10 გზა, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ამობურცულობა 3D პრინტზე – პირველი ფენა & amp; კუთხეები

Roy Hill 14-10-2023
Roy Hill

3D პრინტებს შეიძლება ჰქონდეს ამობურცულობა, განსაკუთრებით პირველ და ზედა ფენაზე, რამაც შეიძლება გააფუჭოს თქვენი მოდელების ხარისხი. მე გადავწყვიტე დამეწერა სტატია, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი, თუ როგორ უნდა შეასწოროთ ეს ამობურცვები თქვენს 3D ანაბეჭდებში.

თქვენს 3D ანაბეჭდებში ამობურცულობის გამოსასწორებლად, დარწმუნდით, რომ თქვენი საბეჭდი საწოლი სწორად არის გასწორებული და გაწმენდილი. ბევრმა ადამიანმა დააფიქსირა თავისი ამობურცვის პრობლემები ელ-საფეხურების/მმ-ის კალიბრირებით ძაფის ზუსტად ამოწურვის მიზნით. საწოლის სწორი ტემპერატურის დაყენება ასევე დაგეხმარებათ, რადგან ის აუმჯობესებს საწოლის მიბმას და პირველ ფენებს.

განაგრძეთ კითხვა თქვენს 3D პრინტში ამ ამობურცულობის დაფიქსირების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის.

    რა იწვევს ამობურცულობას 3D პრინტზე?

    3D პრინტზე ამობურცულობა მოიცავს კუთხეებზე, ამობურცულ კუთხეებს ან მომრგვალებულ კუთხეებს. ეს არის სიტუაცია, როდესაც 3D პრინტს არ აქვს მკვეთრი კუთხეები, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი დეფორმირებულნი არიან ან სწორად არ არიან დაბეჭდილი.

    ეს ჩვეულებრივ ხდება მოდელის პირველ ან რამდენიმე საწყის ფენაში. თუმცა, პრობლემა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ სხვა ეტაპზეც. მრავალი მიზეზი შეიძლება იყოს ამ პრობლემის მიზეზი, მაშინ როცა თქვენს 3D ანაბეჭდებზე ამობურცვის ზოგიერთი ძირითადი მიზეზია:

    • საწოლი, რომელიც სწორად არ არის გასწორებული
    • თქვენი საქშენი არის საწოლთან ძალიან ახლოს
    • ექსტრუდერის საფეხურები არ არის დაკალიბრებული
    • საწოლის ტემპერატურა არ არის ოპტიმალური
    • ბეჭდვის სიჩქარე ძალიან მაღალია
    • 3D პრინტერის ჩარჩო არ არის გასწორებული

    როგორ გამოვასწოროთ ამობურცულობა 3D პრინტზე –პირველი ფენები & amp; კუთხეები

    ამობურცვის საკითხი შეიძლება მოგვარდეს სხვადასხვა პარამეტრების რეგულირებით, დაწყებული საწოლის ტემპერატურიდან დაწყებული ბეჭდვის სიჩქარით და ნაკადის სიჩქარით გაგრილების სისტემამდე. ერთი რამ დამაკმაყოფილებელია, რადგან არ გჭირდებათ დამატებითი ხელსაწყოები ან არ გჭირდებათ რაიმე რთული პროცედურების შესრულება ამ სამუშაოს შესასრულებლად.

    ქვემოთ მოცემულია ყველა შესწორება, რომელიც მოკლედ არის განხილული და მოიცავს მომხმარებლის რეალურ გამოცდილებას. ამობურცული და როგორ აცილებენ ამ პრობლემას.

