プリントとベッドの温度設定を完璧にする方法

Roy Hill 02-06-2023
Roy Hill

3Dプリンターで最も重要な要素の1つは、温度を正しく設定することですが、それ以上に完璧に設定することが重要です。

3Dプリントのプロがダイアルインして設定を最適化するのを目にすることがありますが、その方法にはいくつかのポイントがあります。

関連項目: PLA vs. PLA+ - 違い & 買う価値はあるのか?

3Dプリントの品質を向上させ、3Dプリントの旅を体験するために役立つ詳細と情報を読むことを続けてください。

    3Dプリントに最適な印刷温度は?

    3Dプリンターにはそれぞれ特徴があり、印刷温度も印刷する素材の種類によって異なります。

    印刷温度は、プリンターやフィラメントの種類によって大きく異なり、様々な要因で最適な印刷温度が決まります。

    レイヤーの高さ、印刷速度の設定、ノズルの直径などです。

    印刷の前に、清潔で水平なベッドがあることを確認してください。 印刷プロセスに不可欠な部分です。

    PLA用ベストプリント温度

    植物由来の素材とポリマーを使用し、無毒で低臭のため、加熱ベッドを必要としない、熱可塑性印刷のゴールドスタンダードです。

    Amazonで人気のあるPLAフィラメントのうち、推奨印刷温度は180~220℃の範囲内です。

    ABSの最適印刷温度

    アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(通称ABS)は、耐久性と耐衝撃性に優れたフィラメントで、一般的な材料よりも高い温度で印刷されます。 最高の結果を得るためには、加熱されたベッドが好ましいです。

    Amazonで人気のABSフィラメントのうち、推奨印刷温度は210~260℃の範囲内です。

    PETGの最適印刷温度

    ポリエチレンテレフタレートグリコール、通称PETGフィラメントは、その強靭さ、透明度、剛性から、PLAやABSの代替品として最適です。 広範囲の条件でプリントでき、軽量で耐久性の向上を楽しむことができます。

    Amazonで人気のPETGフィラメントのうち、推奨印刷温度は230~260℃の範囲内です。

    TPUの最適印刷温度

    TPUは、特殊でダイナミックなデザインをプリントするのに最適な素材です。 高い伸縮性と柔軟性を持ち、摩耗や油に強く、耐久性と性能を保証します。

    Amazonで人気のTPUフィラメントのうち、推奨印刷温度は190~230℃の範囲内です。

    3Dプリンティングに最適なベッド温度とは?

    印刷時に重要な役割を果たすヒートベッドは、ベッドの密着性、印刷品質の向上、反りの少なさ、印刷物の取り出しやすさなどを実現するためです。

    先にも述べたように、理想的なベッド温度というものはありません。 3Dプリンターに最適なベッド温度を見つけるには、実験するのが一番です。 フィラメントには推奨ベッド温度が記載されていますが、必ずしも正確ではありません。

    プリント設定を調整し、自分に合ったものを見つける必要があります。

    PLAに最適なベッド温度

    PLAは比較的加工しやすいフィラメントですが、ベッド温度の調整がうまくいかないと、ドロドロになったり、ベッドの密着度が悪くなったり、反ったりといった問題が発生します。 Amazonで人気のPLAフィラメントのうち、推奨ベッド温度は40~60℃の範囲です。

    ABSに最適なベッド温度

    ABSフィラメントを使用したプリントでは、ベッドの接着が問題となります。 そのため、ベッドの温度を適切に設定することが最も重要です。

    Amazonで最も人気のあるABSフィラメントのうち、推奨ベッド温度は80~110℃の範囲にあります。

    PETGの最適印刷温度

    PETGは、ABSのような強度と耐久性を持ち、PLAのような楽な印刷プロセスを持つことで有名ですが、欠陥がないわけではありません。 自分のプリンターに最適なベッド温度を、試行錯誤しながら見つける必要があります。

    Amazonで人気のPETGフィラメントのうち、推奨ベッド温度は70~90℃の範囲にあります。

    TPUに最適なベッド温度

    TPUは、その強度と耐久性で知られる人気の高いフレキシブルフィラメントです。 TPUフィラメントで3Dプリントする際には、最良の結果を得るために加熱されたベッドを使用することが推奨されます。

    Amazonで人気のTPUフィラメントのうち、推奨ベッド温度は40~60℃の範囲にあります。

    最適な印刷温度とベッド温度を得るには?

    プリントとベッドの温度を正しく設定することは、プリントの品質を決定する上で重要な役割を果たします。 多くの場合、新しいユーザーや愛好家は、自分の3Dプリンターで何が最も効果的かを知るのに苦労しています。

    プリンターの最適な印刷温度を知るには、温度タワーを使うのが理想的です。 温度タワーとは、その名の通り、異なる温度帯で3Dプリントしたタワーを、1つずつ積み重ねていくものです。

    異なる温度帯を使って3Dプリントすると、各レイヤーの違いがよくわかります。 あなたのプリンターにとってベストなプリント温度とワーストなプリント温度を知ることができるのです。

    温度タワーは、3Dプリンターの最適なプリント設定を知るための優れた方法です。

    Curaは今回、スライサーに内蔵された温度タワーや、その他のキャリブレーションツールを追加しました。

    下のCHEPさんの動画は、まず引き込み塔から始まっていますが、Cura内で温度塔を作る方法も解説されているので、ベストな印刷温度を得るためにはこの動画を参考にすることをおすすめします。

    ベッド温度に関しては、フィラメントメーカーのガイドラインに従うことをお勧めします。 ただし、周囲温度は必ずしも正確ではなく、差異が生じることがあるので、テストも必要です。

    寒い部屋で3Dプリントするか、暖かい部屋で3Dプリントするかによって若干の調整をしたいところですが、大きな差はないはずです。

    3Dプリンターのベッドはどの程度熱くする必要がありますか?

    プリントベッドの温度は、使用するフィラメントの種類によって大きく異なりますが、最適な温度でプリントすることができます。

    ベッドの密着度が低い、反りがある、プリントが剥がれやすいなど、印刷に関わる問題を回避するために重要なポイントです。

    プリントベッドが熱すぎると、フィラメントが十分に冷えて固まらず、溶けたフィラメントの塊がプリントを取り囲むエレファントフットと呼ばれる状態になることがあります。

    プリントベッドが冷たすぎると、押し出されたフィラメントが早く硬化してしまい、ベッドの密着性が悪くなってプリントに失敗することがあります。

    適切なベッド温度の鍵は、実験と良質のフィラメントの使用にあります。 これらのフィラメントには、推奨ベッド温度が記載されているので、それに従えばよいのです。

    しかし、試行錯誤しながら、ご自身の3Dプリンターに最適な温度を見つけていただくこともおすすめします。

    PLA用のヒーター付きベッドは使うべき?

    PLAは必ずしもヒートベッドを必要としませんが、ヒートベッドはあった方が便利です。 ヒートベッドでPLAをプリントすると、ベッドの密着性が高く、反りが少なく、プリントの取り外しが簡単で、プリント品質も向上します。

    PLAを主な印刷材料とする3Dプリンターの多くは、ヒートベッドを全く備えていないので、ヒートベッドなしでPLAを3Dプリントすることは非常に可能です。

    PLAだけでなく、さまざまな素材を自由にプリントできるようになります。 世界中のユーザーや愛好家が、PLAプリントにヒートベッドを使うことを推奨しています。

    PLAベッドの温度の反りを直す方法

    PLAは反りが発生しにくいフィラメントですが、反りに対する対策は必要です。

    以下に、気をつけなければならないことを列挙します:

    ヒーター付きベッドの調整をする

    ヒートベッドの使用は、反りをなくし、ベッドの接着を良くするために、まず最初に調整することをお勧めします。 温度調整により反りを防ぐことができます。 PEIビルドサーフェスは非常に効果的です。

    GizmoDorksのPEI Build SurfaceをAmazonで購入することをお勧めします。 アメリカ製で、スムーズに剥がせるラミネート接着剤のため、ガラスなどの既存のビルドプラットフォームの上に設置するのが本当に簡単です。

    この3Dプリント面を使えば、反りやすいと言われるABSでも、接着剤やテープが不要になる可能性があると宣伝しています。

    レベル&アンプ:プリントベッドをきれいにする

    ベッドを水平にすることは、ありきたりですが重要な役割です。 ベッドが水平でないと、プリントは造形面に密着しにくくなります。

    ノズルがプリントベッドから理想的な距離になるように、プリントベッドを正しく水平にする方法を学ぶ必要があります。 最初のレイヤーをプリントするとき、造形面に食い込んだり、ベッド上に垂れ下がったりしてはいけません。

    ノズルがフィラメントを押し出して、造形物の表面で少しつぶれるくらいの距離があると、密着度が高くなり、反りが少なくなります。

    同様に、ベッドの掃除も重要です。

    ベッドが汚れていたり、水平が取れていなかったりすると、ベッドの密着度が悪くなり、反りが発生します。 一般的な場所にある小さな汚れやちょっとした埃が、ベッドの密着度を低下させることに驚かれることでしょう。

    ベッドクリーニングのニーズには、Amazonの「ケアタッチアルコール2層式プレップパッド(300)」のようなものを使う人が多いようです。

    同様に、Amazonで購入できる「ソリモ50%イソプロピルアルコール」のようなものを、ペーパータオルと一緒に使って、ビルドサーフェスをきれいにすることができます。

    エンクロージャーを使う

    密閉型であれば、印刷時の温度を一定に保つことができ、隙間風による悪影響も少なく、反りを防ぐことができます。

    ただし、PLAは低温のフィラメントなので、温度が上がり過ぎないように、エンクロージャーには少し余裕を持たせてください。

    多くの3Dプリンターホビイストが、Amazonで購入したCreality Fireproof & Dustproof Enclosureを使用しています。 ホコリによるベッドの接着力の低下を防ぐだけでなく、熱をうまく遮断して、印刷品質と成功率を全体的に向上させることができます。

    さらに、万が一火災が発生した場合でも、難燃性の素材を使用しているため、燃え広がらずに筐体を溶かすことができます。 また、3Dプリンターからのノイズを軽減することができます。

    筐体に関する詳しい情報は、「3Dプリンター筐体:温度と通気性のガイド」をご覧ください。

    粘着剤を活用する

    接着剤-接着剤を使うことで、反りを防ぐことができます。 PLAでプリントする際によく使われる接着剤としては、エルマー糊や一般的なブルーペインターズテープなどがあります。

    接着剤を使えば、ベッドの接着と反りの問題を一度に解決できることがほとんどです。 エルマーズ・グルー・スティックやAmazonのブルー・ペインターズ・テープで成功した人もいます。

    これらは、本当によく効きます。

    多くの人が、Amazonで大人気のLayerneer 3D Printer Adhesive Bed Weld Glueを誓っています。

    かなり高価ではあるが、いくつかの好評価があり、執筆時点で4.5/5.0を評価している。

    この3Dプリンター専用接着剤で、あなたは手に入れることができます:

    • 1回の塗装で数回使用できる長持ち商品 - 濡れたスポンジで充電可能です
    • プリント1枚あたり数円の商品
    • 低臭で水溶性のアイテムで効果抜群
    • ノーメスアプリケーター」でうっかりこぼさない、塗りやすいグルーです。
    • 90日間のメーカー保証-効果がなければ全額返金。

    PLA、ABSの3Dプリントに最適な周囲温度

    PLAやABSを3Dプリントする際の周囲温度で最も重要なことは、特定の最適温度を気にするよりも、温度安定性を確保することです。

    温度は、一般的な範囲であれば、極端な温度でなければ、ほぼ同じような印刷品質が得られます。

    また、温度変化によるプリントのゆがみを防ぐため、風通しを良くするためのエンクロージャーを使用することをお勧めします。

    ABSやPLAを3Dプリントする際の最適な周囲温度は、15~32℃(60~90°F)の間です。

    関連項目: PLA、ABS、PETG、TPUに最適なビルドサーフェスです。

    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。