8 გზა როგორ დავაფიქსიროთ 3D ბეჭდვის ფენები, რომლებიც არ არის ერთმანეთთან მიბმული (ადჰეზია)

Roy Hill 11-08-2023
Roy Hill

თუ გსურთ ძლიერი, საიმედო 3D დაბეჭდილი ნაწილი, საჭიროა ფენის გადაბმა და სათანადო შეკვრა. ამის გარეშე, თქვენ სავარაუდოდ განიცდით ფენების განცალკევებას, გაყოფას ან ნაწილების დაშლას, ან მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფენები ერთმანეთს არ ეწებება.

თქვენი ფენების ერთმანეთთან შეკვრა თქვენს 3D ანაბეჭდებში მნიშვნელოვანია წარმატებული მუშაობისთვის. ბეჭდვა, რომლითაც შეგიძლიათ იამაყოთ. არის რამდენიმე ძირითადი პრობლემა, რომელიც იწვევს ამ ფენის გამიჯვნას, ასე რომ, თუ თქვენ განიცდით ამას, შემდეგი სტატია დაგეხმარებათ ამ პრობლემის მოგვარებაში.

საუკეთესო გზა ფენების ერთმანეთთან დამაგრებისთვის თქვენი 3D პრინტისთვის. არის სლაისერის შესწორებების სერიის გაკეთება, როგორიცაა ბეჭდვის ტემპერატურის გაზრდა, ბეჭდვის სიჩქარის შემცირება, გაგრილების ვენტილატორების რეგულირება, ნაკადის სიჩქარის გაზრდა. გამოიყენეთ საცდელი და შეცდომა ამ პარამეტრებისთვის პრინტერის კალიბრაციის ტესტებთან ერთად.

აუცილებელია მეტი დეტალი იმისთვის, რომ ნამდვილად იცოდეთ როგორ გაუმკლავდეთ ამ საკითხს. მე განვიხილავ ზუსტ გზებს, თუ როგორ უნდა გამოსცადოთ და შეცვალოთ ეს პარამეტრები, ასევე ჩაატაროთ პრინტერის კალიბრაციის რამდენიმე კარგი ტესტი, ასე რომ განაგრძეთ ამ ძირითადი ინფორმაციის კითხვა.

    რატომ არ ერწყმის 3D პრინტერის ფენები ერთმანეთს ?

    როდესაც თქვენი 3D პრინტერის ფენები ერთმანეთს არ ეწებება, ამას ასევე ცნობილია როგორც ფენის დაშლა.

    ძირითადად, როდესაც თქვენს 3D პრინტერზე დაბეჭდილ ფენებს აქვთ ფიზიკური პრობლემები თითოეულის თავზე შრეების ჩამოყალიბებაში. სხვა თანაბრად, მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს მრავალი მიზეზის გამო.ჩვეულებრივი მიზეზი არის ის, რომ თქვენი ძაფის დნობა არ ხდება ადეკვატურად.

    თქვენს ძაფს უნდა შეეძლოს სიბლანტის ან ლიკვიდობის იდეალური ოდენობის დინება, ასე რომ, თუ თქვენი ძაფი ვერ მოხვდება იქ სწორ ტემპერატურას, მას ადვილად შეუძლია გამოიწვიოს ფენების შეერთება.

    გარდა ამისა, ეს გამოწვეულია ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებით გაგრილებით, ექსტრუზიით ან თქვენს 3D დაბეჭდილ ფენებს საკმარის დროს არ აძლევს. დასახლდნენ და დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. ძირეული ექსტრუზიის პრობლემების გამოსწორება ნამდვილად დაგეხმარებათ.

    როდესაც თქვენი ფენები ამოიწურება აუცილებელ ცხელ ტემპერატურაზე, მას შეუძლია გაცივდეს და შეკუმშოს, რაც ზეწოლას ახდენს მის ქვემოთ არსებულ ფენაზე. გაგრილების მაღალი დონის პირობებში, ამ წნევამ შეიძლება გაიზარდოს და გამოიწვიოს ფენის გამოყოფა.

    თქვენს სლაისერში რამდენიმე პარამეტრის ცვლილებამ უნდა შეძლოს თქვენი 3D ბეჭდვის ფენების გადაჭრა, რომლებიც არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.

