3D-tulostuslämpötila on liian kuuma tai liian alhainen - miten korjata se?

Roy Hill 21-07-2023
Roy Hill

Lämpötila on 3D-tulostuksessa menestyksen avaintekijä. Monet ihmettelevät, mitä tapahtuu, jos 3D-tulostat liian kuumassa tai liian alhaisessa lämpötilassa, joten päätin kirjoittaa siitä artikkelin.

Tässä artikkelissa vastataan lopulta tähän kysymykseen yksinkertaisesti, joten jatka lukemista, jotta saat tietoa. Minulla on hyödyllisiä kuvia ja videoita, jotka auttavat sinua ymmärtämään, mitä voi tapahtua.

    Mitä tapahtuu, kun 3D-tulostuksen lämpötila on liian alhainen? PLA, ABS?

    Kun 3D-tulostuslämpötila on liian alhainen, 3D-tulostuksessa voi esiintyä ongelmia, kuten alipuristumista, tukkeutumista, kerrosten irtoamista tai huonoa kerrosten välistä tarttumista, heikompia 3D-tulosteita, vääntymistä ja paljon muuta. Mallit epäonnistuvat todennäköisesti tai niissä on monia puutteita, kun lämpötila on kaukana optimaalisesta.

    Yksi tärkeimmistä ongelmista on se, ettei filamenttia pystytä sulattamaan riittävän nestemäiseen tilaan, jotta se voisi kulkea suuttimen läpi riittävästi. Tämä johtaa filamentin huonoon liikkumiseen suulakepuristusjärjestelmän läpi ja voi johtaa siihen, että suulakepuristin jauhaa filamenttia tai hyppää.

    Tutustu artikkeliini Why Is My Extruder Grinding The Filament?

    Toinen asia, joka voi tapahtua, kun 3D-tulostimen lämpötila on liian alhainen, on alipursotus. 3D-tulostin haluaa pursottaa tietyn määrän filamenttia, mutta pursottaa todellisuudessa vähemmän.

    Kun näin tapahtuu, luot heikompia 3D-malleja, joissa voi olla aukkoja ja epätäydellisiä osia. Tulostuslämpötilan nostaminen on keskeinen keino korjata alipuristaminen, jos syynä on alhainen lämpötila.

    Kirjoitin lisää aiheesta Kuinka korjata alipuristuminen 3D-tulostimissa.

    3D-tulostimesi voi myös alkaa tukkeutua tai jumiutua, koska materiaali ei ole tarpeeksi sulaa kulkeutuakseen sujuvasti. Mallisi kerrokset eivät ehkä ole tarpeeksi kuumia, jotta ne voisivat kiinnittyä kauniisti edellisiin kerroksiin. Tätä kutsutaan kerrosten delaminaatioksi, ja se voi aiheuttaa tulostushäiriöitä.

    Sinun on myös varottava, ettei sängyn lämpötila ole liian alhainen, erityisesti kun 3D-tulostat korkeamman lämpötilan materiaaleja, kuten ABS:ää tai PETG:tä.

    Jos sängyn lämpötila on liian alhainen, se voi johtaa huonoon ensimmäisen kerroksen tarttuvuuteen, jolloin malleillasi on heikko pohja tulostuksen aikana. PLA:ta voidaan tulostaa 3D-tulostamalla ilman lämmitettyä sänkyä, mutta se vähentää onnistumisprosenttia. Hyvä sängyn lämpötila parantaa ensimmäisen kerroksen tarttuvuutta ja jopa kerrosten välistä tarttuvuutta.

    Jos haluat parantaa ensimmäisen kerroksen tarttuvuutta, tutustu artikkeliini How to Get the Perfect Build Plate Adhesion Settings & Improve Bed Adhesion.

    Eräs käyttäjä, joka koki vääntymisongelmia ABS-tulostuksen aikana, yritti pysäyttää sen pitämällä laatikonlämmitintä sen edessä ja tekemällä tilapäisen lämpökammion, mutta se ei toiminut.

