittaminen käyttämällä yhtä kolmesta erikoistuneesta poistotyökalusta.
    • Viimeistele 3D-tulostuksesi täydellisesti - 3-osainen, 6-osainen tarkkuuskaapimen/piikin/veitsen terän yhdistelmä pääsee pieniin rakoihin ja saa aikaan upean viimeistelyn.
    • Ryhdy 3D-tulostuksen ammattilaiseksi!

    Roy Hill

    Roy Hill on intohimoinen 3D-tulostuksen harrastaja ja teknologiaguru, jolla on runsaasti tietoa kaikista 3D-tulostukseen liittyvistä asioista. Yli 10 vuoden kokemuksella alalta Roy on hallinnut 3D-suunnittelun ja -tulostuksen taiteen, ja hänestä on tullut uusimpien 3D-tulostustrendien ja -tekniikoiden asiantuntija.Roylla on koneinsinöörin tutkinto Kalifornian yliopistosta Los Angelesista (UCLA), ja hän on työskennellyt useissa hyvämaineisissa 3D-tulostuksen yrityksissä, mukaan lukien MakerBot ja Formlabs. Hän on myös tehnyt yhteistyötä useiden yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa luodakseen räätälöityjä 3D-tulostettuja tuotteita, jotka ovat mullistaneet heidän toimialansa.3D-tulostuksen intohimonsa lisäksi Roy on innokas matkustaja ja ulkoilun harrastaja. Hän viettää mielellään aikaa luonnossa, vaeltaa ja telttailee perheensä kanssa. Vapaa-ajallaan hän myös mentoroi nuoria insinöörejä ja jakaa 3D-tulostustietonsa eri alustojen kautta, mukaan lukien suositun bloginsa, 3D Printerly 3D Printing, kautta.