Ինչպես ստանալ լավագույն հետադարձ երկարությունը & AMP; Արագության կարգավորումներ

Roy Hill 16-10-2023
Roy Hill

Կան բազմաթիվ կարգավորումներ, որոնք մենք կարող ենք կարգավորել և կատարելագործել մեր 3D տպիչների վրա, որոնցից մեկը հետ կանչման կարգավորումներն են: Ինձ որոշ ժամանակ պահանջվեց՝ հասկանալու համար, թե որքան կարևոր են դրանք, և երբ ես դա արեցի, իմ 3D տպագրության փորձը փոխվեց դեպի լավը:

Շատերը չեն գիտակցում, թե որքան կարևոր կարող է լինել հետկանչումը, մինչև չվերացնեն վատ տպագրության անսարքությունները: որակը որոշ մոդելներում:

Հետադարձի կարգավորումները կապված են արագության և երկարության հետ, որով ձեր թելիկը հետ է քաշվում ձեր արտամղման ճանապարհով, այնպես որ վարդակի հալված թելիկը շարժման ընթացքում դուրս չի արտահոսում: Retraction-ը կարող է բարելավել տպման ընդհանուր որակը և դադարեցնել տպման թերությունները, ինչպիսիք են բլիթները և ցայտերը:

    Ի՞նչ է Retraction-ը 3D տպագրության մեջ:

    Երբ լսում եք այդ պտտվող աղմուկը: ետ և տեսեք, թե ինչպես է թելքը հետ քաշվում, այսինքն՝ հետ քաշում է տեղի ունենում: Դա մի կարգավորում է, որը դուք կգտնեք ձեր slicer ծրագրաշարում, բայց այն միշտ չէ, որ միացված է:

    Հենց որ դուք հասկանաք տպման արագության հիմունքները, ջերմաստիճանի կարգավորումները, շերտերի բարձրությունն ու լայնությունը, այնուհետև սկսում եք մտեք ավելի շատ նրբերանգային կարգավորումների մեջ, ինչպիսին է հետբերումը:

    Մենք կարող ենք կոնկրետ ասել մեր 3D տպիչին, թե ինչպես պետք է ետ քաշել, լինի դա ետ քաշման երկարությունը, թե թելիկը հետ քաշելու արագությունը:

    Հետադարձման ճշգրիտ երկարությունը և հեռավորությունը կարող են նվազեցնել տարբեր խնդիրների հավանականությունը, հիմնականում՝ լարային ևհոսում է:

    Այժմ, երբ դուք 3D տպագրության մեջ հիմնական հասկացողություն ունեք հետ կանչելու մասին, եկեք բացատրենք հետադարձման հիմնական տերմինները, հետբերման երկարությունը և հետբերման հեռավորությունը:

    1. Հետադարձ երկարությունը

    Հետադարձ հեռավորությունը կամ հետադարձ երկարությունը սահմանում է թելքի երկարությունը, որը դուրս է մղվելու վարդակից: Հետ քաշման հեռավորությունը պետք է ճշգրտորեն կարգավորվի, քանի որ և՛ շատ ցածր, և՛ շատ բարձր հետբերման հեռավորությունը կարող է տպագրության հետ կապված խնդիրներ առաջացնել:

    Հեռավորությունը հուշում է վարդակին, որ հետ քաշի թելքի քանակը՝ ըստ սահմանված երկարության:

    0> Փորձագետների կարծիքով, հետքաշման հեռավորությունը պետք է լինի Bowden էքստրուդատորների համար 2 մմ-ից 7 մմ հեռավորության վրա և չպետք է լինի ավելի, քան տպագրական վարդակի երկարությունը: Cura-ի հետ քաշման կանխադրված հեռավորությունը 5 մմ է:

    Direct Drive էքստրուդատորների համար հետ քաշման հեռավորությունը գտնվում է ստորին ծայրում, մոտ 1 մմ-ից մինչև 3 մմ:

    Հետադարձ հեռավորությունը կարգավորելիս ավելացրեք կամ նվազեցրեք այն: փոքր քայլերով՝ լավագույն հարմար երկարությունը ստանալու համար, քանի որ այն տատանվում է՝ կախված ձեր օգտագործած թելքի տեսակից:

    Տես նաեւ: 3D տպագրությունը հոտ ունի՞: PLA, ABS, PETG & AMP; Ավելին

    2. Հետադարձման արագություն

    Հետադարձ արագությունն այն արագությունն է, որով թելիկը տպագրելիս կհանվի վարդակից: Ճիշտ այնպես, ինչպես հետ քաշման հեռավորությունը, այնպես էլ հետադարձման ամենահարմար արագությունը սահմանելը անհրաժեշտ է ավելի լավ արդյունքներ ստանալու համար:

    Հետադարձ արագությունը չպետք է շատ ցածր լինի, քանի որ թելիկը կսկսի հոսել:վարդակից մինչև ճշգրիտ կետին հասնելը:

    Այն չպետք է շատ արագ լինի, քանի որ էքստրուդատորի շարժիչը արագ կհասնի հաջորդ տեղը, իսկ թելիկը կարճ ուշացումից հետո դուրս կգա վարդակից: Չափազանց երկար հեռավորությունը կարող է հանգեցնել տպման որակի անկման այդ ուշացման պատճառով:

    Դա կարող է նաև հանգեցնել թելքի մանրացմանը և ծամելուն, երբ արագությունը չափազանց մեծ ճնշում և պտույտ է առաջացնում:

    Շատ ժամանակի ետ քաշման արագությունը կատարյալ աշխատում է իր լռելյայն տիրույթում, սակայն ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել կարգավորել այն մի թելիկ նյութից մյուսին անցնելիս:

    Ինչպես ստանալ հետադարձման լավագույն երկարությունը & Արագության Կարգավորումներ:

    Վերադարձման լավագույն կարգավորումները ստանալու համար կարող եք կիրառել տարբեր եղանակներից մեկը: Այս գործընթացների իրականացումը, անկասկած, կօգնի ձեզ ստանալ հետ կանչման լավագույն կարգավորումները և տպել օբյեկտը ճիշտ այնպես, ինչպես դուք ակնկալում էիք:

    Ուշադրություն դարձրեք, որ հետկանչման կարգավորումները տարբեր կլինեն՝ կախված այն հանգամանքից, թե դուք ունեք Bowden-ի կարգավորում, թե ուղղակի Սկավառակի կարգավորում:

    Փորձում և սխալ

    Փորձումը և սխալը լավագույն մեթոդներից մեկն է՝ հետ կանչելու լավագույն կարգավորումները ստանալու համար: Դուք կարող եք տպել Thingiverse-ի հետկանչման հիմնական թեստը, որը շատ երկար չի տևում:

    Արդյունքների հիման վրա դուք կարող եք սկսել կամաց-կամաց կարգավորել ձեր հետկանման արագությունը և հետ կանչման հեռավորությունը՝ տեսնելու, թե արդյոք բարելավումներ եք ստանում:

    Փոփոխություններ նյութերի միջև

    Theետ քաշման կարգավորումները սովորաբար տարբեր են օգտագործվող յուրաքանչյուր թելային նյութի համար: Դուք պետք է համապատասխանաբար չափավորեք ետ քաշման կարգավորումները, ամեն անգամ, երբ օգտագործում եք նոր թելիկ նյութ, ինչպիսիք են PLA, ABS և այլն:

    Cura-ն իրականում թողարկել է նոր մեթոդ՝ անմիջապես ծրագրաշարի ներսում ձեր հետ կանչելու կարգավորումները հավաքելու համար:

    CHEP-ի ստորև բերված տեսանյութը դա շատ լավ բացատրում է, այնպես որ ստուգեք այն: Կան հատուկ առարկաներ, որոնք դուք կարող եք տեղադրել ձեր շինարարական ափսեի վրա Cura-ում, ինչպես նաև հատուկ սկրիպտ, որը ավտոմատ կերպով փոխում է հետբերման կարգավորումները տպագրության ընթացքում, որպեսզի կարողանաք համեմատել նույն մոդելում:

    Cura Retraction Settings on Ender 3

    Ender 3 տպիչների Cura-ի հետկանչման կարգավորումները սովորաբար ներառում են տարբեր կարգավորումներ, և այս պարամետրերի համար իդեալական և փորձագիտական ​​ընտրությունը կլինի հետևյալը.

    • Retraction Միացնել. կարգավորումները և ստուգեք «Միացնել հետադարձը» վանդակը՝ այն միացնելու համար
    • Հետադարձ արագություն. խորհուրդ է տրվում փորձարկել տպագրությունը լռելյայն 45 մմ/վրկ արագությամբ, և եթե նկատում եք որևէ խնդիր թելի մեջ, փորձեք նվազեցնել արագությունը 10 մմ և կանգ առեք, երբ նկատեք բարելավումներ:
    • Հետադարձ հեռավորությունը. Ender 3-ում հետ քաշման հեռավորությունը պետք է լինի 2 մմ-ից մինչև 7 մմ: Սկսեք 5 մմ-ից և այնուհետև կարգավորեք այն, մինչև վարդակը դադարի հոսել:

    Լավագույն բանը, որ կարող եք անել ձեր Ender 3-ի վրա, ներդնեք հետադարձ աշտարակ, որպեսզի չափաբերեք հետբերման լավագույն պարամետրերը: Ինչպեսսա աշխատում է նրանով, որ դուք կարող եք կարգավորել ձեր Ender 3-ը, որպեսզի օգտագործի յուրաքանչյուր պարամետրի ավելացումները յուրաքանչյուր «աշտարակի» կամ բլոկի համար՝ տեսնելու, թե որն է տալիս լավագույն որակը: 2 մմ, 1 մմ քայլերով վեր բարձրանալու համար մինչև 3 մմ, 4 մմ, 5 մմ, մինչև 6 մմ և տեսնել, թե ետ քաշման որ պարամետրն է տալիս լավագույն արդյունքները:

    Եռաչափ տպագրության ո՞ր խնդիրներն են շտկում հետադարձման կարգավորումները:

    Ինչպես վերևում նշվեց, որ լարերը կամ արտահոսքը հիմնական և ամենատարածված խնդիրն է, որն առաջանում է միայն հետբերման սխալ կարգավորումների պատճառով:

    Տես նաեւ: Կարո՞ղ եք վերամշակել ձախողված 3D տպագրությունը: Ինչ անել ձախողված 3D տպագրության հետ

    Կարևոր է, որ հետբերման կարգավորումները պետք է ճշգրտորեն տրամաչափվեն՝ լավ մշակված, բարձրորակ տպում ստանալու համար: .

    Սթրինգինգը կոչվում է խնդիր, որի դեպքում տպագրությունը երկու տպագրական կետերի միջև ունի թելերի որոշ թելեր կամ թելեր: Այս թելերը հայտնվում են բաց տարածության մեջ և կարող են խաթարել ձեր 3D տպումների գեղեցկությունն ու հմայքը:

    Երբ ետ քաշման արագությունը կամ ետ քաշման հեռավորությունը չափորոշված ​​չէ, թելիկը կարող է ընկնել կամ հոսել վարդակից, և սա արտահոսող արդյունքները լարերի մեջ են:

    3D տպիչների փորձագետների և արտադրողների մեծ մասն առաջարկում է կարգավորել ետ կանչման կարգավորումները՝ արդյունավետորեն խուսափելու համար հոսող և լարային խնդիրներից: Կալիբրացրե՛ք հետբերման կարգավորումները՝ ըստ ձեր օգտագործած թելքի և տպագրվող օբյեկտի:

    Ինչպես խուսափել ճկուն թելի մեջ լարերից (TPU, TPE)

    Օգտագործվում են ճկուն թելեր, ինչպիսիք են TPU կամ TPE3D տպագրության համար՝ իրենց զարմանալի չսահող և հարվածային դիմադրության հատկությունների պատճառով: Նկատի ունեցեք այս փաստը, որ ճկուն թելերն ավելի հակված են հոսելու և լարելու, սակայն խնդիրը կարելի է դադարեցնել՝ հոգալով տպման կարգավորումների մասին:

    • Առաջին և ամենակարևորը ամեն անգամ միացնելն է հետ կանչելու կարգավորումները: դուք օգտագործում եք ճկուն թել:
    • Սահմանեք կատարյալ ջերմաստիճան, քանի որ բարձր ջերմաստիճանը կարող է խնդիր առաջացնել, քանի որ թելիկն արագ կհալվի և կարող է սկսել ընկնել:
    • Ճկուն թելերը փափուկ են, կատարեք փորձնական տպագրություն: կարգավորելով հետբերման արագությունը և հետ քաշման հեռավորությունը, քանի որ մի փոքր տարբերությունը կարող է առաջացնել լարային կապ:
    • Կարգավորեք հովացման օդափոխիչը ըստ տպման արագության:
    • Կենտրոնացեք թելքի հոսքի արագության վրա վարդակից, սովորաբար ճկուն թելերը լավ են աշխատում 100% հոսքի արագությամբ:

    Ինչպես շտկել 3D տպագրության մեջ չափից ավելի հետքաշումը

    Անկասկած, հնարավոր է, որ հետբերման պարամետրերը չափազանց բարձր են, ինչը հանգեցնում է տպագրության: հարցեր. Խնդիրներից մեկը կարող է լինել ետ քաշման բարձր հեռավորությունը, որը կհանգեցնի թելքի շատ հետ քաշվելու, ինչը կհանգեցնի նրան, որ թելիկն ավելի մոտ կլինի տաք ծայրին:

    Մեկ այլ խնդիր կլինի ետ քաշման բարձր արագությունը, որը կարող է նվազեցնել բռնումը և իրականում ոչ: հետ քաշեք ճիշտ:

    Չափազանց բարձր հետքերն շտկելու համար ձեր ետ քաշման հեռավորությունը և արագությունը իջեցրեք ավելի ցածր արժեքի, որպեսզի տեսնեք, թե արդյոք այն ուղղում է հետքաշումը:հարցեր. Դուք կարող եք գտնել ձեր էքստրուդատորի և 3D տպիչի ստանդարտ հետբերման կարգավորումներ այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են օգտվողների ֆորումները:

    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: