Parhaat Ender 3 S1 Cura asetukset ja profiili

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

Saadaksesi parhaat tulostustulokset Ender 3 S1:llä, sinun on hienosäädettävä Cura-asetukset. Voit tehdä tämän muutamalla eri tavalla, joten kerron sinulle, miten saat parhaat Ender 3 S1:n asetukset Curaa varten.

Lue lisää.

    Parhaat Ender 3 S1 Cura asetukset

    Kuten ehkä tiedät, 3D-tulostimen parhaat asetukset vaihtelevat ympäristöstäsi, asetuksistasi ja käyttämästäsi materiaalista riippuen. Asetukset, jotka toimivat todella hyvin jollekin toiselle, saattavat vaatia muutaman hienosäädön, jotta ne toimisivat todella hyvin sinulle.

    Tässä ovat Ender 3 S1:n tärkeimmät asetukset:

    • Tulostuslämpötila
    • Vuoteen lämpötila
    • Tulostusnopeus
    • Kerroksen korkeus
    • Takaisinvedon nopeus
    • Takaisinvetoetäisyys
    • Täydennyskuvio
    • Täydennysrakentamisen tiheys

    Tulostuslämpötila

    Tulostuslämpötila on yksinkertaisesti lämpötila, johon kuumennin lämmittää suuttimen tulostusprosessin aikana. Se on yksi tärkeimmistä asetuksista, jotka sinun on saatava Ender 3 S1:n kohdalleen.

    Tulostuslämpötila vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisellä filamentilla tulostat. Se on yleensä merkitty filamentin pakkaukseen tarralla ja laatikkoon.

    Kun nostat tulostuslämpötilaa, filamentti muuttuu nestemäisemmäksi, jolloin se pursuaa nopeammin suuttimesta, mutta sen jäähtyminen ja kovettuminen kestää kauemmin.

    PLA:lle hyvä tulostuslämpötila Ender 3 S1:lle on noin 200-220 °C. PETG:n ja ABS:n kaltaisille materiaaleille yleensä noin 240 °C. TPU-filamentille tämä on enemmänkin samanlainen kuin PLA:lle noin 220 °C:n lämpötilassa.

    Paras tapa säätää tulostuslämpötilaa on 3D-tulostaa lämpötilatorni, jossa on skripti, joka säätää lämpötilaa automaattisesti saman mallin sisällä.

    Katso alla olevalta Slice Print Roleplayn videolta, miten se tehdään Curassa.

    Liian korkeat tulostuslämpötilat johtavat yleensä tulostuspuutteisiin, kuten roikkumiseen, jänteiden muodostumiseen ja jopa tukkeutumiseen kuumennuspisteessä. Liian matala lämpötila voi myös johtaa tukkeutumiseen, liian vähäiseen puristamiseen ja yksinkertaisesti huonolaatuisiin 3D-tulosteisiin.

    Vuoteen lämpötila

    Bed Temperature määrittää yksinkertaisesti rakennuspinnan lämpötilan. Useimmat 3D-tulostusfilamentit vaativat lämmitetyn sängyn, lukuun ottamatta PLA:ta joissakin tapauksissa.

    Ihanteellinen sängyn lämpötila Ender 3 S1:lle ja PLA-filamentille on 30-60°C (käytän 50°C). ABS:n ja PETG:n kohdalla lämpötilat ovat noin 80-100°C. TPU:n lämpötila on yleensä lähellä PLA:n lämpötilaa eli 50°C.

    Käyttämässäsi filamentissa pitäisi olla myös suositeltu lämpötila-alue sängyn lämpötilaa varten. Minä yleensä pysyn jossain keskellä ja katson, miten se menee. Jos asiat tarttuvat alaspäin eivätkä roiku, olet melko hyvin selvillä.

    Voit säätää lämpötilaa 5-10 °C:n verran testauksen aikana, mieluiten nopeasti tulostuvalla mallilla.

    Tutustu tähän melko siistiin Bed Adhesion Test -testiin nähdäksesi, kuinka hyvin 3D-tulostimesi on säädetty.

    Kun sängyn lämpötila on liian korkea, 3D-mallisi voi notkahtaa, koska materiaali pehmenee liikaa, ja syntyy toinen epätäydellisyys, Elefantin jalka, jossa malli pullistuu pohjasta.

    Jos sängyn lämpötila on liian alhainen, se voi johtaa huonoon tarttumiseen sängyn pintaan ja epäonnistuneisiin tulosteisiin pitkällä aikavälillä.

    Malli voi myös vääntyä, mikä on painovirhe, joka kiertää mallin kulmia, mikä pilaa mallin mitat ja ulkonäön.

    Tulostusnopeus

    Tulostusnopeus säätää mallin tulostusnopeutta.

    Tulostusnopeusasetusten lisääminen lyhentää tulostuksen kestoa, mutta lisää tulostuspään tärinää, mikä heikentää tulosteiden laatua.

    Jotkin 3D-tulostimet kestävät suuria tulostusnopeuksia ilman merkittävää laadun heikkenemistä tiettyyn pisteeseen asti. Ender 3 S1:n suositeltu tulostusnopeus on yleensä 40-60 mm/s.

    Alustavan kerroksen nopeuden on tärkeää olla paljon hitaampi, sillä sen oletusarvo Curassa on 20 mm/s.

    Suurilla tulostusnopeuksilla on suositeltavaa nostaa tulostuslämpötilaa, koska se antaa filamentin virrata helposti ja pysyä tulostusnopeuden mukana.

    Kerroksen korkeus

    Kerroskorkeus on jokaisen suuttimen pursottaman kerroksen paksuus (millimetreinä). Se on tärkein tekijä, joka määrittää mallin visuaalisen laadun ja kokonaistulostusajan.

    Pienempi kerroskorkeus lisää tulostuksen laatua ja tulostukseen tarvittavaa kokonaistulostusaikaa. Koska kerroskorkeus on pienempi, sillä voidaan tuottaa pienempiä yksityiskohtia paremmin, mikä johtaa yleensä parempaan pintakäsittelyyn.

    Paksumpi kerroskorkeus vaikuttaa päinvastoin ja heikentää mallin laatua, mutta vähentää huomattavasti tulostukseen kuluvaa aikaa. Se tarkoittaa, että samaa mallia varten on tulostettava paljon vähemmän kerroksia.

    Testit ovat osoittaneet, että 3D-mallit, joissa on paksumpi kerroskorkeus, tekevät mallista vahvemman, koska murtumakohtia on vähemmän ja kerrosten välinen pohja on vahvempi.

    Paras kerroskorkeus on yleensä 0,12-0,28 mm 0,4 mm:n suuttimella riippuen siitä, mitä olet hakemassa. 3D-tulosteiden vakiokerroskorkeus on 0,2 mm, mikä sopii hyvin laadun ja nopeuden tasapainoon.

    Jos haluat korkealaatuisia malleja, 0,12 mm:n kerroskorkeus Ender 3 S1:ssä toimisi loistavasti, mutta jos haluat nopeita tulosteita, 0,28 mm:n kerroskorkeus toimii hyvin. Curassa on joitakin oletusprofiileja laatua varten, kuten esim:

    Katso myös: 7 Parhaat 3D-tulostimet Legot/Lego Bricks & Lelut
    • Vakio (0,2mm)
    • Dynaaminen (0.16mm)
    • Super Quality (0.12mm)

    On myös asetus nimeltä Initial Layer Height (alkukerroksen korkeus), joka on ensimmäisen kerroksen kerroskorkeus. Tämä voidaan pitää 0,2 mm:ssä tai sitä voidaan lisätä, jotta suuttimesta valuu enemmän materiaalia ja tarttuvuus paranee.

    Takaisinvedon nopeus

    Takaisinvetonopeus on nopeus, jolla filamentti vedetään takaisin kuumennuspäätteeseen ja työnnetään takaisin ulos.

    Ender 3 S1:n oletusarvoinen sisäänvetonopeus on 35 mm/s, joka toimii hyvin Direct Drive -ekstruudereille. Olen pitänyt omani tällä nopeudella, eikä minulla ole ollut ongelmia sisäänvetojen kanssa.

    Liian pieni tai liian pieni vetonopeus voi aiheuttaa ongelmia, kuten alipuristumista tai filamentin hiontaa, kun se on liian nopea.

    Takaisinvetoetäisyys

    Takaisinvetoväli on etäisyys, jonka hehkulanka vedetään takaisin jokaisella takaisinvetokerralla.

    Mitä suurempi vetäytymisväli on, sitä enemmän hehkulankaa vedetään pois suuttimesta. Tämä vähentää painetta suuttimessa, mikä johtaa siihen, että suuttimesta valuu vähemmän materiaalia ulos ja estää siten langan muodostumisen.

    Kun vetäytymisväli on liian suuri, se voi vetää filamentin liian lähelle kuumennuspäätä, jolloin filamentti pehmenee väärillä alueilla. Jos tilanne on tarpeeksi paha, se voi aiheuttaa tukoksia filamenttiväylään.

    Direct Drive -ekstruuderit vaativat lyhyemmän sisäänvetovälin, koska se ei kulje yhtä pitkälle kuin Bowden-extruuderi.

    Sisäänvedon nopeus ja sisäänvedon etäisyys toimivat käsi kädessä, sillä molemmissa asetuksissa on oltava oikea tasapaino, jotta tulosteet olisivat parhaita.

    Yleisesti ottaen suositeltu sisäänvetoväli Direct Drive Extrudereille on 1-3 mm. Direct Drive Extrudereiden lyhyempi sisäänvetoväli tekee siitä ihanteellisen joustavien filamenttien 3D-tulostukseen. 1 mm toimii minulle hyvin.

    Täydennyskuvio

    Täyttökuvio on rakenne, jota käytetään mallin tilavuuden täyttämiseen. Cura tarjoaa 14 erilaista täyttökuviota, joihin kuuluvat seuraavat:

    • Viiva ja siksak - Mallit, jotka vaativat pientä lujuutta, esim. pienoismallit.
    • Ruutu, kolmio ja kolmikulmio - vakiovahvuus
    • Kuutio, Gyroid, Octet, Quarter Cubic, Cubic Subdivision - Korkea lujuus
    • Concentric, Cross, Cross 3D - Taipuisat filamentit

    Cubic- ja Triangle-täytekuviot ovat 3D-tulostimen harrastajien suosituin valinta tulostusta varten, koska niillä on suuri lujuus.

    Tässä on 3D Printscapen video eri Cura-täytekuvioiden vahvuuksista.

    Täydennysrakentamisen tiheys

    Infill Density määrittää mallisi tilavuuden tiheyden. Tämä on tärkeä tekijä, joka määrittää mallin lujuuden ja yläpinnan laadun. Mitä suurempi Infill Density on, sitä enemmän materiaalia on mallin sisällä.

    Tavallinen täytetiheys 3D-tulosteissa on 10-40 %. Tämä riippuu mallista ja siitä, mihin sitä halutaan käyttää. Malleissa, joita käytetään vain ulkonäköön ja estetiikkaan, täytetiheys voi olla 10 % tai jopa 0 % joissakin tapauksissa.

    Tavallisissa malleissa 20 %:n täytetiheys toimii hyvin, kun taas toiminnallisemmissa, kantavissa malleissa voit käyttää yli 40 %:n täytetiheyttä.

    Vahvuuden kasvu prosenttiosuuden kasvaessa antaa vähenevän tuoton, joten tätä ei kannata asettaa liian korkealle useimmissa tilanteissa, mutta joissakin projekteissa se on järkevää.

    Täyttötiheys 0 % tarkoittaa, että mallin sisäinen rakenne on täysin ontto, kun taas 100 %:n tapauksessa malli on täysin kiinteä. Mitä korkeampi täyttötiheys on, sitä pidempi on tulostusaika ja sitä enemmän tulostuksessa käytetään filamenttia. Täyttötiheys lisää myös tulosteen painoa.

    Käyttämäsi täydennyskuvio vaikuttaa siihen, kuinka täysi 3D-mallisi on täydennystiheyden ansiosta.

    Jotkin täytekuviot toimivat hyvin pienemmillä täyttöprosenttiosuuksilla, kuten Gyroid-täytekuvio, joka voi edelleen toimia hyvin pienemmillä täyttöprosenttiosuuksilla, kun taas Cubic-täytekuvio kamppailee.

    Best Ender 3 S1 Cura profiili

    Cura-tulostusprofiilit ovat kokoelma esiasetettuja arvoja 3D-tulostimen viipalointiasetuksille. Näin sinulla on oma tulostusprofiili jokaiselle filamentille, jolla päätät tulostaa.

    Voit päättää luoda Cura-profiilin tietylle filamentille ja jakaa sen yleisön kanssa tai ladata tietyn profiilin verkosta ja käyttää sitä heti. Voit muokata olemassa olevaa tulostusprofiilia mieleiseksesi.

    Tässä on ItsMeaDMaDe:n video siitä, kuinka luoda, tallentaa, tuoda ja viedä tulostusprofiileja Curan viipalointilaitteella.

    Seuraavassa on joitakin parhaita Ender 3 S1 Cura -profiileja ABS:lle, TPU:lle, PLA:lle ja PETG:lle:

    Creality Ender 3 S1 Cura Profile (PLA) Andrew Aggensteinin kirjoittama Creality Ender 3 S1 Cura Profile (PLA).

    Löydät .curaprofile-tiedoston Thingiverse Files -sivulta.

    • Tulostuslämpötila: 205°C
    • Vuoteen lämpötila: 60°C
    • Takaisinvetonopeus: 50mm/s
    • Kerroksen korkeus: 0.2mm
    • Takaisinvetoväli: 0.8mm
    • Täyttötiheys: 20 %
    • Alkuperäinen kerroksen korkeus: 0.2mm
    • Tulostusnopeus: 50mm/s
    • Liikkumisnopeus: 150mm/s
    • Alkuperäinen tulostusnopeus: 15mm/s

    PETG Ender 3 Cura Profile by ETopham PETG Ender 3 Cura Profile by ETopham

    Löydät .curaprofile-tiedoston Thingiverse Files -sivulta.

    • Tulostuslämpötila: 245°C
    • Kerroksen korkeus: 0.3mm
    • Vuoteen lämpötila: 75°C
    • Täyttötiheys: 20 %
    • Tulostusnopeus: 30mm/s
    • Liikkumisnopeus: 150mm/s
    • Alkuperäinen kerrosnopeus: 10mm/s
    • Takaisinvetoväli: 0.8mm
    • Takaisinvetonopeus: 40mm/s

    ABS Cura Print Profile by CHEP

    Tämä profiili on Cura 4.6:sta, joten se on vanhempi, mutta sen pitäisi silti toimia hyvin.

    Katso myös: 7 Paras puu PLA filamentit käyttää 3D-tulostukseen
    • Tulostuslämpötila: 230°C
    • Kerroksen korkeus: 0.2mm
    • Alkuperäinen kerroksen korkeus: 0.2mm
    • Vuoteen lämpötila: 100°C
    • Täyttötiheys: 25 %
    • Tulostusnopeus: 50mm/s
    • Liikkumisnopeus: 150mm/s
    • Alkuperäinen kerrosnopeus: 25mm/s
    • Takaisinvetoväli: 0.6mm
    • Takaisinvetonopeus: 40mm/s

    Overture Cura Tulostusprofiili TPU:lle

    Nämä ovat Overture TPU:n suosittelemia arvoja.

    • Tulostuslämpötila: 210°C-230°C
    • Kerroksen korkeus: 0.2mm
    • Vuoteen lämpötila: 25°C-60°C
    • Täyttötiheys: 20 %
    • Tulostusnopeus: 20-40mm/s
    • Liikkumisnopeus: 150mm/s
    • Alkuperäinen kerrosnopeus: 25mm/s
    • Takaisinvetoväli: 0.8mm
    • Takaisinvetonopeus: 40mm/s

    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.