    Ihmiset suosittelivat, että hän nostaisi sängyn lämpötilaa 100-110 °C:een ja käyttäisi parempaa koteloa pitämään lämpöä sisällä. PLA:n kaltaisella filamentilla 40-60 °C:n sängynlämpötila toimii erinomaisesti, eikä se tarvitse koteloa.

    Käyttäjä, joka 3D-tulosti hieman PLA:ta, huomasi, että hänellä oli paljon säikeistymistä, ja hän ajatteli, että alhaisemmat lämpötilat eivät voisi aiheuttaa sitä. Hän onnistui pääsemään eroon säikeistymisestä nostamalla lämpötilaa noin 190 °C:sta 205 °C:een.

    Katso alla oleva video kerroksen halkeamisesta alhaisen tulostuslämpötilan vuoksi.

    Onko lämpötila liian alhainen tälle PLA-filamentille? Mikä aiheuttaa halkeilua? from 3Dprinting

    Sitten he nostivat lämpötilaa 200 °C:sta 220 °C:een ja saivat parempia tuloksia.

    Pla

    Mitä tapahtuu, kun 3D-tulostuksen lämpötila on liian korkea? PLA, ABS?

    Kun 3D-tulostuslämpötila on liian korkea, malleissasi alkaa esiintyä epätarkkuuksia, kuten tahroja tai valumia, erityisesti pienemmissä tulosteissa. Filamenttisi ei jäähdy tarpeeksi nopeasti, mikä voi johtaa huonoon siltojen muodostumiseen tai materiaalin notkistumiseen. Toinen korkeissa lämpötiloissa esiintyvä ongelma on säikeistyminen.

    Yksi tärkeimmistä ongelmista on se, että hienommat yksityiskohdat jäävät huomaamatta, koska materiaali on vielä nestemäisessä tilassa eikä jähmettynyt tarpeeksi nopeasti. Tässä tilanteessa voidaan nähdä esimerkiksi artefakteja tai jopa palavaa filamenttia.

    Toinen korkeista lämpötiloista johtuva ongelma on ilmiö, jota kutsutaan nimellä heat creep. Tämä tarkoittaa sitä, että käytävässä oleva filamentti pehmenee ennen kuumennuspäätä, jolloin se epämuodostuu ja tukkii pursotuskäytävän.

    Tutustu artikkeliini Miten korjata 3D-tulostimen lämpörappeuma.

    Jäähdytyslevy johtaa lämpöä pois, mikä estää tätä tapahtumasta, mutta kun lämpötila on liian korkea, lämpö siirtyy kauemmas taaksepäin.

    Eräs käyttäjä, joka 3D-tulosti erään PLA-merkin 210 °C:n lämpötilassa, havaitsi saavansa huonoja tuloksia. Kun hän laski lämpötilaa, hänen tuloksensa paranivat nopeasti.

    Toisella käyttäjällä, joka tulostaa PLA:ta säännöllisesti 205°:n lämpötilassa, ei ollut ongelmia, joten se riippuu 3D-tulostimestasi, asetuksistasi ja PLA:n merkistäsi.

    Seuraavassa on joitakin perusihanteellisia lämpötiloja eri materiaaleille:

    • PLA - 180-220°C
    • ABS - 210-260°C
    • PETG - 230-260°C
    • TPU - 190-230°C

    Joskus eri tuotemerkkien välillä on melko suuria lämpötilavälejä. Yhdelle tietylle filamenttimerkille suositellaan yleensä 20 °C:n lämpötilaväliä. Voit jopa käyttää samaa tuotemerkkiä, mutta eri filamenttiväreillä voi olla erilaisia ihannelämpötiloja.

    Suosittelen aina, että luot lämpötornin, kuten alla olevassa videossa näytetään Slice Print Roleplayn Cura-ohjelman avulla.

    Kun sängyn lämpötila on liian korkea, se voi aiheuttaa sen, että filamentti on liian pehmeää hyvän pohjan luomiseksi. Se voi johtaa tulostuksen epätäydellisyyteen, jota kutsutaan nimellä Elephant's Foot (norsunjalka), jolloin noin 10 pohjakerrosta puristuu kokoon. Sängyn lämpötilan alentaminen on avainasemassa tämän tulostusongelman korjaamisessa.

    Kirjoitin lisää aiheesta Miten korjata norsunjalka - 3D-tulostuksen pohja, joka näyttää huonolta.

    Katso alla olevalta videolta Vision Miner, joka käy läpi liian kuuman tai kylmän tulostuksen yksityiskohdat.

    Miten korjata 3D-tulostimen kuuma pää ei kuumene tarpeeksi kuumaksi?

    Jos haluat korjata ongelman, jossa 3D-tulostimen kuuma pää ei kuumene tarpeeksi, sinun on tarkistettava/vaihdettava termistorit, tarkistettava/vaihdettava patruunan lämmitin, käytettävä silikonisuojia ja tarkistettava johdotukset.

    Tässä ovat korjaukset, joita voit kokeilla ongelman ratkaisemiseksi:

    Vaihda termistori

    Termistori on 3D-tulostimen komponentti, joka lukee lämpötilaa.

    Monet käyttäjät valittavat, että heidän 3D-tulostimensa hotendit eivät kuumene tai kuumene tarpeeksi. Suurin syyllinen on yleensä termistori. Jos se ei toimi kunnolla, se voi lukea lämpötilan väärin. Termistorin vaihtaminen on hyvä ratkaisu, joka on toiminut monilla.

    Eräällä käyttäjällä oli ongelmia MP Select Mini 3D-tulostimensa kuumenemisen kanssa. Hän asetti lämpötilan 250 °C:een ja huomasi, että se ei edes sulattanut PLA:ta, joka yleensä tulostuu noin 200 °C:ssa. Hän epäili termistori-ongelmaa, ja sen vaihtamisen jälkeen ongelma korjaantui.

    Voit käyttää esimerkiksi Creality NTC Thermistor -lämpötila-anturia Amazonista.

    Yksi tapa tarkistaa, että termistori todella toimii ennen sen vaihtamista, on käyttää hiustenkuivaajaa tai kuumailmapuhallinta puhaltamalla kuumaa ilmaa kuumennuspäätteeseen. Jos lämpötilan lukemat nousevat tyydyttävästi ohjauspaneelissa, se saattaa toimia hyvin.

    Tässä on hieno video, jossa käydään läpi koko prosessi Creality-tulostimien termistorin vaihtamisesta.

    Kytke johdot uudelleen

    Joskus 3D-tulostimen pistorasiaan yhdistävät johdot tai muut sisäiset johdot saattavat irrota.

    Jos näin tapahtuu, sinun on sammutettava 3D-tulostimesi, irrotettava tulostimen sähköinen pohjakansi ja tarkistettava kaikki johdot kunnolla. Sinun on myös tarkistettava tulostimen pohjassa sijaitsevan emolevyn johdot, jotta näet, onko jokin johdoista löysällä.

    Jos jokin johto ei sovi yhteen, yritä sovittaa se oikeaan porttiin. Jos jokin johto on löysällä, kytke se uudelleen. Kun olet tehnyt työsi, laita pohjakansi takaisin. Kytke tulostin päälle ja katso, onko ongelma ratkaistu.

    Eräs käyttäjä, joka koki, ettei hänen kuumennuspäätteensä kuumene tarpeeksi, kokeili monia ratkaisuja tuloksetta. Viimeisellä yrityksellä hän onnistui löytämään, että yksi lämmittimen johdoista oli löysällä. Kun hän korjasi sen, ongelmia ei enää sen jälkeen ollut.

    Eräs toinen käyttäjä kertoi, että hänellä oli sama ongelma, ja hän korjasi sen yksinkertaisesti irrottamalla ja heiluttamalla vihreää hotend-liitintä.

    Vaihda patruunalämmitin

    Toinen korjaus siihen, että 3D-tulostimen kuuma pää ei kuumene tarpeeksi, on kasetinlämmittimien vaihtaminen. Se on komponentti, joka siirtää lämpöä tulostimessa. Jos se ei toimi oikein, lämmitysongelma on varmasti olemassa.

    Katso myös: Voinko myydä 3D-tulosteita Thingiversestä? Oikeudelliset asiat

    Jos mikään edellä mainituista kahdesta korjaustavasta ei toimi, voit harkita 3D-tulostimen patruunanlämmittimen vaihtamista. Saman mallin löytäminen on tärkeää, kun valitset sopivan komponentin.

    Tässä on hieno video käyttäjästä, joka diagnosoi tämän tarkan ongelman CR-10:ssä ja kävi läpi monia ratkaisuja, mutta löysi lopulta syyllisen keraamisen lämmitinpatruunan.

    Käyttäjä, joka osti hotend-paketin, huomasi, että mukana toimitettu lämmitinpatruuna oli itse asiassa 24 V:n tuote eikä odotettu 12 V:n tuote. Hänen täytyi vaihtaa patruuna 12 V:n patruunaan ongelman korjaamiseksi, joten tarkista, että sinulla on oikea patruuna.

    Amazonin POLISI3D High Temperature Heater Cartridge on loistava valinta, jota monet käyttäjät rakastavat. 3D-tulostimessasi on mahdollisuus valita 12V ja 24V lämmitinkasetti.

    Käytä silikonikansia

    Kuumapään silikonisuojien käyttö näyttää ratkaisseen tämän ongelman monille. Kuumapään silikonisuojat eristävät osan ja auttavat pitämään lämmön sisällä.

    Eräs käyttäjä ei saanut suutinta pysymään 235 °C:n lämpötilassa PETG:tä tulostettaessa. Häntä neuvottiin käyttämään silikonisuojia, mikä auttoi asiaa.

    Suosittelen käyttämään esimerkiksi Creality 3D-tulostimen silikonisukkaa 4Pcs Amazonista. Monet käyttäjät sanovat, että ne ovat erittäin laadukkaita ja kestäviä. Se auttaa myös pitämään hotendin mukavana ja puhtaana ja parantaa samalla lämpötilan vakautta.

    Löysää kuumennuspään ruuvi

    Mielenkiintoinen tapa, jolla jotkut ihmiset ovat korjanneet 3D-tulostimensa lämpenemättömyyden, on ollut tiukan ruuvin löysääminen. Kylmää päätä ei pitäisi ruuvata tiukasti lohkoa vasten, jolloin se imee lämpöä.

    Hotend ei pääse oikeaan lämpötilaan, joten haluat ruuvata kylmän pään/lämpökatkon lähelle päätä, mutta jättää lamellien ja lämmitinlohkon väliin pienen raon.

    Katso myös: 5 tapaa korjata huono silloitus 3D-tulosteissasi

    Kierrä suutinta sisään, kunnes voit kiristää sen lämpökatkoa vasten.

    Eräs käyttäjä mainitsi, että hänellä oli kuumennuspää suoraan jäähdytyselementin päällä, mikä aiheutti tämän ongelman. Sen säätämisen jälkeen hän käynnisti 3D-tulostimen lämpötilan ja se alkoi taas toimia.

    Suoraan jäähdytysilmaa poispäin ekstruuderin lohkosta

    Toinen tapa, jolla ihmiset ovat ratkaisseet tämän ongelman, on tarkistaa, ohjaavatko jäähdytystuulettimet ilmaa suulakepuristimen lohkoon. Jäähdytystuuletin, jonka on tarkoitus jäähdyttää suulakepuristettua filamenttia, saattaa puhaltaa ilmaa väärään paikkaan, joten sinun on ehkä muutettava jäähdytyselementtiäsi tai vaihdettava se.

    Tarkista, että jäähdytystuulettimet alkavat pyöriä vasta tulostuksen alkaessa, jotta ne eivät puhalla ilmaa pursottimen kuumapäähän.

    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.