Hogyan kalibráljuk a gyanta 3D nyomtatásokat - A gyanta expozíció tesztelése

Roy Hill 27-07-2023
Roy Hill

A gyanta 3D nyomtatások kalibrálása fontos része annak, hogy sikeres modelleket kapjunk, ahelyett, hogy folyamatosan kudarcokba fulladnánk. Megtanultam, hogy milyen fontos az expozíciós idők beállítása a kiváló minőségű modellekhez.

A gyanta 3D nyomatok kalibrálásához egy szabványos expozíciós tesztet kell használnia, mint például az XP2 Validációs mátrix, a RERF teszt vagy az AmeraLabs Town teszt, hogy meghatározza az ideális expozíciót az adott gyantához. A tesztben szereplő jellemzők azt mutatják, hogy a gyanta Normál expozíciós idők mennyire pontosak.

Ez a cikk pontosan megmutatja, hogyan kalibrálhatod megfelelően a gyanta 3D-nyomatokat néhány legnépszerűbb kalibrációs teszt segítségével. Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan javíthatod a gyantamodelleidet.

    Hogyan teszteljük a normál gyanta expozíciós időt?

    Könnyen tesztelheti a gyanta expozíciót az XP2 Validációs mátrix modell különböző normál expozíciós időkkel történő nyomtatásával, próbálgatással. Miután megkapta az eredményeket, gondosan figyelje meg, hogy melyik modell jellemzői mutatnak a legjobban az ideális gyanta expozíciós időhöz.

    Az XP2 Validation Matrix modell nyomtatása kevés időt igényel, és kis mennyiségű folyékony gyantát használ fel. Ezért egyszerűen ez a legjobb választás a nyomtató beállításához a tökéletes normál expozíciós idő eléréséhez.

    Az indításhoz töltse le az STL fájlt a Githubról a ResinXP2-ValidationMatrix_200701.stl linkre kattintva az oldal alján található, majd töltse be a ChiTuBox vagy bármely más szeletelő szoftverébe. Ha kész, tárcsázza be a beállításokat, és nyomtassa ki a 3D nyomtatóval.

    Szeleteléskor erősen ajánlom a 0,05 mm-es rétegmagasságot és a 4-es alsó rétegszámot. Mindkét beállítás segíthet a Validation Matrix modell nyomtatásában tapadási vagy minőségi problémák nélkül.

    Az XP2 validációs mátrixot különböző normál expozíciós időkkel addig kell nyomtatni, amíg meg nem észlel egy majdnem tökéletes nyomatot.

    A Normál expozíciós idő ajánlott tartománya 3D nyomtatók között nagymértékben ingadozik, az LCD képernyő típusától és teljesítményétől függően. Egy újonnan vásárolt nyomtató több száz órányi nyomtatás után már nem biztos, hogy ugyanolyan UV teljesítményű.

    Az eredeti Anycubic Photonok normál expozíciós ideje 8-20 másodperc között van. Másrészt az Elegoo Saturn legjobb normál expozíciós ideje 2,5-3,5 másodperc körül van.

    Jó ötlet először megismerni az adott 3D nyomtatómodell ajánlott normál expozíciós idő tartományát, majd kinyomtatni az XP2 Validációs mátrix tesztmodellt.

    Ez kevesebb változóra szűkíti a kört, és növeli az esélyét a Normál expozíciós idő ideális kalibrálásának.

    Van egy részletesebb cikkem, amely megmutatja a felhasználóknak, hogyan lehet a tökéletes 3D nyomtatógyanta beállításokat elérni, különösen a magasabb minőség érdekében, így mindenképpen nézze meg azt is.

    Hogyan olvassa a validációs mátrixmodellt?

    A következő képernyőkép azt mutatja, hogyan néz ki a Validációs mátrix fájl a ChiTuBox-ba betöltve. Ennek a modellnek több aspektusa is van, amelyek segítségével könnyen kalibrálhatja a Normál expozíciós időt.

    A modell eredeti mérete 50 x 50 mm, ami elegendő ahhoz, hogy a modellben lévő részletek láthatóak legyenek, anélkül, hogy sok gyantát használnánk.

    Az első jel, amelyet a normál expozíciós idő kalibrálásához meg kell néznie, az a középső pont, ahol a végtelen szimbólum pozitív és negatív oldala találkozik.

    Az alulexponálás a két oldal közötti rést fogja mutatni, míg a felülreponálás a két oldalt összezsúfolva fogja mutatni. Ugyanez vonatkozik az XP2 érvényességi mátrix alsó részén látható téglalapokra is.

    Ha a felső és az alsó téglalapok szinte tökéletesen illeszkednek egymáshoz, akkor ez a megfelelően exponált nyomat nagyszerű jele.

    Másrészt az alulexponált nyomat általában tökéletlenségeket eredményez a bal és jobb szélső téglalapokon. A téglalapok vonalainak tisztának és egyenesnek kell látszaniuk.

    Ezenkívül a modell bal oldalán látható csapoknak és üregeknek szimmetrikusnak kell lenniük. Ha a nyomatot alul- vagy felülvilágítják, akkor a csapok és üregek aszimmetrikus elrendeződése figyelhető meg.

    A 3DPrintFarm alábbi videója nagyszerű magyarázatot ad arra, hogyan használhatja az XP2 Validation Matrix STL fájlt, és hogyan használhatja azt a legjobb Normál expozíciós idő beállításához a 3D nyomtató beállításaihoz.

    Ez csak egy módszer volt arra, hogy a nyomatok és a 3D nyomtató számára ideális Normál expozíciós időt kapjon. Olvasson tovább, hogy megtudja, milyen további módokon lehet ezt megtenni.

    Frissítés: Rábukkantam az alábbi videóra, amely részletesen bemutatja, hogyan kell leolvasni ugyanazt a tesztet.

    Normál expozíciós idő kalibrálása az Anycubic RERF használatával

    Az Anycubic SLA 3D nyomtatóknak van egy előre betöltött gyanta expozíciós kalibrációs fájlja a pendrive-on, a RERF vagy Resin Exposure Range Finder. Ez egy nagyszerű normál expozíciós kalibrációs teszt, amely 8 különálló négyzetet hoz létre, amelyek különböző expozíciókkal rendelkeznek ugyanazon a modellen belül, így közvetlenül összehasonlíthatja a minőséget.

    Az Anycubic RERF megtalálható minden Anycubic műgyanta 3D nyomtatóhoz mellékelt pendrive-on, legyen szó akár a Photon S, Photon Mono vagy Photon Mono X nyomtatóról.

    Az emberek általában megfeledkeznek erről a praktikus tesztnyomtatásról, amint beüzemelik a gépet, de nagyon ajánlott kinyomtatni az Anycubic RERF-et a normál expozíciós idő hatékony kalibrálásához.

    A RERF STL fájlt letöltheti a Google Drive-ról, ha már nem fér hozzá. A linkben található modell azonban az Anycubic Photon S-hez készült, és minden Anycubic nyomtatónak saját RERF fájlja van.

    Az egyik Anycubic nyomtató RERF-fájlja és a másik között a különbség a Normál expozíciós idő kezdőpontja és az, hogy hány másodperccel kezdődik a modell következő négyzetének nyomtatása.

    Például az Anycubic Photon Mono X firmware-jét úgy tervezték, hogy a RERF-fájlt 0,8 másodperces kezdeti normál expozíciós idővel nyomtassa ki, 0,4 másodperces lépésekkel az utolsó négyzetig, amint azt a Hobbyist Life az alábbi videóban elmagyarázza.

    Azonban egyéni időzítéseket is használhat a RERF-fájljával. A lépések továbbra is attól függnek, hogy milyen nyomtatót használ. Az Anycubic Photon S-nél minden egyes négyzetnél 1 másodperces lépések vannak.

    Egyéni időzítések használhatók a Normál expozíciós idő értékének megadásával, amellyel a RERF-modellt el szeretné kezdeni. Ha a szeletelőben 0,8 másodperces Normál expozíciós időt ad meg, a RERF-fájl ezzel az értékkel kezdi a nyomtatást.

    Mindezt a következő videó magyarázza el. Nagyon ajánlom, hogy nézze meg, hogy jobb képet kapjon az egyéni időzítések használatáról.

    Ha befejezte a Normál és alsó expozíciós idő és egyéb beállítások tárcsázását, akkor egyszerűen plug-and-play. A RERF fájlt kinyomtathatja Anycubic nyomtatójával, és ellenőrizheti, hogy melyik négyzetet nyomtatta ki a legjobb minőségben a Normál expozíciós idő kalibrálásához.

    A validációs mátrix modellel összehasonlítva ez a módszer időigényesebb, és körülbelül 15 ml gyantát használ, ezért ezt tartsa szem előtt, amikor kipróbálja az Anycubic RERF tesztnyomatot.

    Normál expozíciós idő kalibrálása a Resin XP Finder segítségével az Anycubic Photonon

    A Resin XP Finder segítségével kalibrálhatja a normál expozíciós időt úgy, hogy először ideiglenesen módosítja a nyomtató firmware-jét, majd egyszerűen kinyomtatja az XP Finder modellt különböző normál expozíciós időkkel. Ha ez megtörtént, ellenőrizze, hogy melyik szakasz a legjobb minőségű, hogy megkapja az ideális normál expozíciós időt.

    A Resin XP Finder egy másik egyszerű gyanta expozíciós tesztnyomat, amely hatékonyan használható a normál expozíciós idő kalibrálására. Azonban vegye figyelembe, hogy ez a tesztmódszer egyelőre csak az eredeti Anycubic Photonon működik.

    Kezdetnek látogass el a GitHubra, és töltsd le az XP Finder eszközt. ZIP formátumban érkezik, így a fájlokat ki kell majd csomagolnod.

    Ezt követően egyszerűen másolja a print-mode.gcode, a test-mode.gcode és a resin-test-50u.B100.2-20 fájlokat egy pendrive-ra, és helyezze be őket a 3D nyomtatójába.

    A második fájl, resin-test-50u.B100.2-20, talán zavarónak tűnik, de valójában a Photon nyomtatója számára készült utasításokról van szó.

    Az 50u egy 50 mikronos rétegmagasság, a B100 egy 100 másodperces alsó réteg expozíciós idő, míg a 2-20 a normál expozíciós idő tartomány. Végül, a tartomány első számjegye egy oszlopszorzó, amire később még visszatérünk.

    Miután minden készen áll, először a nyomtatón található test-mode.gcode segítségével módosíthatja a firmware-t, és léphet a teszt üzemmódba. Itt fogjuk elvégezni a kalibrációs tesztet.

    Ezután egyszerűen nyomtassa ki a Resin XP Finder-t. Ez a modell 10 oszlopból áll, és minden oszlophoz más Normál expozíciós idő tartozik. Miután kinyomtatta, gondosan figyelje meg, hogy melyik oszlop rendelkezik a legtöbb részlettel és minőséggel.

    Ha a 8. oszlop tűnik Önnek a legjobbnak, akkor szorozza meg ezt a számot 2-vel, ami a korábban említett oszlopszorzó. Ez 16 másodpercet ad, ami az ideális normál expozíciós idő lesz.

    Az Inventorsquare következő videója részletesen elmagyarázza a folyamatot, így mindenképpen érdemes megnézni, ha további információra van szükség.

    Ahhoz, hogy újra normálisan nyomtasson, ne felejtse el visszaállítani a firmware-t az eredeti állapotába. Ezt könnyen megteheti a korábban lemásolt print-mode.gcode fájl segítségével.

    Lásd még: ABS-szerű gyanta vs. standard gyanta - melyik a jobb?

    Normál expozíciós idő kalibráció tesztelése az AmeraLabs várossal

    A fenti Resin XP Finder kalibráció bevált-e vagy sem, ha egy rendkívül összetett, több egyedi tulajdonsággal rendelkező modellt nyomtatunk ki.

    Ez a modell az AmeraLabs Town, amely legalább 10 tesztet tartalmaz magában, amelyen a 3D nyomtatónak át kell mennie, ahogyan azt a hivatalos blogbejegyzésükben írták. Ha a normál expozíciós idő beállítása tökéletesen be van tárcsázva, akkor ennek a modellnek elképesztően jól kell kinéznie.

    Az AmeraLabs Town nyílásainak minimális szélességétől és magasságától kezdve a bonyolult sakktáblamintán át a váltakozó, mélyülő lemezekig, ennek a modellnek a sikeres nyomtatása általában azt jelenti, hogy a többi nyomatod is látványos lesz.

    Az AmeraLabs Town STL fájlját letöltheted a Thingiverse vagy a MyMiniFactory oldalról. Az AmeraLabs akár személyesen is elküldi neked az STL fájlt, ha a weboldalukra mész és megadod az e-mail címedet.

    Lásd még: 10 módja a 3D nyomtató rétegeltolódásának azonos magasságban történő rögzítésére

    Jessy bácsi kiadott egy nagyszerű videót a legjobb gyanta expozíciós beállításokról, amit érdemes megnézni.

    Roy Hill

    Roy Hill szenvedélyes 3D-nyomtatás-rajongó és technológiaguru, aki rengeteg tudással rendelkezik a 3D-nyomtatással kapcsolatos mindenről. A területen szerzett több mint 10 éves tapasztalatával Roy elsajátította a 3D tervezés és nyomtatás művészetét, és a legújabb 3D nyomtatási trendek és technológiák szakértőjévé vált.Roy a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (UCLA) szerzett gépészmérnöki diplomát, és több neves vállalatnál dolgozott a 3D nyomtatás területén, köztük a MakerBot-nál és a Formlabsnál. Különböző vállalkozásokkal és magánszemélyekkel is együttműködött egyedi 3D nyomtatott termékek létrehozásában, amelyek forradalmasították iparágukat.A 3D-nyomtatás iránti szenvedélyén kívül Roy lelkes utazó és a szabadtéri tevékenységek rajongója. Szívesen tölt időt a természetben, túrázik, és családjával táboroz. Szabadidejében fiatal mérnököket is mentorál, és különféle platformokon osztja meg gazdag 3D nyomtatással kapcsolatos tudását, köztük népszerű blogján, a 3D Printerly 3D Printingen.