5 გზა როგორ დავაფიქსიროთ სიმებიანი & amp; ჟონავს თქვენს 3D პრინტებში

Roy Hill 29-06-2023
Roy Hill

თუ თქვენ ხართ 3D ბეჭდვის სფეროში, შესაძლოა შეგხვედროთ თქვენი 3D პრინტიდან გამდნარი პლასტმასის ან პლასტმასის სიმების პრობლემა. ამას ჰქვია სტრინგი და გაჟონვა, რომელიც შესანიშნავად ჯდება.

სტრინგის და ჟონვის დამაგრება საუკეთესოდ არის გაკეთებული კარგი რეტრაქციის პარამეტრებით, სადაც კარგი ამოწურვის სიგრძეა 3მმ და კარგი ამოწურვის სიჩქარე 50მმ/წმ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამციროთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა, რათა ძაფი ნაკლებად ჭუჭყიანი იყოს, რაც ამცირებს ძაფების და გაჟონვის შემთხვევებს.

ეს საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა, რომელსაც ადამიანები განიცდიან, რაც იწვევს უხარისხო ანაბეჭდებს, ასე რომ თქვენ აუცილებლად გსურთ ამის გამოსწორება.

არის მეტი დეტალი, რომლის შესახებაც უნდა იცოდეთ, ასე რომ, განაგრძეთ სტატიის კითხვა, რათა გაიგოთ, რატომ ხდება ეს პირველ რიგში და როგორ გამოვასწოროთ ერთხელ და სამუდამოდ.

აი 3D პრინტში სტრინგის მაგალითი.

Იხილეთ ასევე: როგორ დავამზადოთ სილიკონის ფორმები 3D პრინტერით - ჩამოსხმა

რა უნდა გავაკეთოთ ამ სტრიქონის წინააღმდეგ? 3D პრინტირებიდან

რა იწვევს 3D პრინტებს სიმებიანი და amp; ჟონავს?

ზოგჯერ მომხმარებლები ცდილობენ დაბეჭდონ ობიექტი, რომლის დროსაც საქშენმა უნდა გაიაროს ღია ზონაში, რათა მიაღწიოს შემდეგ წერტილს.

სტრიქონი და გაჟონვა არის პრობლემა, რომლის დროსაც საქშენი ახშობს მდნარი პლასტმასი ღია სივრციდან გადაადგილებისას.

Იხილეთ ასევე: PLA vs. PLA+ – განსხვავებები & amp; ღირს ყიდვა?

მდნარი პლასტმასი ჩერდება ორ წერტილს შორის და ჰგავს მიმაგრებულ სიმებს ან ძაფებს. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად ან გადასაჭრელად, პირველი ნაბიჯი არის პრობლემის ნამდვილი მიზეზის დადგენაპრობლემა.

სიმინგისა და ჟონვის პრობლემის ზოგიერთი ძირითადი მიზეზი მოიცავს:

  • გამოუყენებლობის პარამეტრები არ გამოიყენება
  • ამობრუნების სიჩქარე ან მანძილი ძალიან დაბალი
  • ზედმეტად მაღალი ტემპერატურით ბეჭდვა
  • ძაფის გამოყენებით, რომელიც შთანთქავს ზედმეტ ტენიანობას
  • გაჭედილი ან გაჭედილი საქშენის გამოყენება გაწმენდის გარეშე

გამომწვევი მიზეზების ცოდნა კარგი გზაა დასაწყებად გადაწყვეტილებების მიღებამდე. ქვემოთ მოყვანილი განყოფილება გაგაცნობთ რამდენიმე გზას, თუ როგორ უნდა დააფიქსიროთ სიმებიანი & amp; იჟღინთება თქვენს 3D ანაბეჭდებში.

როგორც თქვენ გაივლით სიას და გამოსცადეთ ისინი, თქვენი პრობლემა, იმედია, მოგვარდება.

როგორ გაასწოროთ სიმებიანი და გამონაყარი 3D პრინტებში

როგორც არსებობს სხვადასხვა მიზეზი, რომელიც იწვევს სტრიქონებისა და გაჟონვის პრობლემებს, ასევე არსებობს უამრავი გამოსავალი, რომელიც დაგეხმარებათ მის გამოსწორებაში და თავიდან აცილებაში.

ხშირად ამ ტიპის პრობლემის გამოსწორება შესაძლებელია მხოლოდ 3D პრინტერში ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლა, როგორიცაა ექსტრუდერის სიჩქარე, ტემპერატურა, მანძილი და ა.შ. იდეალური არ არის, როდესაც თქვენი 3D ანაბეჭდები სტრიქონიანია, ასე რომ თქვენ გსურთ ამის სწრაფად დალაგება.

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე უმარტივესი და უმარტივესი გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს რაიმე ძირითადი ხელსაწყოების ან ტექნიკის საჭიროების გარეშე.

მეთოდები, რომლებიც დაგეხმარებათ ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლდეთ პრობლემისგან, მოიცავს:

1. დაბალ ტემპერატურაზე დაბეჭდვა

სიმინგისა და გაჟონვის შანსი იზრდება, თუ თქვენ ხართბეჭდვა მაღალ ტემპერატურაზე. პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ტემპერატურის შემცირება და შედეგების შემოწმება.

ტემპერატურული შემცირება დაგეხმარებათ, რადგან ის ნაკლებად თხევად მასალას გამოყოფს, რაც ამცირებს ჩხვლეტას და გამონადენის შანსს.

0>ეს უფრო მაღალი ტემპერატურის მასალები უფრო მიდრეკილია სიმებისკენ, რადგან მაღალი სითბოს გავლენა აქვს ძაფის სიბლანტეზე ან სითხეზე.

მიუხედავად იმისა, რომ PLA შედარებით დაბალი ტემპერატურის მასალაა, ეს არ ნიშნავს რომ ის უსაფრთხოა სიმებისაგან. და ჟონავს.

  • ეტაპობრივად შეამცირეთ ტემპერატურა და შეამოწმეთ არის თუ არა რაიმე გაუმჯობესება.
  • დარწმუნდით, რომ ტემპერატურა არის გამოყენებული ძაფის ტიპისთვის საჭირო დიაპაზონში ( უნდა იყოს ძაფის შეფუთვაზე)
  • სცადეთ გამოიყენოთ ძაფი, რომელიც დნება დაბალ ტემპერატურაზე ეფექტურად, როგორც PLA
  • დაბეჭდვის ტემპერატურის შემცირებისას შეიძლება დაგჭირდეთ დაწევა ექსტრუზიის სიჩქარის გამო. მასალას დრო დასჭირდება დაბალ ტემპერატურაზე დნობას.
  • გააკეთეთ პატარა საგნების ანაბეჭდები, რათა წარმოდგენა მიიღოთ იდეალურ ტემპერატურაზე, რადგან სხვადასხვა მასალა კარგად იბეჭდება სხვადასხვა ტემპერატურაზე.
  • ზოგიერთი ადამიანი დაბეჭდავს მათ პირველი ფენა 10°C-ით უფრო ცხელია კარგი შეწებებისთვის, შემდეგ შეამცირეთ ბეჭდვის ტემპერატურა დანარჩენი ბეჭდვისთვის.

2. გააქტიურეთ ან გაზარდეთ რეტრაქციის პარამეტრები

3D პრინტერები მოიცავს მექანიზმს, რომელიც მუშაობს როგორც უკან დახევაგადაცემათა კოლოფი მოუწოდა რეტრაქცია, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ მოცემულ ვიდეოში. ჩართეთ ამოწურვის პარამეტრები, რათა უკან დაიწიოს ნახევრად მყარი ძაფი, რომელიც უბიძგებს სითხეს საქშენიდან ამოღებისკენ.

ექსპერტების აზრით, ამოწურვის პარამეტრების გააქტიურება, როგორც წესი, მუშაობს სიმებიანი პრობლემების გადასაჭრელად. ის ხსნის გამდნარ ძაფის წნევას ისე, რომ არ ჩამოიწუროს ერთი წერტილიდან მეორეზე გადაადგილებისას.

  • გამობრუნების პარამეტრები გააქტიურებულია ნაგულისხმევად, მაგრამ შეამოწმეთ პარამეტრები, თუ გაქვთ სიმებიანი ან ჟონავს.
  • ჩართეთ ამოწურვის პარამეტრები ისე, რომ ძაფი შეიძლება უკან გაიწიოს ყოველ ჯერზე, როცა საქშენი მიაღწევს ღია სივრცეს, სადაც ბეჭდვა არ არის დაპროექტებული ან საჭირო. შებრუნების სიჩქარე 50 მმ/წმ (მორგება 5-10 მმ/წმ რეგულირებით, სანამ კარგია) და აწევის მანძილი 3 მმ (1 მმ კორექტირება კარგამდე).
  • ასევე შეგიძლიათ განახორციელოთ პარამეტრი სახელწოდებით "Combing Mode" ასე რომ. მოგზაურობს მხოლოდ იქ, სადაც უკვე დაბეჭდილი გაქვთ, ვიდრე თქვენი 3D ბეჭდვის შუაში.

მე გირჩევთ, ჩამოტვირთოთ და გამოიყენოთ ეს Retraction Test Thingiverse-ზე, შექმნილი deltapenguin-ის მიერ. ეს შესანიშნავი გზაა სწრაფად გამოსცადოთ, რამდენად კარგად არის აკრეფილი თქვენი აკრეფის პარამეტრები.

ეს ნამდვილად არის დარტყმული ან გამოტოვებული, 70მმ/წმ ამოღების სიჩქარისა და 7მმ გამობრუნების მანძილი კარგად მუშაობს. სხვები კარგ შედეგს იღებენ ბევრითუფრო დაბალია.

ერთმა მომხმარებელმა, რომელსაც საკმაოდ ცუდი სიმებიანი ჰქონდა, თქვა, რომ მან ეს გაასწორა 8მმ-იანი შებრუნების მანძილისა და 55მმ-იანი შებრუნების სიჩქარის გამოყენებით. მან ასევე შეამცირა Bowden-ის მილი 6 ინჩით, მას შემდეგ, რაც მან ჩაანაცვლა ტუბი თხის PTFE მილით.

შედეგები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა 3D პრინტერი გაქვთ, თქვენს ხარისხზე და სხვა ფაქტორებზე, ამიტომ კარგია ტესტირება. გამოიტანეთ რამდენიმე მნიშვნელობა ტესტით.

3. ბეჭდვის სიჩქარის დარეგულირება

ბეჭდვის სიჩქარის რეგულირება ჩვეულებრივი ფაქტორია სტრიქონების დასაფიქსირებლად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეამცირეთ ბეჭდვის ტემპერატურა.

სიჩქარის შემცირება აუცილებელია, რადგან შემცირებული ტემპერატურით საქშენი შეიძლება დაიწყოს ქვემოთ. ექსტრუზია. ბოლოს და ბოლოს, ძაფს მეტი დრო დასჭირდება დნობისთვის და მზად იქნება ექსტრუდისთვის, რადგან ის ნაკლებად სველია.

თუ საქშენი მოძრაობს მაღალი სიჩქარით, მაღალი ტემპერატურით და უკან დახევის პარამეტრების გარეშე, შეგიძლიათ ფსონი დადოთ. 3D ბეჭდვის ბოლოს თქვენ გექნებათ სიმებიანი და გაჟონვა.

  • შეამცირეთ ბეჭდვის სიჩქარე, რადგან ეს შეამცირებს ძაფის გაჟონვისა და სიმების გამოწვევის შანსებს.
  • კარგი დასაწყისია. სიჩქარე მერყეობს 40-60 მმ/წმ-დან
  • სიჩქარის კარგი პარამეტრი არის 150-200მმ/წმ
  • რადგან სხვადასხვა ძაფებს დნობის სხვადასხვა პერიოდი სჭირდება, თქვენ უნდა შეამოწმოთ მასალა შემცირებით სიჩქარე თქვენი ბეჭდვის პროცესის დაწყებამდე.
  • დარწმუნდით, რომ ბეჭდვის სიჩქარე ოპტიმალურიარადგან ზედმეტად სწრაფმა და ძალიან ნელმა სიჩქარემ შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები.

4. დაიცავით თქვენი ძაფი ტენისგან

3D პრინტერის მომხმარებელთა უმეტესობამ იცის, რომ ტენიანობა ცუდად მოქმედებს ძაფზე. ძაფები შთანთქავს ტენს ღია ცის ქვეშ და ეს ტენი გაცხელებისას ბუშტებად იქცევა.

ბუშტუკები ჩვეულებრივ აგრძელებენ აფეთქებას და ეს პროცესი აიძულებს ძაფის წვეთს საქშენიდან, რაც იწვევს სიმების და ჟონვის პრობლემებს.

0>ტენიანობა ასევე შეიძლება გახდეს ორთქლი და გაზრდის სიმებიანი პრობლემების შანსს პლასტმასის მასალასთან შერევისას.

ზოგიერთი ძაფი სხვებზე უარესია, როგორიცაა ნეილონი და HIPS.

  • შეინახეთ თქვენი ძაფი შენახული და დაცული კოლოფში ან ისეთ ნივთში, რომელიც არის მთლიანად ჰერმეტულად, გამშრალთან და აქვს უნარი შეაჩეროს ტენიანობა ძაფამდე.
  • საჭიროების შემთხვევაში, ეცადეთ გამოიყენოთ ძაფი, რომელიც შთანთქავს ნაკლებ ტენს, როგორიცაა PLA

გირჩევთ შეიძინოთ SUNLU განახლებული ძაფის საშრობი ამაზონისგან. ძაფის გაშრობაც კი შეგიძლიათ 3D ბეჭდვის დროს, რადგან მას აქვს ხვრელი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია. აქვს რეგულირებადი ტემპერატურის დიაპაზონი 35-55°C და ტაიმერი, რომელიც 24 საათამდე გრძელდება.

5. გაასუფთავეთ საბეჭდი საქშენი

როდესაც ნივთს ბეჭდავთ, პლასტმასის ზოგიერთი ნაწილაკი რჩება საქშენში და დროთა განმავლობაში იჭედება მასში.

ეს უფრო ხშირად ხდება, როდესაც ბეჭდავთ მაღალი ბეჭდით. ტემპერატურის მასალა,შემდეგ გადადით უფრო დაბალი ტემპერატურის მასალაზე, როგორიცაა ABS-დან PLA-მდე.

თქვენ არ გსურთ რაიმე სახის ბლოკირება თქვენი საქშენის გზაზე, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი წარმატებული ანაბეჭდების შესაქმნელად ნაკლოვანებების გარეშე.

  • დაბეჭდვის წინ საფუძვლიანად გაასუფთავეთ საქშენი, რათა არ იყოს ნარჩენები და ჭუჭყიანი ნაწილაკები.
  • გამოიყენეთ ფუნჯი ლითონის მავთულებით საქშენის გასაწმენდად, ზოგჯერ ჩვეულებრივი ფუნჯიც კარგად მუშაობს. .
  • უკეთესი იქნება, თუ საქშენს ყოველ ჯერზე ბეჭდავთ, რადგან გაცხელებული სითხის ნარჩენების ამოღება უფრო ადვილი ხდება.
  • გაწმინდეთ საქშენი აცეტონით, თუ ბეჭდვის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში.
  • გაითვალისწინეთ, რომ საქშენის გაწმენდა აუცილებელია, როდესაც გადახვალთ ერთი მასალისგან მეორეზე.

ზემოხსენებული ხსნარების გავლის შემდეგ, თქვენ უნდა იყოთ სუფთა სტრიქონებისა და გაჟონვის პრობლემის მოსაშორებლად, რომელსაც თქვენ განიცდიდით.

ეს შეიძლება იყოს სწრაფი გამოსწორება, ან შეიძლება მოითხოვოს ტესტირება და ტესტირება, მაგრამ ბოლოს თქვენ იცით, რომ მოხვალთ გამოდის ბეჭდვის ხარისხით, რომლითაც შეგიძლიათ იამაყოთ.

ბედნიერი ბეჭდვა!

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.