    1. გაასწორეთ თქვენი საბეჭდი საწოლი და amp; გაასუფთავეთ
    2. ექსტრუდერის საფეხურების დაკალიბრება
    3. საქშენის დარეგულირება (Z-Offset)
    4. დააყენეთ სწორი საწოლის ტემპერატურა
    5. ჩართეთ hotend PID
    6. გაზარდეთ პირველი ფენის სიმაღლე
    7. გახსენით Z-stepper სამაგრი ხრახნები & amp; ხრახნიანი ხრახნები
    8. სწორად გაასწორეთ თქვენი Z ღერძი
    9. დაამცირეთ ბეჭდვის სიჩქარე & amp; ამოიღეთ ფენის მინიმალური დრო
    10. 3D ბეჭდვა და დააინსტალირეთ ძრავის სამაგრი

    1. გაათანაბრეთ თქვენი საბეჭდი საწოლი & amp; Clean It

    ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ამობურცული პრობლემების გადასაჭრელად არის იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენი საბეჭდი საწოლი სწორად არის გასწორებული. როდესაც თქვენი 3D პრინტერის საწოლი სათანადოდ არ არის გასწორებული, თქვენი ძაფი თანაბრად არ გაიწელება საწოლზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამობურცული და მომრგვალებული კუთხეების პრობლემები.

    თქვენ ასევე გსურთ დარწმუნდეთ, რომ ეს არ არის ჭუჭყიანი ან ნარჩენები ზედაპირზე, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს წებოვნებაზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იზოპროპილის სპირტი და რბილი ქსოვილი ჭუჭყის გასასუფთავებლად, ან თუნდაც თქვენი ლითონის საფხეკით გაფხეკით.

    შეამოწმეთქვემოთ მოცემული ვიდეო CHEP-ის მიერ, რომელიც გიჩვენებთ საწოლის სწორად გასწორების მარტივ გზას.

    აქ არის ვიდეო CHEP-ის მიერ, რომელიც დაგეხმარებათ ხელით საწოლის გასწორების პროცედურაში.

    ერთი მომხმარებელი, რომელიც წლების განმავლობაში 3D ბეჭდვას ეწევა, ამტკიცებს, რომ ბევრი პრობლემა, რომელიც ადამიანებს აწუხებთ, როგორიცაა ამობურცულობა, დაჭიმვა და ანაბეჭდების არმიწებება საწოლზე, ძირითადად გამოწვეულია არათანაბარი პრინტის საწოლით.

    Იხილეთ ასევე: როგორ დავაფიქსიროთ PLA, რომელიც ხდება მყიფე & amp; Snaps - რატომ ხდება ეს?

    მას განიცადა ამობურცულობა ზოგიერთში. 3D ანაბეჭდები, მაგრამ საწოლის გასწორების პროცესის გავლის შემდეგ, მან შეწყვიტა ამობურცული პრობლემების წინაშე. მან ასევე შესთავაზა, რომ გაწმენდა უნდა ჩაითვალოს განუყოფელ საქმედ ახალი მოდელის დაბეჭდვამდე.

    ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში ჩანს მისი მოდელების მეორე ფენის ამობურცულობა. კარგი იდეა იქნებოდა, რომ ის დარწმუნდეს, რომ საწოლი არის თანაბარი და სწორად გაწმენდილი.

    რამ შეიძლება გამოიწვიოს გამობურცულობა და არათანაბარი ზედაპირები? პირველი ფენები იდეალური იყო, მაგრამ მეორე ფენის შემდეგ, როგორც ჩანს, ბევრი ამობურცული და უხეში ზედაპირია, რის გამოც საქშენი მასში იტრიალებს? ნებისმიერი დახმარება დასაფასებელია. ender3-დან

    2. ექსტრუდერის ნაბიჯების დაკალიბრება

    თქვენი 3D ანაბეჭდების ამობურცვა ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს ექსტრუდერით, რომელიც არ არის სათანადოდ დაკალიბრებული. თქვენ უნდა დააკალიბროთ თქვენი ექსტრუდერის საფეხურები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ბეჭდვის პროცესში არ ხართ ძაფის ამოწურვის ან ზედმეტად გადაწურვის ქვეშ.

    როდესაც თქვენი 3D პრინტერი მუშაობს, არის ბრძანებები, რომლებიც ეუბნებიან 3D პრინტერს გადაადგილდესექსტრუდერი გარკვეული მანძილით. თუ ბრძანება არის ძაფის 100 მმ გადაადგილება, მან უნდა გაიწელოს ეს რაოდენობა, მაგრამ ექსტრუდერი, რომელიც არ არის დაკალიბრებული, იქნება 100 მმ-ზე ზემოთ ან ქვემოთ.

    შეგიძლიათ მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს თქვენი ექსტრუდერის ნაბიჯების სწორად დასაკალიბრებლად. რომ მიიღოთ უფრო მაღალი ხარისხის ანაბეჭდები და თავიდან აიცილოთ ეს ამობურცული პრობლემები. ის განმარტავს საკითხს და გაგიხსნით ნაბიჯებს მარტივი გზით. ამისათვის თქვენ მოგინდებათ მიიღოთ წყვილი ციფრული კალიპერები ამაზონისგან.

    ერთმა მომხმარებელმა, რომელსაც შეექმნა პრობლემები თავის 3D პრინტებში ამობურცულობის გამო, თავდაპირველად ცდილობდა მნიშვნელოვნად შეემცირებინა ნაკადის სიჩქარე, რაც არ არის ურჩია. მას შემდეგ რაც შეიტყო ექსტრუდერის საფეხურების/მმ-ის დაკალიბრების შესახებ, მან მხოლოდ 5%-ით დაარეგულირა ნაკადის სიჩქარე, რათა მისი მოდელი წარმატებით დაბეჭდოს.

    თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ამობურცული პირველი ფენები ქვემოთ.

    ამობურცული პირველი ფენები :/ FixMyPrint-დან

    3. დაარეგულირეთ საქშენი (Z-Offset)

    გამობურცვის პრობლემის მოსაგვარებლად შესანიშნავი გზაა საქშენის სიმაღლის სრულყოფილ მდგომარეობაში დაყენება Z-Offset-ის გამოყენებით. თუ საქშენი ძალიან ახლოს არის საბეჭდი საწოლთან, ის ზედმეტად დააჭერს ძაფს, რის შედეგადაც პირველ ფენას აქვს დამატებითი სიგანე ან ამობურცულია თავდაპირველი ფორმისგან.

    საქშენის სიმაღლის ოდნავ რეგულირება ეფექტურად გადაჭრის პრობლემას. ამობურცული საკითხები ხშირ შემთხვევაში. 3D პრინტერის მოყვარულთა აზრით, საქშენის სიმაღლის დაყენების წესი, როგორც საქშენის დიამეტრის მეოთხედი.

    ეს ნიშნავს, თუთქვენ ბეჭდავთ 0,4 მმ საქშენით, 0,1 მმ სიმაღლე საქშენიდან საწოლამდე იქნება შესაბამისი პირველი ფენისთვის, თუმცა შეგიძლიათ მსგავსი სიმაღლეებით ითამაშოთ მანამ, სანამ თქვენი 3D ანაბეჭდები არ გათავისუფლდება ამობურცული პრობლემისგან.

    ერთმა მომხმარებელმა მოაგვარა თავისი ამობურცული პრობლემები იმით, რომ მისი საქშენი იყო ოპტიმალური სიმაღლე საბეჭდი საწოლიდან.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო TheFirstLayer-ის მიერ, რომელიც გასწავლით, თუ როგორ მარტივად გააკეთოთ Z-Offset კორექტირება თქვენს 3D პრინტერზე. .

    4. დააყენეთ სწორი საწოლის ტემპერატურა

    ზოგიერთმა ადამიანმა მოაგვარა ამობურცვის პრობლემები ბეჭდვის საწოლზე სწორი ტემპერატურის დაყენებით. თქვენს 3D პრინტერზე საწოლის არასწორმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა ამობურცულობა, დახრილობა და სხვა 3D ბეჭდვის პრობლემები.

    მე გირჩევთ, მიჰყვეთ თქვენი ძაფის საწოლის ტემპერატურის დიაპაზონს, რომელიც უნდა იყოს მითითებული ძაფის კოჭაზე ან ყუთზე. ის შემოვიდა. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დაარეგულიროთ თქვენი საწოლის ტემპერატურა 5-10°C-ით, რათა იპოვოთ იდეალური ტემპერატურა და დაინახოთ, მოგვარდება თუ არა პრობლემა.

    რამდენიმე მომხმარებელმა აღნიშნა, რომ ეს მათთვის მუშაობდა მას შემდეგ პირველი ფენა შეიძლება გაფართოვდეს და გაგრილებას უფრო დიდი დრო სჭირდება. სანამ პირველი ფენა გაცივდება და მყარდება, მეორე ფენა იხსნება ზემოდან, რაც დამატებით ზეწოლას ახდენს პირველ ფენაზე, რაც იწვევს ამობურცვის ეფექტს.

    5. Hotend PID-ის ჩართვა

    თქვენი hotend PID-ის ჩართვა 3D პრინტებში ამობურცული ფენების დაფიქსირების ერთ-ერთი გზაა. Hotend PID არის ატემპერატურის კონტროლის პარამეტრი, რომელიც აძლევს ინსტრუქციას თქვენს 3D პრინტერს ტემპერატურის ავტომატურად რეგულირებისთვის. ტემპერატურის კონტროლის ზოგიერთი მეთოდი არ მუშაობს ეფექტურად, მაგრამ hotend PID უფრო ზუსტია.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო BV3D-ის მიერ 3D პრინტერის PID ავტომატური რეგულირების შესახებ. ბევრმა მომხმარებელმა აღნიშნა, თუ რამდენად მარტივია მისი შესრულება და ტერმინები კარგად არის ახსნილი.

    ერთმა მომხმარებელმა, რომელიც იღებდა ამობურცულ ფენებს თავის 3D პრინტებზე, აღმოაჩინა, რომ hotend PID-ის ჩართვამ გადაჭრა მათი პრობლემა. ეს გამოცემა ჰგავს რაღაცას, რომელსაც ეწოდება ზოლები, იმის გამო, თუ როგორ გამოიყურება ფენები ისინი ზოლები.

    ისინი ბეჭდავდნენ ძაფით სახელად Colorfabb Ngen 230°C-ზე, მაგრამ იღებდნენ ამ უცნაურ ფენებს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ. მრავალი გამოსწორების მცდელობის შემდეგ, მათ საბოლოოდ გადაჭრეს ის PID დარეგულირებით.

    იხილეთ პოსტი imgur.com-ზე

    6. პირველი ფენის სიმაღლის გაზრდა

    პირველი ფენის სიმაღლის გაზრდა კიდევ ერთი კარგი გზაა ამობურცვის მოსაგვარებლად, რადგან ეს ხელს შეუწყობს ფენის უკეთესად მიბმას საბეჭდი საწოლთან, რაც პირდაპირ გამოიწვევს დახრილობის და ამობურცვის არარსებობას.

    რატომ მუშაობს ეს არის ის, რომ თქვენ უკეთეს ადჰეზიას მოაქვთ თქვენს 3D პრინტებში, რაც ამცირებს თქვენს მოდელებში ამობურცული ეფექტის განცდის შანსებს. მე გირჩევთ გაზარდოთ თქვენი საწყისი ფენის სიმაღლე თქვენი ფენის სიმაღლის 10-30%-ით და ნახოთ, მუშაობს თუ არა.

    ცდა და შეცდომა მნიშვნელოვანია 3D ბეჭდვისას, ამიტომ სცადეთ სხვა.ღირებულებები.

    7. გაათავისუფლეთ Z Stepper Mount Screws & amp; Leadscrew Nut Screws

    ერთმა მომხმარებელმა გაარკვია, რომ მისი Z სტეპერის სამაგრი ხრახნების გაფხვიერება და amp; ტყვიის ხრახნიანი ხრახნები დაეხმარა მის 3D ანაბეჭდებში ამობურცულობის დაფიქსირებას. ეს გამობურცვები ხდებოდა ერთსა და იმავე ფენებზე მრავალჯერადი ანაბეჭდებით, ამიტომ, სავარაუდოდ, ეს იყო მექანიკური პრობლემა.

    თქვენ უნდა გაათავისუფლოთ ეს ხრახნები იმ დონემდე, რომ მასში ცოტა დახრილობა იყოს, რათა არ მოხდეს. საბოლოო ჯამში სხვა ნაწილების შეკვრა ხდება მასთან.

    როდესაც გამორთავთ თქვენს Z-სტეპერს და სრულად ხსნით დამწყებ ძრავის ქვედა ხრახნს, X-განტი თავისუფლად უნდა ჩამოვარდეს, თუ ყველაფერი სწორად არის გასწორებული. თუ არა, ეს ნიშნავს, რომ საგნები თავისუფლად არ მოძრაობენ და ხდება ხახუნი.

    შემწყვილებელი ტრიალებს ძრავის ლილვის თავზე და ამას აკეთებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საგნები სწორად არის გასწორებული, ან ის დაიჭერს ლილვს და შესაძლოა დატრიალდეს ძრავაც. შეასწორეთ ხრახნების გაფხვიერება და ნახეთ, მოაგვარებს თუ არა თქვენს 3D მოდელებში ამობურცულობის პრობლემას.

    8. სწორად გაასწორეთ თქვენი Z-ღერძი

    შეიძლება გქონდეთ გამობურცვები თქვენი 3D ბეჭდვის კუთხეებზე ან პირველ/ზედა ფენებზე თქვენი Z ღერძის არასწორი განლაგების გამო. ეს არის კიდევ ერთი მექანიკური პრობლემა, რომელიც შეიძლება აწუხებდეს თქვენი 3D ანაბეჭდების ხარისხს.

    ბევრმა მომხმარებელმა აღმოაჩინა, რომ Z-Axis Alignment Correction მოდელის 3D ბეჭდვა დაეხმარა მათ Ender 3 გასწორების პრობლემებს. ვაგონში მოსახვევი უნდა გამოასწოროთსამაგრი.

    ჩაქუჩით სჭირდებოდა სამაგრის თავის ადგილზე დასაბრუნებლად.

    ზოგიერთ Ender 3-ის მანქანებს ჰქონდა ქარხანაში არასწორად მოხრილი საყრდენები, რამაც გამოიწვია ეს პრობლემა. თუ ეს თქვენი პრობლემაა, მაშინ თქვენი Z ღერძის სწორად გასწორება იქნება გამოსწორება.

    9. ბეჭდვის დაბალი სიჩქარე & amp; ამოიღეთ ფენის მინიმალური დრო

    სხვა მეთოდი თქვენი ამობურცვის პრობლემების გადასაჭრელად არის ბეჭდვის სიჩქარის შემცირებისა და ფენის მინიმალური დროის წაშლის ნაზავი სლაიერის პარამეტრებში 0-ზე დაყენებით. ერთი მომხმარებელი, რომელმაც 3D დაბეჭდა XYZ კალიბრაციის კუბი აღმოაჩინა, რომ მას ჰქონდა გამობურცვები მოდელში.

    დაბეჭდვის სიჩქარის შემცირებისა და მინიმალური ფენის დროის ამოღების შემდეგ მან გადაჭრა 3D პრინტებში ამობურცვის პრობლემა. ბეჭდვის სიჩქარის მხრივ მან შეანელა პერიმეტრების ან კედლების სიჩქარე 30 მმ/წმ-მდე. თქვენ ხედავთ განსხვავებას ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

    იხილეთ პოსტი imgur.com-ზე

    უფრო მაღალი სიჩქარით ბეჭდვა იწვევს წნევის მაღალ დონეს საქშენში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი ძაფის წარმოქმნა. ამოღებულია თქვენი ანაბეჭდის კუთხეებსა და კიდეებზე.

    როდესაც ამცირებთ ბეჭდვის სიჩქარეს, ეს დაგეხმარებათ ამობურცული პრობლემების მოგვარებაში.

    ზოგიერთმა მომხმარებელმა მოაგვარა 3D ანაბეჭდების ამობურცვის პრობლემა შემცირებით. მათი ბეჭდვის სიჩქარე დაახლოებით 50%-ით საწყისი ფენებისთვის. Cura-ს აქვს ნაგულისხმევი საწყისი ფენის სიჩქარე სულ რაღაც 20 მმ/წმ, ასე რომ, ის კარგად მუშაობს.

    Იხილეთ ასევე: 3D დაბეჭდილი ძაფები, ხრახნები და amp; ჭანჭიკები - შეუძლიათ მათ ნამდვილად იმუშაონ? Როგორ

    10. 3D ბეჭდვა და ძრავის დაყენებაMount

    შესაძლოა თქვენი ძრავა გიქმნით პრობლემებს და იწვევს თქვენს 3D ანაბეჭდებს გამობურცულს. ზოგიერთმა მომხმარებელმა აღნიშნა, თუ როგორ დაასრულეს მათი პრობლემის მოგვარება 3D ბეჭდვით და ახალი ძრავის სამაგრის დაყენებით.

    ერთი კონკრეტული მაგალითია Ender 3 რეგულირებადი Z Stepper Mount Thingiverse-ისგან. კარგი იდეაა ამის 3D დაბეჭდვა უფრო მაღალი ტემპერატურის მასალით, როგორიცაა PETG, რადგან სტეპერ ძრავები შეიძლება გაცხელდეს ისეთი მასალისთვის, როგორიც არის PLA.

    სხვა მომხმარებელმა თქვა, რომ მას ჰქონდა იგივე პრობლემა თავის მოდელებზე ამობურცულობით და დასრულდა. მისი დაფიქსირება ახალი Z-ძრავის სამაგრის 3D ბეჭდვით, რომელსაც აქვს სპაზერი. მან 3D დაბეჭდა ეს რეგულირებადი Ender Z-Axis საავტომობილო სამაგრი Thingiverse-სგან მისი Ender 3-ისთვის და ის მშვენივრად მუშაობდა.

    ამ შესწორებების ცდის შემდეგ თქვენს 3D პრინტერზე, იმედია შეძლებთ გაარკვიოთ თქვენი ამობურცვის პრობლემა. თქვენი 3D ბეჭდვის პირველი ფენები, ზედა ფენები ან კუთხეები.

    Roy Hill

    როი ჰილი არის 3D ბეჭდვის მგზნებარე ენთუზიასტი და ტექნოლოგიების გურუ, რომელსაც აქვს მდიდარი ცოდნა 3D ბეჭდვასთან დაკავშირებულ ყველაფერზე. ამ სფეროში 10 წელზე მეტი გამოცდილებით, როი დაეუფლა 3D დიზაინისა და ბეჭდვის ხელოვნებას და გახდა ექსპერტი 3D ბეჭდვის უახლესი ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში.როი ფლობს მექანიკურ ინჟინერიის ხარისხს კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, ლოს ანჯელესში (UCLA) და მუშაობდა რამდენიმე ცნობილ კომპანიაში 3D ბეჭდვის სფეროში, მათ შორის MakerBot და Formlabs. ის ასევე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბიზნესთან და ინდივიდებთან, რათა შეექმნა პერსონალური 3D ბეჭდური პროდუქტები, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს მათ ინდუსტრიაში.გარდა მისი გატაცებისა 3D ბეჭდვით, როი არის მგზნებარე მოგზაური და გარე ენთუზიასტი. მას უყვარს ბუნებაში დროის გატარება, ლაშქრობა და ოჯახთან ერთად დაბანაკება. თავისუფალ დროს ის ასევე ასწავლის ახალგაზრდა ინჟინრებს და უზიარებს თავის ცოდნას 3D ბეჭდვის შესახებ სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით, მათ შორის მისი პოპულარული ბლოგის, 3D Printerly 3D Printing.