Kuinka kalibroida ekstruuderin E-Steps & virtausnopeus täydellisesti

Roy Hill 11-10-2023
Roy Hill

Jokaisen 3D-tulostimen käyttäjän tulisi tietää, miten virtausnopeus ja ekstruuderin e-vaiheet kalibroidaan. Se on tärkeää optimaalisen laadun saavuttamiseksi, joten päätin kirjoittaa siitä artikkelin, jossa opetan sitä muille käyttäjille.

Virtausnopeuden kalibroimiseksi & e-steps, sinun on käytävä läpi useita vaiheita. Ensin sinun on ekstruudoitava tai tulostettava kalibrointimalli nykyisillä arvoilla ja mitattava tuloste.

Kalibrointitulosteesta saatujen arvojen avulla voit laskea ja asettaa uuden optimaalisen arvon.

Tämä on yksinkertainen vastaus siihen, miten se tehdään, mutta jatka tämän artikkelin lukemista saadaksesi lisätietoja siitä, miten se tehdään täydellisesti.

On tärkeää kalibroida E-vaiheet ensin, ennen kuin aloitat virtausnopeuden kalibroinnin, joten kerrotaan tarkemmin, miten tämä tehdään.

Mutta katsotaan ensin, miksi näiden asetusten tekeminen oikein on niin tärkeää.

    Mitä ovat E-Steps ja Flow Rate?

    Virtausnopeus ja E-vaiheet millimetriä kohti ovat eri parametreja, mutta niillä on suuri merkitys lopullisen 3D-tulostuksen lopputuloksen kannalta.

    Katsotaanpa niitä tarkkaan.

    E-Steps on lyhenne sanoista Extruder Steps (ekstruuderin askeleet). Se on 3D-tulostimen laiteohjelmiston asetus, joka ohjaa ekstruuderin askelmoottorin askelten määrää 1 mm:n filamentin ekstruusiossa. E-step-asetus varmistaa, että oikea määrä filamenttia menee kuumennuspäähän laskemalla askelmoottorin askeleiden määrän 1 mm:n filamentin ekstruusiossa.

    E-stepsin arvo on yleensä esiasetettu laiteohjelmistoon tehtaalla. 3D-tulostimen käytön aikana voi kuitenkin tapahtua monia asioita, jotka voivat vaikuttaa E-stepsin tarkkuuteen.

    Näin ollen kalibrointi on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että ekstruuderin moottorin ottamien askelten määrä ja ekstrudoitavan filamentin määrä ovat sopusoinnussa keskenään.

    Mikä on virtausnopeus?

    Virtausnopeus, joka tunnetaan myös nimellä ekstruusiokerroin, on viipalointiasetus, joka määrittää 3D-tulostimen ekstruusiomuovin määrän. Näiden asetusten avulla 3D-tulostin määrittää, kuinka nopeasti ekstruuderin moottorit toimivat, jotta tulostettavaksi tarvittava määrä filamenttia saadaan lähetettyä hotendin läpi.

    Virtausnopeuden oletusarvo on yleensä 100 %, mutta tämä arvo ei yleensä ole optimaalinen tulostuksen kannalta, koska filamenttien ja kuumennuspisteiden välillä on eroja.

    Sinun on siis kalibroitava virtausnopeus ja asetettava se arvoihin kuten 92 % tai 109 % tämän kompensoimiseksi.

    Mitä seurauksia huonosti kalibroiduista E-Stepeistä ja virtausnopeuksista on?

    Kun nämä arvot on kalibroitu huonosti, se voi aiheuttaa monia ongelmia tulostuksen aikana. Nämä ongelmat johtuvat siitä, että tulostin lähettää liian vähän tai liian paljon materiaalia kuumennuspäätteeseen.

    Näihin ongelmiin kuuluvat:

    • Aliekstruusio
    • Yliekstruusio
    • Huono ensimmäisen kerroksen tartunta
    • Tukkeutuneet suuttimet
    • Säikeistäminen, tihkuminen jne.

    Kun nämä asetukset kalibroidaan oikein, kaikki nämä ongelmat voidaan poistaa ja tulosteet saadaan mittatarkemmiksi.

    Näiden asetusten kalibroimiseksi sinun on selvitettävä oikeat arvot ja nollattava asetukset. Katsotaan ensin, miten voimme kalibroida E-askeleet ja virtausnopeusasetukset oikein.

    Miten kalibroidaan ekstruuderin E-Steps per mm?

    On tärkeää huomata, että sinun on kalibroitava ekstruuderi ennen kuin voit kalibroida virtausnopeuden. Tämä johtuu siitä, että huonosti kalibroidut ekstruuderin E-vaiheet voivat johtaa virtausnopeuden epätarkkaan kalibrointiin.

    Katso myös: Kuinka 3D-tulostaa Thingiversestä 3D-tulostimeen - Ender 3 & Lisää

    Katsotaan siis ensin, miten E-stepit kalibroidaan.

    Tarvitset seuraavat tiedot:

    • Mittarisääntö/nauhasääntö
    • Teräväpiirto tai mikä tahansa pysyvä tussi
    • Joustamaton 3D-tulostusfilamentti
    • Tietokone, johon on asennettu koneohjausohjelmisto (OctoPrint, Pronterface, Simplify3D).
    • 3D-tulostin, jossa on Marlin-ohjelmisto

    Voit kalibroida E-stepit joidenkin tulostimien, kuten Ender 3:n, Ender 3 V2:n, Ender 5:n ja monien muiden tulostimien käyttöliittymän avulla.

    G-koodi on kuitenkin lähetettävä tulostimelle muita varten liitetyn viipalointiohjelmiston avulla.

    Ekstruuderin kalibrointi E-Stepsin kalibroiminen

    Vaihe 1: Juoksuta tulostimen kuumennuspäässä jäljellä oleva filamentti loppuun.

    Vaihe 2: Edellisten E-steps-asetusten hakeminen 3D-tulostimesta

    • Mene Ender 3:n käyttöliittymän avulla osoitteeseen " Ohjaus> Liike> E-askeleet/mm" Arvo on " E-askeleet/mm ."
    • Jos et pääse arvoon käsiksi ohjauskäyttöliittymän avulla, älä huoli. Lähetä tulostimeen liitetyn viipalointiohjelmiston avulla lähetä M503 komento tulostimelle.
    • Komento palauttaa tekstilohkon. Etsi rivi, joka alkaa sanalla " kaiku: M92".
    • Rivin lopussa pitäisi olla arvo, joka alkaa kirjaimella " E ." Tämä arvo on askelia/mm.

    Vaihe 3: Aseta tulostin suhteelliseen tilaan käyttämällä "M83" komento.

    Vaihe 4: Esilämmitä tulostin testifilamentin tulostuslämpötilaan.

    Vaihe 5: Lataa testifilamentti tulostimeen.

    Vaihe 6: Mittaa mittasormella 110 mm:n pätkä filamentista siitä kohdasta, jossa se tulee suulakepuristimeen. Merkitse kohta teräväkärkisellä tussilla.

    Vaihe 7: Pursota nyt 100 mm filamenttia tulostimen läpi.

    • Voit tehdä tämän Marlinin laiteohjelmistossa valitsemalla "Valmistele> Ekstruuderi> Siirrä 10mm".
    • Aseta avautuvassa valikossa arvoksi 100 säätönupilla.
    • Tämä voidaan tehdä myös lähettämällä G-koodi tulostimeen tietokoneen kautta.
    • Jos viipalointiohjelmistossa on ekstruudointityökalu, voit kirjoittaa siihen 100. Muussa tapauksessa lähetä G-koodikomento "G1 E100 F100" tulostimeen.

    Kun tulostin on lopettanut 100 mm:n pituiseksi määrittelemänsä pursotuksen kuumennuspisteen läpi, on aika mitata filamentti uudelleen.

    Vaihe 9: Mittaa hehkulanka suulakepuristimen suuaukosta aiemmin merkittyyn 110 metrin pisteeseen.

    • Jos mittaus on 10 mm tarkasti (110-100), tulostin on kalibroitu oikein.
    • Jos mittaustulos on yli tai alle 10 mm, tulostin on ali- tai ylipuristettu.
    • Aliekstruusion ratkaisemiseksi meidän on lisättävä E-steppejä, kun taas yliekstruusion ratkaisemiseksi meidän on pienennettävä E-steppejä.

    Katsotaanpa, miten saadaan uusi arvo arvolle steps/mm.

    Vaihe 10: Etsi uusi tarkka arvo E-vaiheille.

    • Etsi todellinen puristettu pituus:

    Todellinen puristettu pituus = 110mm - (pituus puristimesta merkkiin puristamisen jälkeen).

    • Käytä tätä kaavaa saadaksesi uudet tarkat askeleet millimetriä kohti:

    Tarkat askeleet/mm = (vanhat askeleet/mm × 100) Todellinen puristettu pituus

    • Viola, sinulla on tulostimesi tarkka askel/mm-arvo.

    Vaihe 11 : Aseta tarkka arvo tulostimen uusiksi E-vaiheiksi.

    • Käyttämällä tulostimen käyttöliittymää siirry osoitteeseen " Ohjaus> Liike> E-askeleet/mm" . Klikkaa "E-askeleet/mm" ja syötä uusi arvo sinne.
    • Lähetä tietokoneen käyttöliittymää käyttäen tämä G-koodin mukainen komento. "M92 E [ Lisää tähän tarkka E-steps/mm-arvo. ]".

    Vaihe 12: Tallenna uusi arvo tulostimen muistiin.

    • Mene 3D-tulostimen käyttöliittymässä kohtaan " Control> Tallenna muisti/asetukset ." Klikkaa sitten "Tallenna muisti/asetukset" ja tallenna uusi arvo tietokoneen muistiin.
    • Lähetä G-koodia käyttäen "M500" komento tulostimelle. Tämän avulla uusi arvo tallentuu tulostimen muistiin.

    Onneksi olkoon, olet kalibroinut tulostimesi E-vaiheet onnistuneesti.

    Kytke tulostin päälle ja pois päältä, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Toista vaihe 2 varmistaaksesi, että arvot on tallennettu oikein. Voit myös käydä läpi vaiheet 6 - 9 varmistaaksesi uuden E-steps-arvon tarkkuuden.

    Nyt kun olet kalibroinut E-vaiheet, voit kalibroida virtausnopeuden. Katsotaan, miten se tehdään seuraavassa osassa.

    Miten kalibroit virtausnopeuden Curassa?

    Kuten aiemmin mainitsin, virtausnopeus on viipalointiasetus, joten suoritan kalibroinnin Curan avulla. Ryhdytään siis toimeen.

    Tarvitset seuraavat tiedot:

    • PC, johon on asennettu viipalointiohjelmisto (Cura).
    • Testin STL-tiedosto
    • Digitaalinen mittasormi tarkkaa mittausta varten.

    Vaihe 1: Lataa testitiedosto Thingiversestä ja tuo se Curaan.

    Vaihe 2: Viipaloi tiedosto.

    Vaihe 3: Avaa mukautetut tulostusasetukset ja tee seuraavat säädöt.

    • Aseta kerroksen korkeus 0,2 mm:iin.
    • Aseta viivan leveys- seinämän paksuus 0,4 mm:iin
    • Aseta seinän rivien määrä on 1
    • Aseta täydennysrakentamisen tiheys 0 %:iin
    • Aseta ylimmät kerrokset 0 tehdä kuutiosta ontto
    • Viipaloi tiedosto ja esikatsele sitä

    Huom: Jos jotkin asetukset eivät näy, siirry työkalupalkkiin, valitse "Asetukset> Asetukset," ja tarkista "Näytä kaikki" laatikko asetusten näkyvyydessä.

    Vaihe 4: Tulosta tiedosto.

    Vaihe 5: Mittaa digitaalisella mittasakselilla tulosteen neljä sivua. Merkitse mittausten arvot muistiin.

    Vaihe 6: Etsi neljän sivun arvojen keskiarvo.

    Vaihe 7: Laske uusi virtausnopeus tämän kaavan avulla:

    Uusi virtausnopeus (%) = (0,4 ÷ keskimääräinen seinämän leveys) × 100

    Jos esimerkiksi mittaat 0,44, 0,47, 0,49 ja 0,46, summa on 1,86. Jaa 1,86 neljällä, niin saat keskiarvon, joka on 0,465.

    Nyt teet (0.4 ÷ 0.465) × 100 = 86.02

    Kun keskiarvo on näin korkea alkuperäiseen verrattuna (0,4-0,465), on todennäköistä, että ekstruudoit liikaa. Tässä vaiheessa kannattaa ehkä kalibroida ekstruuderin vaiheet uudelleen varmistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla.

    Vaihe 8: Päivitä viipalointilaitteen asetukset uudella virtausnopeuden arvolla.

    • Siirry mukautettujen asetusten kohdasta "Materiaali> Virtaus" ja aseta uusi arvo sinne.

    Jos haluat tietää, miten virtausnopeutta voidaan säätää, voit yksinkertaisesti hakea "Virtaus" ja selata alaspäin, jos et näe vaihtoehtoa. Voit sitten napsauttaa hiiren kakkospainikkeella ja valita "pidä tämä asetus näkyvissä", jolloin se näkyy nykyisten näkyvyysasetusten kanssa.

    Katso myös: 30 parasta 3D-tulostusta TPU:lle - Joustavat 3D-tulostukset

    Vaihe 9: Leikkaa ja tallenna uusi profiili.

    Voit toistaa vaiheen 4 - Vaihe 9 saadaksesi arvot lähemmäs 0,4 mm:n seinämän leveyttä paremman tarkkuuden saavuttamiseksi.

    Voit myös lisätä seinärivien lukumäärän 2:een tai 3:een saadaksesi tarkempia arvoja, sillä näitä viiva-arvoja käytät tulostuksen aikana.

    Näin voit konfiguroida ja kalibroida E-stepit ja virtausnopeuden muutamassa yksinkertaisessa vaiheessa. Muista kalibroida E-stepit aina kun vaihdat ekstruuderia ja virtausnopeus aina kun vaihdat filamenttia.

    Jos näiden asetusten uudelleenkalibrointi ei ratkaise ali- ja ylipainatusongelmia, kannattaa harkita muita vianmääritysmenetelmiä.

    Polygno Flow Rate Calculator -virtausnopeuslaskurilla voit määrittää kuumennus- ja ekstruuderiyhdistelmäsi rajat, vaikka se onkin teknisemmällä pohjalla kuin useimmat ihmiset tarvitsevat.

    Polygnon mukaan useimpien 40 W:n lämmittimiin perustuvien kuumennusputkien virtausnopeus on 10-17 (mm)3/s, kun taas Volcano-tyyppisten kuumennusputkien virtausnopeus on noin 20-30 (mm)3/s, ja Super Volcanon virtausnopeudeksi ilmoitetaan 110 (mm)3/s.

    Miten lasketaan askeleet mm:n lyijyruuvia kohti?

    Voit laskea askeleet millimetriä kohden tietyllä johtoruuvilla käyttämällä Prusan laskuria ja syöttämällä tarvittavat arvot saadaksesi tarkan tuloksen. Sinun on tiedettävä moottorin askelkulma, ohjaimen mikroaskel, johtoruuvin askel, askelen esiasetukset ja hammaspyöräsuhde.

    Onnea ja hyvää tulostusta!

    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.