    მე წავალ. პირდაპირ იმაზე, თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ პრობლემის გადასაჭრელად.

    როგორ მოვაგვაროთ ფენის ადჰეზიის პრობლემები 3D პრინტში

    1. გაზარდეთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა

    საუკეთესო გამოსავალი, რომელიც მუშაობს ამ პრობლემის მქონე ადამიანების უმეტესობისთვის, არის თქვენი ბეჭდვის/საქშენის ტემპერატურის გაზრდა. თქვენი ძაფი საკმარისად უნდა იყოს დნობა, რომ ერთმანეთს სათანადოდ მიესადაგება, ამიტომ უფრო მაღალი სიცხე ამ პროცესს შეუწყობს ხელს.

    თქვენი საუკეთესო ვარიანტია დაბეჭდოთ ტემპერატურული კოშკი, სადაც თანდათან შეცვლით ბეჭდვის ტემპერატურას, სანამ ის მუშაობს.ბეჭდვა. თქვენ უნდა შეცვალოთ ისინი 5C-ით, სანამ არ იპოვით ტკბილ წერტილს, რომელიც წარმოქმნის ბეჭდვის ფენებს, რომლებიც ერთმანეთს ეწებება.

    3D პრინტერის ძაფს აქვს ტემპერატურის საკმაოდ ფართო დიაპაზონი, რომელიც მუშაობს, მაგრამ დამოკიდებულია ბრენდის, ფერის მიხედვით. და სხვა ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიოს განსხვავება.

    ტემპერატურული კოშკის გამოყენებამ უნდა მოგაწოდოთ სრულყოფილ ტემპერატურამდე მხოლოდ ერთი ბეჭდვით.

    ტემპერატურული კოშკი, რომელსაც მე ვიყენებ არის Smart Compact. ტემპერატურის კალიბრაციის კოშკი gaaZolee-ს მიერ Thingiverse-ზე. ეს გაკეთდა იმის გამო, რომ ბევრი სხვა ტემპერატურული კოშკი იყო ძალიან მოცულობითი და გარკვეული დრო დასჭირდა მის დაბეჭდვას.

    ეს ასევე შესანიშნავი ფენის გადაბმის ტესტია.

    ეს არის კომპაქტური. , დამზადებულია მრავალი მასალისთვის და შეიცავს უამრავ კალიბრაციის ტესტს, როგორიც არის გადახრები, ხიდები და სიმები ერთ კოშკში.

    Იხილეთ ასევე: 9 საუკეთესო 3D კალამი დამწყებთათვის, ბავშვებისთვის და გასაყიდად; სტუდენტები

    ფაქტობრივად იყო განახლება Cura-ში, სადაც შეგიძლიათ შექმნათ ტემპერატურის კოშკი პირდაპირ იქ, ასე რომ, იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო, რომ გაიგოთ, როგორ გააკეთოთ ეს.

    ტემპერატურა ნამდვილად მოქმედებს ფენის გადაბმაზე, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს 3D ბეჭდვისას, განსაკუთრებით ძაფების შეცვლისას.

    2. ვენტილატორის სიჩქარის დარეგულირება & amp; გაგრილება

    გამაგრილებელი ვენტილატორი, რომელიც არ მუშაობს თავისი ოპტიმალური ეფექტურობით, ნამდვილად შეუძლია ხელი შეუწყოს თქვენს 3D ანაბეჭდებს ერთმანეთთან შეუთავსებლად. თუ აღმოაჩენთ, რომ სხვა გამოსწორებები არ მუშაობს, ეს შეიძლება იყოს თქვენი პრობლემა.

    რისი გაკეთება შეგიძლიათ ამ შემთხვევაშიმაგალითად არის თქვენი 3D პრინტერისთვის სპეციფიკური სადინრის ამობეჭდვა, რომელიც დაგეხმარებათ გრილი ჰაერის პირდაპირ ანაბეჭდებზე გადატანაში. თქვენ არ გსურთ უზარმაზარი ცვლილებები ბეჭდვის ტემპერატურაში, არამედ თანმიმდევრული ტემპერატურა.

    ეს ძალიან დაგვეხმარება, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო ეფექტური ვენტილატორი. 3D ბეჭდვის საზოგადოებაში ცნობილი და პატივცემული არის Noctua NF-A4x10 გულშემატკივარი ამაზონიდან.

