Ինչպես Calibrate Ձեր Extruder E-Քայլեր & AMP; Կատարյալ հոսքի արագություն

Roy Hill 11-10-2023
Roy Hill

Իմացեք, թե ինչպես չափորոշել ձեր հոսքի արագությունը և էքստրուդատորի էլեկտրոնային քայլերը, մի բան է, որ յուրաքանչյուր 3D տպիչ օգտագործող պետք է իմանա: Դա շատ կարևոր է օպտիմալ որակ ստանալու համար, ուստի ես որոշեցի հոդված գրել դրա մասին՝ մյուս օգտատերերին սովորեցնելու համար:

Ձեր հոսքի արագությունը չափորոշելու համար & էլեկտրոնային քայլեր, դուք պետք է անցնեք բավականին մի քանի քայլեր: Նախ, դուք պետք է արտամղեք կամ տպեք տրամաչափման մոդելը ընթացիկ արժեքներով և չափեք տպումը:

Օգտագործելով տրամաչափման տպագրությունից ստացված արժեքները, այնուհետև դուք կհաշվարկեք և կսահմանեք նորը: օպտիմալ արժեք:

Սա պարզ պատասխանն է, թե ինչպես կարելի է դա անել, բայց շարունակեք կարդալ այս հոդվածը, որպեսզի ավելի շատ մանրամասներ ստանաք այն կատարյալ դարձնելու մասին:

Դա կարևոր է: նախքան ձեր E-քայլերը չափաբերելու համար նախքան ձեր հոսքի արագության չափորոշումը սկսելը, այնպես որ, եկեք մանրամասնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել:

Սակայն նախ տեսնենք, թե ինչու է այս կարգավորումների ճիշտ կատարումն այդքան կարևոր:

    Ի՞նչ են E-Steps-ը և Flow Rate-ը:

    Հոսքի արագությունը և E-քայլերը մեկ մմ-ի համար տարբեր պարամետրեր են, բայց դրանք զգալի դեր են խաղում վերջնական 3D տպագրության դուրս գալու հարցում:

    Եկեք լավ նայենք դրանց:

    E-Steps-ը կարճ է Extruder Steps-ի համար: Սա 3D տպիչի որոնվածի կարգավորում է, որը վերահսկում է էքստրուդերի ստեպպեր շարժիչի քայլերի քանակը 1 մմ թել արտամղելու համար: E-step պարամետրը ապահովում է, որ թելիկի ճիշտ քանակությունը ներթափանցում է հենակետ՝ հաշվելով քայլերի քանակը:աստիճանային շարժիչը պահանջում է 1 մմ թելիկ:

    E-քայլերի արժեքը սովորաբար նախադրված է գործարանի որոնվածում: Այնուամենայնիվ, 3D տպիչի գործարկման ընթացքում շատ բաներ կարող են պատահել, որոնք թույլ չեն տալիս նվազեցնել E-քայլերի ճշգրտությունը:

    Այսպիսով, չափաբերումն անհրաժեշտ է էքստրուդատորի շարժիչի կատարած քայլերի քանակն ու թելքի քանակը ապահովելու համար: արտամղումը պատշաճ ներդաշնակության մեջ է:

    Ի՞նչ է հոսքի արագությունը:

    Հոսքի արագությունը, որը նաև հայտնի է որպես արտամղման բազմապատկիչ, կտրիչի կարգավորում է, որը որոշում է 3D պլաստիկի քանակը: տպիչը կթափվի: Օգտագործելով այս կարգավորումները՝ 3D տպիչը պարզում է, թե որքան արագ պետք է գործարկել էքստրուդերի շարժիչները՝ տպագրության համար բավականաչափ թելք ուղարկելու համար:

    Հոսքի արագության լռելյայն արժեքը սովորաբար 100% է: Այնուամենայնիվ, թելիկների և թեժերի միջև տատանումների պատճառով այս արժեքը հիմնականում օպտիմալ չէ տպագրության համար:

    Այսպիսով, դուք պետք է չափաբերեք հոսքի արագությունը և սահմանեք այն 92% կամ 109% արժեքների՝ դա փոխհատուցելու համար:

    Որո՞նք են վատ ճշգրտված էլեկտրոնային քայլերի և հոսքի արագության հետևանքները:

    Երբ այս արժեքները վատ չափորոշված ​​են, դա կարող է բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնել տպագրության ընթացքում: Այս խնդիրները ծագում են նրանից, որ տպիչը ոչ բավարար նյութ է ուղարկում կամ չափազանց շատ նյութ է հոսում:

    Այս խնդիրները ներառում են. 11>

  • Առաջին շերտի վատ կպչունություն
  • Խցանված վարդակներ
  • լարային,արտահոսք և այլն:
  • Այս կարգավորումների ճիշտ աստիճանավորումն օգնում է ազատվել այս բոլոր խնդիրներից: Այն նաև հանգեցնում է չափերի ավելի ճշգրիտ տպումների:

    Այս կարգավորումները չափորոշելու համար դուք պետք է պարզեք համապատասխան արժեքները և վերակայեք կարգավորումները: Նախ, եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք ճիշտ չափորոշել E-քայլերը և հոսքի արագության կարգավորումները:

    Ինչպե՞ս եք չափաբերում էքստրուդերի E-քայլերը մեկ մմ-ով:

    Կարևոր է նշել, որ դուք պետք է չափավորեք էքստրուդերը՝ նախքան հոսքի արագությունը չափաբերելը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ էքստրուդատորի վատ չափորոշված ​​E-քայլերը կարող են հանգեցնել հոսքի արագության ոչ ճշգրիտ չափորոշման:

    Ուրեմն, եկեք նախ նայենք, թե ինչպես կարելի է չափորոշել E-քայլերը:

    Ձեզ անհրաժեշտ կլինի հետևյալը.

    • Չափիչի կանոն/ժապավենի կանոն
    • Ստրիֆի կամ ցանկացած մշտական ​​նշիչ
    • Ոչ ճկուն 3D տպագրության թելիկ
    • Համակարգիչ Տեղադրված է մեքենայի կառավարման slicer ծրագրաշարը (OctoPrint, Pronterface, Simplify3D)
    • 3D տպիչ Marlin որոնվածով

    Դուք կարող եք չափորոշել E-քայլերը՝ օգտագործելով որոշ տպիչների կառավարման միջերեսը, ինչպիսին է Ender-ը: 3, Ender 3 V2, Ender 5 և շատ ավելին:

    Սակայն դուք պետք է օգտագործեք կապակցված slicer ծրագրակազմը G-Code-ը տպիչին ուրիշների համար ուղարկելու համար:

    Ինչպես չափաբերել էքստրուդերի E-Steps-ը

    Քայլ 1. Տպիչի տաք հատվածում մնացած թելերը սպառվում են:

    Քայլ 2. Առբերեք նախորդը Էլեկտրոնային քայլերի կարգավորումներ 3D-իցտպիչ

    • Օգտագործելով Ender 3-ի կառավարման միջերեսը՝ անցեք ” Control > Շարժում > E-steps/mm» : Այնտեղ արժեքը « E-steps/mm » է։
    • Եթե չեք կարող մուտք գործել արժեք՝ օգտագործելով կառավարման միջերեսը, մի անհանգստացեք: Օգտագործելով տպիչին միացված կտրատող ծրագրաշարը, տպիչին ուղարկեք M503 հրամանը:
    • Հրամանը կվերադարձնի տեքստի բլոկն: Գտեք այն տողը, որը սկսվում է « echo: M92»-ով:
    • Տողի վերջում պետք է լինի « E -ով սկսվող արժեք»: Այս արժեքը քայլերն է/մմ:

    Քայլ 3. Տպիչը դրեք հարաբերական ռեժիմի` օգտագործելով «M83» հրամանը:

    Քայլ 4. Նախապես տաքացրեք տպիչը մինչև փորձնական թելի տպման ջերմաստիճանը:

    Քայլ 5. Բեռնեք փորձնական թելիկը տպիչի մեջ:

    Տես նաեւ: Արդյո՞ք PLA-ն, ABS-ը, PETG-ը, TPU-ն միանում են իրար: 3D տպագրություն վերևում

    Քայլ 6. Օգտագործելով հաշվիչի կանոնը, չափեք 110 մմ հատվածը թելի վրա, որտեղից այն մտնում է էքստրուդատոր: Նշեք կետը սրիչով:

    Քայլ 7. Այժմ 100 մմ թել արտամղեք տպիչի միջով:

    • Սա անելու համար Marlin որոնվածը սեղմեք on «Պատրաստել > Էքստրուդեր > Տեղափոխեք 10 մմ»:
    • Բացվող ընտրացանկում կառավարման կոճակի միջոցով արժեքը սահմանեք 100:
    • Մենք կարող ենք դա անել նաև G-Code-ը տպիչին ուղարկելով համակարգիչը:
    • Եթե slicer ծրագրաշարն ունի արտամղման գործիք, կարող եք այնտեղ մուտքագրել 100: Հակառակ դեպքում, ուղարկեք G-Code հրամանը “G1 E100 F100” տպիչ:

    Այն բանից հետո, երբ տպիչը կավարտի 100մմ հեռավորության արտամղումը տաք հոսանքի միջով, ժամանակն է նորից չափել թելիկը:

    Տես նաեւ: Ինչպես ստանալ պատի/կեղևի հաստության կատարյալ կարգավորում – 3D տպագրություն

    Քայլ 9. Չափել թելիկը: extruder-ի մուտքից մինչև ավելի վաղ նշված 110 մ կետը:

    • Եթե չափումը ճշգրիտ է 10 մմ (110-100), ապա տպիչը ճիշտ է տրամաչափված:
    • Եթե չափումը 10 մմ-ից ավելի կամ պակաս է, այնուհետև տպիչը համապատասխանաբար ցածր էքստրուկցիայի կամ գերարտահանման է ենթարկվում:
    • Թակարտեզը լուծելու համար մենք պետք է մեծացնենք E-քայլերը, մինչդեռ գերէքստրյուցիան լուծելու համար մենք պետք է նվազեցնել E-քայլերը:

    Եկեք տեսնենք, թե ինչպես ստանալ նոր արժեքը քայլերի/մմ-ի համար:

    Քայլ 10. Գտնել E-քայլերի նոր ճշգրիտ արժեքը:

    • Գտեք արտամղված իրական երկարությունը.

    Փաստացի արտամղված երկարությունը = 110 մմ – (Էքստրուդատորից մինչև նշման երկարությունը արտամղումից հետո)

    • Օգտագործեք այս բանաձևը՝ մեկ մմ-ով նոր ճշգրիտ քայլերը ստանալու համար.

    Ճշգրիտ քայլեր/մմ = (Հին քայլեր/մմ × 100) Փաստացի արտամղված երկարությունը

    • Viola, դուք ունեք ճշգրիտ քայլեր/մմ արժեքը ձեր տպիչի համար:

    Քայլ 11 . Սահմանեք ճշգրիտ արժեքը որպես տպիչի նոր E-քայլեր:

    • Օգտագործելով տպիչի կառավարման միջերեսը, անցեք Control > Շարժում > E-steps/mm» : Սեղմեք «E-steps/mm» և այնտեղ մուտքագրեք նոր արժեքը:
    • Օգտագործելով համակարգչային միջերեսը, ուղարկեք այս G-Code հրամանը «M92 E[ Այստեղ տեղադրեք ճշգրիտ E-steps/mm արժեքը ]»:

    Քայլ 12. Պահպանեք նոր արժեքը տպիչի հիշողության մեջ:

    • 3D տպիչի ինտերֆեյսի վրա անցեք «Control > Պահպանել հիշողությունը/պարամետրերը »: Այնուհետև սեղմեք «Store memory/settings» և նոր արժեքը պահեք համակարգչի հիշողության մեջ:
    • Օգտագործելով G-Code, ուղարկեք «M500» հրամանը տպիչը։ Օգտագործելով սա՝ նոր արժեքը պահվում է տպիչի հիշողության մեջ:

    Շնորհավորում ենք, դուք հաջողությամբ չափաբերեցիք ձեր տպիչի էլեկտրոնային քայլերը:

    Միացրեք և անջատեք տպիչը նախքան օգտագործելը: այն նորից։ Կրկնեք 2-րդ քայլը՝ համոզվելու համար, որ արժեքները պատշաճ կերպով պահպանվել են: Դուք կարող եք նաև անցնել 6-9 քայլերը՝ ստուգելու ձեր նոր E-քայլերի արժեքի ճշգրտությունը:

    Այժմ, երբ չափավորել եք E-քայլերը, այժմ կարող եք չափորոշել հոսքի արագությունը: Եկեք նայենք, թե ինչպես դա անել հաջորդ բաժնում:

    Ինչպե՞ս եք չափաբերում ձեր հոսքի արագությունը Cura-ում

    Ինչպես նշեցի ավելի վաղ, հոսքի արագությունը կտրիչի կարգավորում է, ուստի ես կկատարեմ Կալիբրացիա՝ օգտագործելով Cura-ն: Այսպիսով, եկեք հասնենք դրան:

    Ձեզ անհրաժեշտ կլինի հետևյալը.

    • Համակարգիչ, որտեղ տեղադրված է slicer ծրագրակազմ (Cura):
    • Փորձնական STL ֆայլ
    • Թվային տրամաչափ ճշգրիտ չափման համար:

    Քայլ 1. Ներբեռնեք փորձնական ֆայլը Thingiverse-ից և ներմուծեք այն Cura:

    Քայլ 2. Կտրեք ֆայլը:

    Քայլ 3. Բացեք տպման հատուկ կարգավորումները և կատարեք հետևյալըճշգրտումներ:

    • Սահմանել շերտի բարձրությունը 0,2 մմ:
    • Սահմանել գծի լայնությունը- պատի հաստությունը 0,4 մմ
    • Սահմանել պատի գծերի քանակը 1
    • Սահմանել լցման խտությունը 0%
    • Սահմանել վերին շերտերը 0-ի խորանարդը խոռոչ դարձնելու համար
    • Կտրեք ֆայլը և նախադիտեք այն

    Նշում. Եթե որոշ կարգավորումներ չեն ցուցադրվում, գնացեք գործիքագոտին, սեղմեք «Նախապատվություններ > Կարգավորումներ», և կարգավորումների տեսանելիության մեջ նշեք «Ցույց տալ բոլորը» տուփը:

    Քայլ 4. Տպեք ֆայլը:

    Քայլ 5. Օգտագործելով թվային տրամաչափը, չափեք տպագրության չորս կողմերը: Նշեք չափումների արժեքները:

    Քայլ 6. Գտեք չորս կողմերի արժեքների միջինը:

    Քայլ 7. Հաշվեք նոր հոսքի արագությունը՝ օգտագործելով այս բանաձևը.

    Նոր հոսքի արագություն (%) = (0,4 ÷ պատի միջին լայնությունը) × 100

    Օրինակ, եթե չափել եք 0,44, 0.47, 0.49 և 0.46, դուք կավելացնեիք, որ մինչև հավասար լինի 1.86: Բաժանեք 1,86-ը 4-ի և ստացեք միջինը, որը 0,465 է:

    Այժմ դուք անում եք (0,4 ÷ 0,465) × 100 =  86,02

    Միջին արժեքի համեմատ այնքան բարձր է բնօրինակին (0,4-ից 0,465), հավանական է, որ դուք բավականին շատ եք արտամղել: Սա այն վայրն է, որտեղ դուք կարող եք վերաորակավորել ձեր էքստրուդատորի քայլերը՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է սպասվածի պես:

    Քայլ 8. Թարմացրեք կտրիչի կարգավորումները նոր հոսքի արագության արժեքով:

    • Մաքսային կարգավորումների ներքո անցեք «Նյութ > Flow» և այնտեղ դրեք նոր արժեքը:

    Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես կարգավորել հոսքի արագությունը, կարող եք պարզապես որոնել «Flow» և ոլորել ներքև, եթե չեք տեսնում տարբերակ. Այնուհետև կարող եք աջ սեղմել և ընտրել «այս կարգավորումը տեսանելի պահել», որպեսզի այն երևա ձեր ընթացիկ տեսանելիության կարգավորումներով:

    Քայլ 9. Կտրեք և պահպանեք նոր պրոֆիլը:

    Դուք կարող եք կրկնել քայլը 4 – Քայլ 9 , որպեսզի արժեքները մոտենան 0,4 մմ պատի լայնությանը ավելի լավ ճշգրտության համար:

    Դուք կարող եք նաև ավելացնել պատի գիծը հաշվում է մինչև 2 կամ 3՝ ավելի ճշգրիտ արժեքներ ստանալու համար, քանի որ սրանք այն գծերի արժեքներն են, որոնք դուք կօգտագործեք տպագրության ժամանակ: Ահա թե ինչպես կարող եք կարգավորել և չափորոշել ձեր E-քայլերը և հոսքի արագությունը մի քանի պարզ քայլերով: Հիշեք, որ ձեր E-քայլերը ամեն անգամ փոխեք էքստրուդատորները, և ձեր հոսքի արագությունը ամեն անգամ, երբ փոխեք թելերը:

    Եթե այս կարգավորումների վերահաշվառումը չի լուծում ձեր թերմամլման և գերարտազատման խնդիրները, կարող եք հաշվի առեք անսարքությունների վերացման այլ մեթոդներ:

    Գոյություն ունի հոսքի արագության հիանալի հաշվիչ, որը կարող եք օգտագործել՝ Polygno Flow Rate Calculator՝ ձեր հոսանքի և էքստրուդատորների համակցության սահմանները որոշելու համար, թեև սա  ավելի տեխնիկական հիմքի վրա է, քան մարդկանց մեծամասնությունը պետք է: .

    Ըստ Polygno-ի, 40 Վտ հզորությամբ տաքացուցիչների վրա հիմնված հոսանքի արագությունը նկատվում է 10-17 (մմ) 3/վրկ, մինչդեռ հրաբխային տիպի տաքացուցիչները ունեն մոտ 20-30 (մմ) 3/վրկ հոսք: ,և 110 (մմ) 3/վրկ սուպեր հրաբխի համար:

    Ինչպե՞ս եք հաշվարկել քայլերը մեկ մմ-ի համար, թեքիչ պտուտակով

    Ձեր հատուկ կապարի պտուտակով մեկ մմ-ի համար քայլերը հաշվարկելու համար, ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար կարող եք օգտագործել Prusa-ի հաշվիչը և մուտքագրել համապատասխան արժեքները: Դուք պետք է իմանաք ձեր շարժիչի քայլի անկյունը, վարորդի միկրոքայլը, պտուտակի բարձրությունը, թեքության նախադրյալները և փոխանցման գործակիցը:

    Հաջողություն և ուրախ տպագրություն:

    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: