ビルドプレートの密着度設定とベッドの密着度向上の方法

Roy Hill 16-07-2023
Roy Hill

特に、これらの設定のいくつかを使用した経験がない場合、多くの人にとって最適なビルドプレートの接着設定を得ることは、混乱することがあります。

私は、3Dプリントの旅のために、設定が何をするのか、どうすれば完璧になるのか、あまりよくわからない人たちのために、記事を書くことにしました。

ビルドプレートの接着設定を最適にするためには、プリントをビルドプレートに固定するために、つばやいかだを活用する必要があります。 ビルドプレートの温度が、使用する材料に対して正しく設定されていることを確認します。 初期レイヤーフローレートを上げると、接着を改善することができます。

この記事では、ビルドプレートの接着設定など、役立つ情報をご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

    ビルドプレートの接着設定にはどのような種類があるのでしょうか?

    ビルドプレートの接着設定には、3Dプリントをベッドに密着させ、よりうまく仕上げるための3つの主要なタイプがあります。 それらは、スカート、ブリム、ラフトです。

    スカート

    スカートは、より一般的なビルドプレートの接着設定の1つで、ノズルがきれいに押し出されるように、モデルの周りにアウトラインを押し出すだけである。

    この設定は、3Dプリントを水平にするために使用されることもあります。

    3Dホビー愛好家によると、プリントエリアを明確にすることで、エクストルーダーの効果を向上させるとのことです。 個人的には、つばやいかだを使わない場合は、ほとんどのプリントで3スカートを使っています。

    ブリム

    ブリムは、反りを防ぐためにモデルの底面に1層の平らな部分を追加します。 このように表面積を増やすことで、より多くの材料がビルドプレートに付着します。

    スカートのオプションよりも多くの材料を使用し、少し時間がかかりますが、より強力なビルドプレートの接着を得ることができる可能性が高くなります。

    ユーザーによると、取り外しが簡単で、材料をそれほど無駄にせず、3Dプリントの最下層の仕上がりに影響を与えないとのことです。

    ラフト

    この3つ目のビルドプレート設定は、ビルドプレートとモデルの間に「いかだ」のような厚いグリッドのようなものを追加します。 ビルドプレートに直接堆積させるフィラメントです。

    ABSフィラメントのように反る可能性が高い素材を使用する場合や、より大きな3Dプリントを行う場合は、ラフトオプションを使用してください。

    多くのユーザーは、最初の層がより強固になり、全体的に安定したプリント出力が可能になることを挙げています。

    第4のオプションとして、ほとんど使用されませんが、粘着タイプの設定を「なし」にすることができます。

    ビルドプレートの接着設定を間違えると、プリントが緩んでしまい、特にガラスビルドプレートのように表面に自然なテクスチャーがないものを使っている場合は、失敗する可能性もあります。

    3Dプリントにおけるスカート、ブリム、ラフトの設定の正しい使い方については、以下のビデオでより分かりやすくご確認ください。

    ビルドプレートの密着度を高めるには?

    ビルドプレートの密着性を高めるために、以下のことを徹底してください:

    • プリント面が滑らかで、清潔で、準備が整っていることを確認する。
    • ビルド面に脂っこい液体や油、あるいは指紋がないかを確認します。
    • ビルド面を定期的にクリーニングする
    • その上でテープなどの粘着シートを使用する場合は、定期的に交換する必要があります。
    • 頑固な汚れや糊を落とすには、石けんと水、またはアルコールクリーナーを使用します。

    ノズルとビルドプレートの距離を調整します。 距離が近すぎると、ノズルからフィラメントが出てくる隙間が少なくなり、押し出しにくくなります。

    接着剤やテープを使っても、ベッドとの密着性が弱くなりますから、あまり遠いと、加熱したフィラメントがビルドプレートに押しつぶされて密着性が悪くなります。

    スライサーのベッド温度を正しく設定する必要があります。 多くのユーザーは、どの温度が特定のフィラメントに最適か試行錯誤しています。 ベッド温度の設定にその方法を採用することができます。

    フィラメントの種類によって、ベッド温度を低くしたり高くしたりする必要があります。

    また、温度を安定させるためにエンクロージャーを使用することを提案するユーザーもいます。 材料によっては、高いビルドプレート温度を必要とし、安定した印刷温度でなければうまく機能しないことに留意してください。

    環境温度がビルドプレートの温度より低い場合、印刷中にプリントのビルドプレートからの剥離につながることがあります。

    PLAは低温のフィラメントなのでうまくいかないかもしれませんが、筐体を使い、少し隙間を開けて筐体内の動作温度を下げることができます。

    これらのいくつかの提案は、3Dプリントに使用している複数のプリンターホビイストによって機能することが証明されており、あなたにとっても機能することができます。

    ビルドプレート接着の最適なタイプとは?

    小さなプリントであまり粘着力を必要としない場合は、3枚のスカート、中くらいのプリントでもう少し粘着力を必要とする場合は、ブリム、大きな3Dプリントや粘着力の弱い素材の場合は、ラフトが最適です。

    ビルドプレート接着のためのベストセッティング

    スカートのビルドプレート接着のベストセッティング

    CuraのSkirt設定は3つしかありません:

    • スカートのライン数
    • スカートの距離
    • スカート/ブリム 最短距離 長さ

    通常、スカートの線数を調整するだけですが、スカートの距離を変更することができます。 これは、スカートにモデルが取り付けられないようにするためのもので、デフォルトでは10mmとなっています。

    スカート/ブリム最小距離の長さは、モデルをプリントする前に、ノズルが適切にプライミングされるように十分な距離を使用していることを確認するだけです。 スカートが設定した最小距離に達していない場合は、さらに輪郭が追加されます。

    最高のSkirt設定のために、この設定も調整する必要はないはずです。

    関連項目: 3Dプリントに最適な1000ドル以下の3Dスキャナ

    ブリム用ビルドプレート接着のベスト設定

    ブリムにはCuraで5つの設定があります:

    • スカート/ブリム 最短距離 長さ
    • ブリム幅
    • ブリムライン数
    • ブリム距離
    • ツバは外側のみ

    スカート/ブリム最短距離の長さは250mm、ブリム幅は8mm、ブリムライン数は20、ブリム距離は0mm、ブリムのみ外側にチェックが入っています。

    これらのデフォルト設定は、ブリムに対して非常によく機能するので、これらの設定を調整する必要はありません。 ブリム幅を大きくすると、必要に応じてビルドプレートの密着性が向上しますが、大きなプリントの場合は、有効なビルドエリアが狭くなることがあります。

    ブリムオンリーオンアウトサイドは、モデル内部の穴のあるところにブリムを作らないようにするため、オンにしておいた方がよいでしょう。

    この問題がある場合、実際にはスカートを使用することができますが、モデルの外側に取り付けるためにスカートの距離を0mmにします。

    ラフト用ビルドプレート接着のベストセッティング

    ラフトにはいくつかのオプションがあります:

    • ラフトエクストラマージン
    • ラフトスムージング
    • ラフトエアギャップ
    • 初期レイヤーのZオーバーラップ
    • ラフトップレイヤーの設定 - レイヤー/レイヤーの厚さ/線幅/スペーシング
    • ラフトミドルレイヤー設定 - レイヤーの厚み/線幅/スペーシング
    • ラフトベースレイヤーの設定 - レイヤーの厚さ/線幅/間隔
    • ラフト印刷速度
    • ラフトファン回転数

    ラフトの設定は、上級者向けでない限り、あまり調整する必要はありません。 主に、ラフト余白、ラフトエアギャップ、ラフトトップレイヤーの設定の3つを変更することができます。

    ラフトエクストラマージンは、モデルの周囲にあるラフトを大きくすることで、プリントの密着度を高めることができます。 ただし、プリントベッド上のビルドスペースが広くなることに留意してください。

    関連項目: PLAがベッドにくっつかないのを直す14の方法 - Glass & More

    また、ラフト自体の反りの影響も軽減されるというメリットもあります。

    ラフトエアギャップはとても便利で、ラフトとモデルの間に隙間を設けることで、ラフトをプリントから切り離すことができます。 デフォルトは0.3mmですが、0.4mmにすると、プリントをきれいに切り離すことができますよ。

    印刷中にモデルがラフトから外れてしまう可能性があるので、隙間はあまり大きくしないようにします。

    ラフトトップレイヤーの設定は、デフォルトの設定でかなりうまくできていますが、トップレイヤーが粗いという問題がある場合は、デフォルト値の2を3または4に増やすか、ラフトトップレイヤーの厚さを増やすとよいでしょう。

    ラフトとブリムの違いは何ですか?

    ラフトとブリムの違いは、ラフトは3Dプリントしたいモデルの下に敷く一連のレイヤーで、ブリムはモデルの外側に沿ってある1層の平らなエリアです。 ラフトはビルドプレートの密着性が高く、ブリムは密着性が低いですが、それでも機能します。

    ラフトは、ブリムよりも取り外す素材が多いため、取り外しが容易な場合がありますが、ブリムは一重であるため、バラバラに壊れやすいのです。

    ラフトやブリムをモデルから外すには、モデルの下に潜れる道具を使うのが良いでしょう。 多くの人はブリムではなくラフトを使うことを選びますが、モデルの形や大きさ、プリントする素材によって、本当に様々です。

    ABSのように反りが大きいと言われる素材は、ツバよりもラフトの方がメリットが大きいです。

    PLA、ABS、PETGのビルドプレート接着性を向上させる方法。

    PLA、ABS、PETGのビルドプレートの接着を改善するためには、ビルドプレートを水平にする、ビルドプレートの温度を最適化する、ビルドプレートに接着剤を使用する、Initial Layer Speedなどのスライサー設定を調整する必要があります。

    3Dプリントの安全性を常に確認することで、プリントの途中で失敗することをたくさん避けることができます。

    ビルドプレートを水平にする

    ビルドプレートの密着性を高めるには、まずベッドの全面を水平にすることが重要です。 たとえスライサーの設定が最適でも、ビルドプレートが均一でなければ、密着性に問題が出る可能性があります。

    プリントベッドを水平にする方法は人によって様々ですが、以下のビデオでは最もシンプルで効果的な方法を紹介しています。

    ビルドプレート温度を最適化する

    ビルドプレートの温度を変えてみることで、使用する素材に最適な温度を知ることができます。 ヒートベッドの中には、あまり均一に加熱できないものもあるので、温度を上げることでより良い結果を得ることができるかもしれません。

    フィラメントは、理想的な結果を得るために使用すべきビルドプレート温度を推奨しているはずですが、それでもさまざまな範囲をテストしてみたいものです。

    さらに、筐体を使用することで、プリント環境の温度を変動させず、安定させることができます。 材料の急冷は、反りの原因となり、ビルドプレートの接着不良につながります。

    あるユーザーは、3Dプリントの際に冷却ファンを回すと、より良いプリント品質が得られると提案していますが、フィラメントの選択によって結果は異なるかもしれません。

    信頼できる接着剤を使用する

    プリントベッドに粘着物質を使用することで、モデルをビルドプレートに密着させ、プリントの端の反りを抑えるために、多くの3Dプリンターのプロが行っていることです。

    Layoneer 3Dプリンター用接着剤ベッドグルーは、プリントベッドへの接着に非常に有効な、定評と信頼のある製品です。 長持ちするので、プリントのたびに塗る必要がなく、プリント1枚あたりわずかなコストで済みます。

    誤ってこぼれないようにノーメッセージアプリケーターがあり、さらに、自分に合わなければ100%返金してもらえる90日間のメーカー保証もついているんですね。

    スライサーの設定を調整する

    上記のように、スカートやツバ、ラフトなどを作ってモデルにすることも可能です。

    ビルドプレートの接着を改善するためのあまり知られていないテクニックとして、Curaの反り防止タブを使用する方法があります。 これはラフトに似ていますが、よりコントロールしやすく正確です。 タブのサイズ、X/Y距離、レイヤー数を調整することができます。

    これは、モデルが印刷された後に簡単に取り外せるようにする必要がありますが、作成に時間や材料を費やすことはありません。

    初期レイヤーの速度を遅くすることは、PLA、ABS、PETGのビルドプレートの接着を向上させるのに理想的です。

    Roy Hill

    Roy Hill は、3D プリンティングの情熱的な愛好家であり、3D プリンティングに関連するあらゆる事柄について豊富な知識を持つ技術の第一人者です。この分野で 10 年以上の経験を持つロイは、3D デザインとプリンティングの技術を習得し、最新の 3D プリンティングのトレンドとテクノロジーの専門家になりました。ロイは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) で機械工学の学位を取得しており、MakerBot や Formlabs など、3D プリンティングの分野で評判の高い企業数社で働いてきました。また、さまざまな企業や個人と協力して、業界に革命をもたらしたカスタム 3D プリント製品を作成してきました。ロイは、3D プリントへの情熱のほかに、熱心な旅行者であり、アウトドア愛好家でもあります。彼は家族と一緒に自然の中で過ごすこと、ハイキング、キャンプを楽しんでいます。余暇には、若いエンジニアを指導し、人気ブログ「3D Printerly 3D Printing」を含むさまざまなプラットフォームを通じて 3D プリンティングに関する豊富な知識を共有しています。