    ამჟამად შეფასებულია 5 ვარსკვლავიდან 4.7-ით 2000-ზე მეტი ინდივიდით. მომხმარებელთა რეიტინგები, რომელთა უმეტესობა 3D პრინტერის თანამემამულე მომხმარებლებისგანაა.

    Იხილეთ ასევე: შეიძლება თუ არა ფისოვანი პრინტები დნება? ისინი სითბოს მდგრადია?

    ეს არა მხოლოდ წყნარი გამაგრილებელი ვენტილატორია, არამედ შექმნილია ოპტიმალური გაგრილებისთვის და სიმძლავრისთვის, რომელსაც ადვილად აკონტროლებთ თქვენს საჭრელში.

    <. 0>სხვადასხვა მასალა მოითხოვს გაგრილების სხვადასხვა დონეს. ისეთი მასალისთვის, როგორიც არის ABS, ზოგჯერ რეკომენდირებულია მთლიანად გამორთოთ თქვენი გულშემატკივარი, რათა არ დაიმახინჯოთ და გქონდეთ წარმატებული დაბეჭდვის უკეთესი შანსი.

    ნეილონი და PETG ასევე არ არიან გაგრილების ვენტილატორების დიდი მოყვარულები. ასე რომ, თქვენი გაგრილების ვენტილატორის გამოყენება 30%-მდე დაბალი სიჩქარით, რეკომენდებულია ამ მასალებისთვის.

    3. გააშრეთ თქვენი ძაფი

    შეგიძლიათ განიცადოთ ფენის ადჰეზიის პრობლემები თქვენი 3D პრინტით, თუ თავად ძაფმა შთანთქა ტენიანობა გარემოდან. ბევრმა არ იცის, რომ 3D ბეჭდვის თერმოპლასტიკური ძაფები ჰიგიროსკოპიულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი შთანთქავენ ტენიანობას.

    საბედნიეროდ, ჩვენ შეგვიძლია რეალურად გამოვაშროთ ეს ტენიანობა ძაფიდან.ღუმელის ან სპეციალიზებული ძაფის საშრობის გამოყენებით. ბევრი ღუმელი არ არის კარგად დაკალიბრებული დაბალ ტემპერატურაზე, ამიტომ, ჩვეულებრივ, არ გირჩევთ მის გამოყენებას, თუ არ იცით, რომ ტემპერატურა ზუსტია.

    ადამიანებისთვის, რომლებიც გეგმავენ 3D ბეჭდვას დიდი ხნის განმავლობაში, შეგიძლიათ მიიღეთ SUNLU ძაფის საშრობი Amazon-ისგან თქვენი ძაფის გაშრობის საჭიროებისთვის.

    თქვენი 3D ბეჭდვის ფენის უკეთესად გადაბმის მიზნით, მოათავსეთ თქვენი ძაფი ძაფის საშრობში თქვენი კონკრეტული ძაფისთვის დანიშნულ დროში სწორ ტემპერატურაზე.

    4. გაზარდეთ თქვენი ნაკადის სიხშირე

    ნაკადის სიჩქარის გაზრდა არ არის იდეალური გამოსავალი დაუყოვნებლივ, რადგან ეს უფრო სიმპტომების გამოსწორებაა. მეორეს მხრივ, მას შეუძლია კარგად იმუშაოს, რათა ხელი შეუწყოს თქვენი ფენების ერთმანეთთან შეკავშირებას.

    თქვენი ნაკადის სიჩქარის ან ექსტრუზიის მულტიპლიკატორის გაზრდა ნიშნავს, რომ მეტი ძაფი იწელება. ეს თქვენს ბეჭდვის ფენებს უკეთეს შესაძლებლობას აძლევს ერთმანეთთან მიბმას, რაც გამოიწვევს ფენების ნაკლებ გამოყოფას და ფენის უფრო ძლიერ ბმას.

    ამას შეუძლია გამოიწვიოს ზედმეტი ექსტრუზია, თუ ზედმეტად გადადიხართ, ამიტომ გაზარდეთ ეს მცირე ნამატებით. თითო ბეჭდვაზე 5%-იანი მატება საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ იპოვოთ ის ტკბილი ადგილი არაგანცალკევებული საბეჭდი ფენებისთვის.

    ასევე, თქვენი ექსტრუზიის სიგანის შეცვლა თქვენს ნორმალურ საქშენის დიამეტრზე მაღლა, შეიძლება შეებრძოლოს თქვენი ძაფის შეკუმშვას.

    ამას შეუძლია მოაგვაროს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა 3D ბეჭდვითი კედლის დაშლა, რაც ხდება თქვენი 3D-ის ექსტერიერისმოდელს აქვს ფენის გაყოფა ან ფენის გამოყოფა.

    5. შეამცირეთ თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე

    ისევე, როგორც თქვენი 3D პრინტერის ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ფენის გამიჯვნა, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე.

    თქვენს ანაბეჭდებს დრო სჭირდება ერთმანეთთან დასალაგებლად, რათა მათ მშვიდობიანად შეძლონ დააკავშირეთ შემდეგი ფენის შემოსვლამდე.

    თუ თქვენს ანაბეჭდებს არ აქვს დრო სათანადოდ დასამაგრებლად, შეიძლება მოხდეს ფენის გამოყოფა ან დაშლა, ასე რომ, ეს შესწორება აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ.

    საკმაოდ თავისთავად გასაგებია, შეანელეთ თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე მცირე ნამატებით, 10 მმ/წმ კარგი უნდა იყოს შესამოწმებლად.

    არსებობს სიჩქარეები, რომლებსაც 3D პრინტერის მომხმარებლები ჩვეულებრივ აჩერებენ, რაც განსხვავდება პრინტერებს შორის. ჩვეულებრივი Ender 3-ისთვის, რომელიც მე მაქვს, მიმაჩნია, რომ 40მმ/წმ-80მმ/წმ-ში დამაგრება საკმაოდ კარგად მუშაობს.

    ასევე არის სიჩქარის კალიბრაციის კოშკები, რომლებითაც შეგიძლიათ დაბეჭდოთ თქვენი იდეალური ბეჭდვის სიჩქარის დასადგენად.

    სიჩქარის კოშკი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის Speed ​​Tower Test wscarlton-ის მიერ Thingiverse-ზე. თქვენ იყენებთ სასტარტო სიჩქარეს 20 მმ/წმ და ცვლით ბეჭდვის სიჩქარეს 12,5 მმ კოშკზე მაღლა. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ინსტრუქციები თქვენს საჭრელში „Tweak at Z“ ბეჭდვის სიჩქარის შესაცვლელად.

    6. შეამცირეთ თქვენი ფენის სიმაღლე

    ეს არის ნაკლებად ცნობილი მეთოდი, რათა დააფიქსიროთ თქვენი ფენები, რომლებიც ერთმანეთს არ ეწებება. რეკომენდებულია ფენის ჩვეულებრივი სიმაღლე, რაც დამოკიდებულია საქშენის დიამეტრზე, რომელსაც იყენებთ.

    გარკვეულ მომენტში, თქვენი ახალიფენებს არ ექნებათ საჭირო შემაკავშირებელი წნევა წინა ფენის დასამაგრებლად.

    შეგიძლიათ მიიღოთ ღირსეული შედეგები თქვენი ფენის სიმაღლის შემცირებით, თუ თქვენი 3D ბეჭდვის ფენები არ არის შეკრული, მაგრამ მე გირჩევთ, სცადოთ სხვა. ასწორებს ამის გაკეთებამდე, რადგან ეს უფრო სიმპტომების გამოსწორებაა და არა მიზეზობრივი გამოსწორება.

    კარგი გზამკვლევი ამ თვალსაზრისით არის ფენის სიმაღლე, რომელიც 15%-25%-ით დაბალია, ვიდრე თქვენი საქშენის დიამეტრი. წარმატებული ბეჭდვისთვის. ჩვეულებრივი საქშენის დიამეტრი, რომელიც გექნებათ არის 0,4 მმ საქშენი, ამიტომ მე გამოვიყენებ მას, როგორც მაგალითს შუა წერტილით 20%.

    0,4 მმ საქშენისთვის:

    0,4 მმ. * 0,2 = 0,08 მმ (20%)

    0,4 მმ - 0,08 მმ = 0,32 მმ (80%) საქშენის დიამეტრი.

    ასე რომ, თქვენი 0,4 მმ საქშენისთვის, 20% შემცირება იქნება 0.32 მმ ფენის სიმაღლე.

    1მმ საქშენისთვის:

    1მმ * 0.2 = 0.2მმ (20%)

    1მმ – 0.2მმ = საქშენის დიამეტრის 0.8 მმ (80%)

    ასე რომ, 1 მმ საქშენისთვის 20%-ით შემცირება იქნება 0.8 მმ ფენის სიმაღლე.

    ზემოთ ფენის სიმაღლის გამოყენება ეს თქვენს ფენებს აძლევს ნაკლებ შანსს, რომ სწორად დაიცვან წინა ფენა. ბევრი ადამიანი ამას იგნორირებას უკეთებს, ასე რომ, თუ ხედავთ, რომ თქვენი ფენები ერთმანეთთან არ არის მიბმული, სცადეთ ეს მეთოდი.

    7. გამოიყენეთ Enclosure

    როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბეჭდვის თანმიმდევრული ტემპერატურა იდეალურია მრავალი 3D დაბეჭდილი მასალისთვის. ჩვენ არ გვინდა, რომ გარე ფაქტორებმა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ჩვენს ანაბეჭდებზე, რადგან მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ფენის გაყოფა ან ბეჭდვაფენების გამოყოფა.

    PLA ნაკლებად განიცდის ამ გარე ზემოქმედებას, მაგრამ მე მქონია PLA დეფორმაციის შემთხვევები ფანჯრიდან შემომავალი ნაკაწრებისა და ნიავისაგან. შიგთავსი შესანიშნავია თქვენი ანაბეჭდების დასაცავად ასეთი ნივთებისგან და უფრო მაღალი ალბათობით მოგცემთ უკეთესი ხარისხის ანაბეჭდებს.

    შესანიშნავი შიგთავსი, რომელიც დიდ მიმზიდველობას იძენს არის Creality Fireproof & მტვერგაუმტარი თბილი შიგთავსი. ის უზრუნველყოფს უამრავ დაცვას, ხმაურის შემცირებას, მაგრამ რაც მთავარია, მუდმივი ტემპერატურის ბეჭდვის გარემოს, რათა შეამციროს ბეჭდვის ფენების არსებობა, რომლებიც ერთმანეთს არ ეწებება.

    პოპულარული მოთხოვნის გამო, მათ ასევე აქვთ მოიცავდა უფრო დიდ ვერსიას იმ დიდი 3D პრინტერებისთვის.

    თუ თქვენ იღებთ 3D ბეჭდვის ფენის გამოყოფას PLA-ში ან სხვა ძაფში, შიგთავსის გამოყენება შესანიშნავი გამოსავალია, რადგან ის ინარჩუნებს ტემპერატურას უფრო სტაბილურს.

    8. გამოიყენეთ Draft Shield Setting

    Cura-ს აქვს ექსპერიმენტის პარამეტრების ვარიანტი, რომელსაც ეწოდება Draft Shield, რომელიც აშენებს კედელს თქვენი 3D ბეჭდვის გარშემო. ამის მიზანია თქვენი ანაბეჭდების ირგვლივ ცხელი ჰაერის შეკავება, რათა გადაჭრას დელამირებისა და დელამინაციის პრობლემები, ასე რომ, ის სპეციალურად შექმნილია აქ ჩვენი მთავარი პრობლემისთვის.

    ქვემოთ ვიდეოს პირველი სექცია ეხება Draft Shield ვარიანტს, ასე რომ შეამოწმეთ ეს თუ გაინტერესებთ.

    იმედი მაქვს, რომ ეს სტატია დაგეხმარებათ გადაჭრათ ბეჭდვის პროცესში თქვენი 3D ანაბეჭდების გამოყოფის სამწუხარო საკითხი. ცოტათისაცდელი და შეცდომა, თქვენ უნდა შეძლოთ ამ პრობლემის თავიდან აცილება და შესანიშნავი ანაბეჭდების მიღება.

    თუ გაინტერესებთ მეტი წაიკითხოთ 3D ბეჭდვის შესახებ, იხილეთ ჩემი პოსტი 25 საუკეთესო განახლებაზე, რომლის გაკეთებაც შეგიძლიათ. თქვენი 3D პრინტერისთვის თუ 3D დაბეჭდილი ნაწილები ძლიერია? PLA, ABS & amp; PETG.

    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.