5 եղանակ, թե ինչպես շտկել ջերմային սողանքը ձեր 3D տպիչում – Ender 3 & amp; Ավելին

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Ձեր 3D տպիչի ջերմության սողանքը զվարճալի չէ, բայց հաստատ կան որոշ ուղղումներ, որոնք կարող եք փորձել լուծել այս խնդիրը: Այս հոդվածի նպատակն է օգնել նրանց, ովքեր անցնում են այս խնդրի միջով, տալով 3D տպիչի ջերմության սողանքի պատճառներն ու լուծումները:

Ձեր 3D տպիչում ջերմային սողանքը շտկելու լավագույն միջոցը տպման ջերմաստիճանը նվազեցնելն է, նվազեցրե՛ք հետքաշման երկարությունը, որպեսզի տաքացվող թելիկն այդքան ետ չքաշվի, ստուգեք, որ հովացման օդափոխիչները ճիշտ են աշխատում, ավելացրեք տպման արագությունը և համոզվեք, որ ջերմատախտակը մաքուր է:

Կան մի քանի այլ կարևոր փաստեր, որոնք պետք է իմանալ ջերմային սողանքի մասին, որպեսզի այն ապագայում տեղի չունենա, այնպես որ շարունակեք կարդալ՝ այս խնդրին վերաբերվելու համար:

    Ի՞նչ է Heat Creep-ը 3D տպագրության մեջ:

    Ջերմային սողանքը ջերմության անկայուն փոխանցման գործընթացն է ամբողջ տաքության վրա, որն ընդհատում է թելքի հալման և արտամղման ճիշտ ուղին: Սա կարող է հանգեցնել բազմաթիվ խնդիրների, ինչպիսիք են արտամղման ճանապարհը կամ ջերմային խոչընդոտ խողովակի խցանումը:

    Սխալ կարգավորումները կամ սարքի կոնֆիգուրացիաները հանգեցնում են սխալ վայրերում ջերմաստիճանի բարձրացմանը, ինչը կարող է հանգեցնել թելքի վաղաժամ փափկմանը և այտուցմանը:

    Ստորև բերված տեսանյութը հիանալի աշխատանք է կատարում խցանումները բացատրելու հարցում և amp; խցանումներ ձեր 3D տպիչի «hotend»-ում: Այն սերտորեն կապված է ձեր 3D տպիչի ջերմության սողացող խնդիրների հետ, այնպես որ դուք կարող եք անպայման սովորել մեկ-երկու բան:

    Ինչ են3D տպիչի ջերմային սողանքի պատճառները:

    Տպելիս ցանկացած պահի կարող եք բախվել ջերմային սողանքի խնդրի հետ: Կարևոր է իմանալ այս խնդրի պատճառները՝ դրանից ճիշտ ազատվելու համար: Ջերմային սողանքի հիմնական պատճառները ներառում են.

    • Տաք մահճակալի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է
    • Սառեցման օդափոխիչը կոտրվել է կամ ճիշտ չի աշխատում
    • Շատ բարձր հետադարձ երկարություն
    • Ջեռուցիչը փոշոտ է
    • Տպման արագությունը չափազանց ցածր է

    Ինչպե՞ս ուղղեմ 3D տպիչի ջերմության սողանքը:

    Այս խնդրից ազատվելու համար խորհուրդ է տրվում սկզբում նվազեցնել ջերմությունը, քանի որ դրա արդյունքները կարող են ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնել:

    Այնտեղ, որտեղ տպման բարձր ջերմաստիճանը մեծ խնդիր է, այլ գործոններ, ինչպիսիք են տպման արագությունը և հետադարձ երկարությունը, նույնպես պետք է կատարյալ չափորոշվեն՝ լավագույն արդյունքներ ստանալու համար:

    Նույնիսկ եթե դուք գնում եք մեկ այլ տաքացուցիչ, որը լիովին նոր է, կան հնարավորություններ: որ ջերմային սողանքը կարող է առաջանալ սխալ ճշգրտումների պատճառով:

    Ապացուցված է, որ ամբողջովին մետաղական տաքացուցիչներն ավելի զգայուն են ջերմային սողանքի նկատմամբ, քանի որ նրանց բացակայում է ջերմակայուն պաշտպանությունում PTFE ջերմային պատնեշը, որը պաշտպանում է թելքը ծայրահեղ ջերմությունից: .

    Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում չօգտագործել ամբողջովին մետաղական հոթենդ, եթե դուք նոր եք 3D տպագրության աշխարհում:

    Խնդիրի իրական պատճառը պարզելուց հետո, դուք պետք է ուղղել այն ճիշտ ձևով: Ստորև ներկայացված են վերոհիշյալ պատճառներից յուրաքանչյուրի լուծումները, որոնք կարող են օգնել ձեզդուրս:

    1. Նվազեցրեք ջերմային մահճակալը կամ տպման ջերմաստիճանը
    2. Ստուգեք կամ չափաբերեք էքստրուդերի հովացման օդափոխիչը
    3. Նվազեցրեք հետադարձման երկարությունը
    4. Մաքրեք ջերմատախտակը
    5. Բարձրացրեք տպման արագությունը

    1. Նվազեցրեք տաք մահճակալը կամ տպագրության ջերմաստիճանը

    Տպիչի օջախից եկող մեծ ջերմությունը կարող է մեծապես բարձրացնել ջերմաստիճանը, և խորհուրդ է տրվում մի փոքր իջեցնել ջերմաստիճանը, հատկապես, երբ դուք տպում եք: PLA-ի միջոցով

    Դուք կարող եք փոխել ջերմաստիճանը ձեր կտրիչից կամ տպիչի թելիկի կարգավորումից, որը թույլ է տալիս բարձրացնել կամ նվազեցնել ջերմաստիճանը:

    Եռաչափ տպագրության իդեալական ջերմաստիճանը ամենացածր ջերմաստիճանն է, որը դուք կարող եք: դեռ բավականաչափ հալեցնում և արտամղում է թելիկը: Սովորաբար դուք չեք ցանկանում չափազանց շատ ջերմություն քսել ձեր վարդակին, հատկապես, եթե դուք զգում եք ջերմային սողում:

    2. Էքստրուդերի հովացման օդափոխիչի շտկում, փոխարինում կամ չափաբերում

    Ջերմատարի սառեցումը կարևոր է ջերմության սողումից խուսափելու կամ շտկելու համար: Երբ դուք կարող եք պատշաճ կերպով վերահսկել, թե ինչպես է օդը անցնում ձեր ջերմատախտակի շուրջը, դա լավ աշխատանք է կատարում ջերմության սողանքը նվազեցնելու համար:

    Երբեմն օդափոխիչի դիրքը և օդի հոսքը թույլ չեն տալիս արդյունավետորեն անցնել ջերմատախտակի միջով: Դա կարող է տեղի ունենալ, երբ հետևի մոնտաժային թիթեղը շատ մոտ է, այնպես որ կարող եք փորձել ամրացնել միջակայքը՝ ավելի շատ տարածություն տալու համար:

    Տես նաեւ: 4 Լավագույն կտրիչ/ծրագրակազմ ռեզին 3D տպիչների համար

    Սառեցման օդափոխիչը պետք է կատարյալ աշխատի:ժամանակը, քանի որ անհրաժեշտ է օդափոխիչին ապահովելու համար անհրաժեշտ օդը:

    Եթե ձեր օդափոխիչը աշխատում է, բայց դեռևս կանգնած եք շոգին, ստուգեք, արդյոք օդափոխիչը ետ է թեքված, քանի որ դուք պետք է հավաքեք օդափոխիչն այնպես, որ օդը ներս է նետում, ոչ թե դրսից:

    Գնացեք տպիչի օդափոխիչի կարգավորումներ և ստուգեք, որ էքստրուդատորի օդափոխիչը աշխատում է բարձր արագությամբ:

    Փորձագետներն առաջարկում են, որ RPM ( Պտտումները մեկ րոպեում) չպետք է լինի 4000-ից պակաս:

    Երբեմն, եթե ձեր երկրպագուն չի անում իր աշխատանքը, լավ գաղափար է պարզապես փոխարինել ֆոնդային օդափոխիչը ավելի պրեմիումով: Դուք չեք կարող սխալվել Amazon-ի Noctua NF-A4x20 օդափոխիչի հետ:

    Այն ունի մրցանակակիր դիզայն՝ հոսքի արագացման ալիքներով և առաջադեմ ակուստիկ օպտիմիզացման շրջանակ՝ շատ անաղմուկ աշխատանքի և սառեցման զարմանալի կատարողականության համար:

    3. Կրճատել ետադարձի երկարությունը

    Հետադարձը թելքը հետ քաշելու գործընթաց է դեպի տաք հատվածը` տպման որակը բարելավելու համար: Եթե ​​շեղման երկարությունը շատ բարձր է սահմանված, հնարավոր է, որ հալված թելիկը, որը ենթարկվել է ջերմության ազդեցությանը, կարող է կպչել ջերմատախտակի պատերին:

    Եթե դա է իրական պատճառը, ապա կրճատեք ետ քաշման երկարությունը ձեր կտրիչում: կարգավորումներ. Կարգավորեք ռեակցիայի երկարությունը 1 մմ-ով և տեսեք, թե որ տեղում է լուծվել խնդիրը: Հետադարձման կարգավորումները կարող են տարբեր լինել տարբեր տեսակի տպագրական նյութերի համար:

    Ես գրել եմ ուղեցույց՝ մանրամասնելով, թե ինչպեսստանալ լավագույն հետադարձ երկարությունը & AMP; Արագության կարգավորումներ, որոնք կարող եք օգտակար լինել այս հարցում: Cura-ում հետադարձման կանխադրված երկարությունը 5 մմ է, այնպես որ աստիճանաբար կրճատեք այն և տեսեք, թե արդյոք այն լուծում է խնդիրը:

    4. Մաքրել փոշին ջերմատախտակից և օդափոխիչից

    Ջերմատարի հիմնական գործառույթն է համոզվել, որ թելքի ջերմաստիճանը չպետք է բարձրանա մինչև ծայրահեղ մակարդակ: Տպման գործընթացի որոշ փուլերից հետո ջերմատախտակն ու օդափոխիչը կարող են հավաքել փոշին, որն ազդում է ջերմաստիճանի պահպանման գործառույթի վրա՝ առաջացնելով ջերմային սողացող խնդիր:

    Ձեր 3D տպիչի օդի հոսքը, հատկապես էքստրուդատորի մոտ, պետք է ազատորեն հոսվի: .

    Այս խնդիրը շտկելու և ապագայում այն ​​չպատահելու համար կարող եք հեռացնել հովացման հովացուցիչը և մաքրել փոշին՝ փչելով այն կամ օգտագործելով ճնշված օդի բանկա՝ փոշին հեռացնելու համար:

    Falcon Dust-Off սեղմված գազի փոշին Amazon-ից հիանալի ընտրություն է: Այն ունի մի քանի հազար դրական գնահատականներ և ունի բազմաթիվ կիրառումներ տանը, ինչպես օրինակ՝ ձեր նոութբուքի, հավաքածուների, պատուհանների շերտավարագույրների և ընդհանուր իրերի մաքրումը:

    Պահածոյացված օդը արդյունավետ լուծում է: հեռացնել մանրադիտակային աղտոտիչները, փոշին, մզվածքը և այլ կեղտը կամ մետաղական մասնիկները, որոնք կարող են ոչ միայն ջերմային սողանք առաջացնել, այլև վնասել զգայուն էլեկտրոնային բաղադրիչները:

    5. Բարձրացնել տպման արագությունը

    Շատ ցածր արագությամբ տպելը կարող է առաջացնելջերմությունը սողում է, քանի որ եթե թելն ավելի մեծ արագությամբ հոսում է վարդակով, ապա հետևողականության պակաս կա վարդակից և արտամղման համակարգի ներսում արտամղված թելքի միջև:

    Հոսքի արագության հետևողականության համար լավ գաղափար է աստիճանաբար մեծացնել տպման արագությունը, այնուհետև ստուգել, ​​թե արդյոք դա լուծում է ջերմության հետ կապված ձեր խնդիրը:

    Համոզվեք, որ տպագրության արագությունը կատարյալ չափորոշված ​​է, քանի որ և՛ ցածր, և՛ բարձր տպման արագությունը կարող է առաջացնել տպման բազմաթիվ խնդիրներ:

    Ձեր տպման արագությունը չափորոշելու համար լավ գաղափար է օգտագործել արագության աշտարակը, որտեղ դուք կարող եք կարգավորել տպման տարբեր արագություններ նույն տպագրության մեջ՝ տեսնելու ազդեցությունը մոդելի որակի և այլ բաների վրա:

    3D տպիչի խցանված ջերմային ընդմիջման շտկում

    Ջերմային ընդմիջումը կարող է խցանվել տարբեր պատճառներով, սակայն այն շտկելը այնքան էլ դժվար չէ: Ժամանակի մեծ մասը այն կարող է շտկվել ընդամենը մի պարզ քայլով: Ստորև ներկայացված են ամենաարդյունավետ և հեշտ կիրառվող լուծումներից մի քանիսը, որոնք կօգնեն դուրս գալ:

    Հեռացրեք ջերմային ընդմիջումը` խրված նյութը դուրս մղելու համար

    Վերևում գտնվող տեսանյութը ցույց է տալիս մաքրման անսովոր մեթոդ: խցանումը` ամրացնելով գայլիկոնը վիզայի մեջ և հրելով ջերմային անջատիչի անցքը փոխարկիչի միջով:

    Հեռացրեք ջերմային անջատիչը տպիչից և օգտագործեք գայլիկոն, որը տեղավորվում է դրա անցքի մեջ, բայց չպետք է շատ ամուր լինի: Այժմ դրեք գայլիկոնը վզիկի բռնակի մեջ, որպեսզի այն չշարժվի և թույլ տա ձեզ բարձր ճնշում գործադրելայն։

    Տես նաեւ: Դելտա ընդդեմ դեկարտյան 3D տպիչ – Ո՞րը պետք է գնեմ: կողմ & AMP; Դեմ

    Ջերմային ընդմիջումը պինդ սեղմեք գայլիկոնի վրա, մինչև գայլիկոնը մանրակրկիտ անցնի անցքի միջով։ Կպած նյութը հեռացնելուց հետո մետաղական խոզանակով մաքրեք ջերմային կոտրվածքը, այնուհետև այն նորից հավաքեք ճիշտ տեղում:

    Դուք կարող եք նաև օգտագործել տախտակի նման մի բան՝ գայլիկոն ամրացնելու համար և անել նույն մեթոդը:

    Համոզվեք, որ այստեղ նկատի ունեք անվտանգությունը, քանի որ մեծ ճնշում է գործադրվում: Կա նաև շոգին ներսի հարթությունը վնասելու վտանգ:

    Օգտագործեք բարձր ջերմություն պլաստիկը հալեցնելու համար

    Ոմանք նշեցին, որ օգտագործելով բութան գազի նման մի բան` պլաստիկը տաքացնելու և հալեցնելու համար: Մեկ այլ օգտատեր իրականում սահմանել է էքստրուդատորի ջերմաստիճանը և հանել վարդակը, այնուհետև մի փորվածք պտտել փափուկ պլաստիկի մեջ, որն այնուհետև կարելի է մի կտորով դուրս բերել:

    Դուք այստեղ նորից աշխատում եք բարձր ջերմությամբ, այնպես որ զգույշ եղեք:

    Roy Hill

    Ռոյ Հիլլը 3D տպագրության կրքոտ սիրահար է և տեխնոլոգիայի գուրու՝ 3D տպագրության հետ կապված ամեն ինչի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներով: Ոլորտում ունենալով ավելի քան 10 տարվա փորձ՝ Ռոյը տիրապետել է 3D ձևավորման և տպագրության արվեստին և դարձել 3D տպագրության վերջին միտումների և տեխնոլոգիաների փորձագետ:Ռոյը ստացել է Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) մեխանիկական ճարտարագիտության կոչում և աշխատել է 3D տպագրության ոլորտում մի քանի հեղինակավոր ընկերություններում, ներառյալ MakerBot-ը և Formlabs-ը: Նա նաև համագործակցել է տարբեր բիզնեսների և անհատների հետ՝ ստեղծելու հատուկ 3D տպագրությամբ արտադրանք, որը հեղափոխություն է կատարել նրանց արդյունաբերության մեջ:Բացի 3D տպագրության հանդեպ իր կիրքից, Ռոյը մոլի ճանապարհորդ է և բացօթյա էնտուզիաստ: Նա սիրում է ժամանակ անցկացնել բնության գրկում, զբոսնել և արշավել ընտանիքի հետ։ Ազատ ժամանակ նա նաև դաստիարակում է երիտասարդ ինժեներներին և կիսում է իր հարուստ գիտելիքները 3D տպագրության վերաբերյալ տարբեր հարթակների միջոցով, ներառյալ իր հայտնի բլոգը՝ 3D Printerly 3D Printing: