როგორ გამოვიყენოთ 3D პრინტერი ეტაპობრივად დამწყებთათვის

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

3D პრინტერის გამოყენების სწავლა თავიდანვე რთულია, მაგრამ რჩევებით, რჩევებითა და პრაქტიკით, შეგიძლიათ სწრაფად გაუმკლავდეთ საქმეს. იმისათვის, რომ ადამიანებს უფრო მეტად შეეგუონ 3D ბეჭდვას, მე შევადგინე ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო ძაფიანი პრინტერის გამოყენების შესახებ.

ეს სტატია მოგაწვდით დეტალებს 3D პრინტერის წარმატებით გამოყენების შესახებ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოდა უამრავი სურათითა და დეტალებით, რათა ზუსტად იცოდეთ როგორ მუშაობს.

    როგორ გამოვიყენოთ ფაფისებური პრინტერი (FDM) ეტაპობრივად?

    1. აირჩიეთ 3D პრინტერი
    2. 3D პრინტერის აწყობა
    3. დადეთ სასურველი ძაფი კოჭის დამჭერზე
    4. ჩამოტვირთეთ მოდელი 3D ბეჭდვით
    5. 3D პრინტერის დამატება slicer-ში
    6. მოდელის იმპორტი slicer-ში
    7. შეყვანის პარამეტრები თქვენი მოდელისთვის
    8. მოდელის დაჭრა
    9. ფაილის შენახვა USB-ში ან მეხსიერების ბარათში
    10. საბეჭდი საწოლის გასწორება
    11. 3D მოდელის დაბეჭდვა

    1. აირჩიეთ 3D პრინტერი

    პირველი ნაბიჯი არის 3D პრინტერის არჩევა, რომელიც საუკეთესოდ მოგეწონებათ.

    მას უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო ფუნქცია, რომელიც დაგეხმარებათ, როგორც დამწყებთათვის ბეჭდვაში. 3D მოდელები მარტივად და ეფექტურობით.

    თქვენ უნდა მოძებნოთ ტერმინები, როგორიცაა; "საუკეთესო FDM 3D პრინტერები დამწყებთათვის" ან "საუკეთესო 3D პრინტერები დამწყებთათვის". შეგიძლიათ მიიღოთ დიდი სახელები, როგორიცაა:

    • Creality Ender 3 V2
    • Original Prusa Mini+
    • Flashforge Adventurer 3

    როდესაც თქვენ გაქვთ საუკეთესოთა სია, ახლა ამის დროასხვადასხვა პარამეტრები, ძირითადად, შებრუნების სიჩქარისა და მანძილის ჩათვლით.

    Იხილეთ ასევე: როგორ 3D ბეჭდვა Thingiverse-დან 3D პრინტერზე – Ender 3 & amp; მეტი

    ბეჭდვის სიჩქარე

    ბეჭდვის სიჩქარე არის პარამეტრი, რომელიც ეუბნება ექსტრუდერის ძრავებს, თუ რამდენად სწრაფად უნდა იმოძრაონ მათ შორის. X და Y ღერძი. ბეჭდვის სიჩქარე ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს ძაფის ტიპისა და 3D მოდელის მიხედვით.

    • ბეჭდვის საუკეთესო სიჩქარე PLA-სთვის: 30-დან 70 მმ/წმ-მდე
    • ბეჭდვის საუკეთესო სიჩქარე ABS-სთვის: 30-დან 60 მმ/წმ-მდე
    • ბეჭდვის საუკეთესო სიჩქარე TPU-სთვის: 20-დან 50 მმ/წმ-მდე
    • ბეჭდვის საუკეთესო სიჩქარე PETG-სთვის: 30-დან 60 მმ/წმ-მდე

    8. დაჭერით მოდელი

    როგორც თქვენ დააკალიბრებთ ყველა პარამეტრს და დიზაინს, ახლა დროა გადაიყვანოთ 3D მოდელის ფაილი თქვენს 3D პრინტერზე გასაგებად.

    ახლა უბრალოდ დააწკაპუნეთ დააჭირეთ ღილაკს "Slice" და შემდეგ დააჭირეთ "Save to Disk", ან თუ თქვენი SD ბარათი ჩართულია, "შენახვა მოსახსნელ დისკზე".

    შეგიძლიათ კი „გადახედეთ“ თქვენს მოდელს, რომ ნახოთ, როგორ გამოიყურება თითოეული ფენა და რომ ნახოთ ყველაფერი კარგად გამოიყურება. თქვენ ხედავთ, რამდენ ხანს დასჭირდება მოდელი, ასევე რამდენი ძაფი იქნება გამოყენებული.

    9. შეინახეთ ფაილი USB-ზე ან მეხსიერების ბარათზე

    როდესაც 3D პრინტს მოაჭრით, ახლა დროა უბრალოდ დააწკაპუნოთ ღილაკზე „ფაილის შენახვა“ ქვედა მარჯვენა კუთხეში, რომელიც ჩვეულებრივ მონიშნულია ლურჯ ფერში. შეგიძლიათ პირდაპირ შეინახოთ ფაილი გარე მეხსიერების მოწყობილობაზე ან გადახვიდეთ პირიქით, რაც შეინახავს ფაილს თქვენს კომპიუტერში.

    ახლა თქვენ უნდა დააკოპიროთ იგი.ფაილი USB დისკზე ან Micro SD ბარათზე, რომელიც შეიძლება ჩასვათ 3D პრინტერის პორტში.

    10. Level Print Bed

    საწოლის ნიველირება 3D ბეჭდვის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ასპექტია. მცირე განსხვავებამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები და ზოგჯერ გააფუჭოს თქვენი 3D ბეჭდვის მოდელიც.

    შეგიძლიათ საწოლი ხელით გაათანაბროთ ან თუ გაქვთ საწოლის ავტომატური გასწორების ფუნქცია, გამოიყენეთ ეს.

    საწოლის ხელით გასწორებისთვის, არსებობს ქაღალდის გასწორების პროცესი, რომლის დროსაც თქვენ გაცხელებთ თქვენს საწოლს 40°C ტემპერატურამდე, ავტომატური სახლში, გამორთეთ სტეპერები, რათა გადაიტანოთ ბეჭდვის თავი და ასწიეთ/ჩამოწიეთ თქვენი კონსტრუქციის ზედაპირი იქ ქაღალდით, რათა შეიქმნას საკმარისი ადგილი საქშენის ამოსაღებად.

    თქვენ გინდათ, რომ საქშენი დააჭიროს ქაღალდს, მაგრამ არ იყოს ძალიან მჭიდრო ან ფხვიერი თითოეული ოთხისთვის. კუთხეები და საბეჭდი საწოლის შუა. საწოლი უნდა გაცხელდეს, რადგან მას შეუძლია სიცხისგან გაფუჭება, ასე რომ, თუ ამას გააკეთებთ, როცა ის მაგარია, ის შესაძლოა დონიდან გამოვიდეს, როდესაც რეალურად იყენებთ.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო ამ პროცესის მარტივი ვიზუალისთვის. .

    პროცესს შეიძლება დრო დასჭირდეს, მაგრამ ნამდვილად ღირს, რადგან ეს მნიშვნელოვნად ზრდის თქვენს ბეჭდვის წარმატებას. მას შემდეგ რაც ამას რამდენჯერმე გააკეთებთ, ამის გაკეთება ნამდვილად ადვილი ხდება.

    11. დაბეჭდეთ 3D მოდელი

    როგორც თქვენ გაიარეთ ყველა საჭირო ნაბიჯი, ახლა დროა გადახვიდეთ ბეჭდვის ღილაკზე და დაიწყოთფაქტობრივი დამუშავება. თქვენი პარამეტრებისა და 3D მოდელის მიხედვით, ბეჭდვას შეიძლება დასჭირდეს წუთები ან ყველაზე ხშირად საათები.

    მოძებნეთ თითოეულის მახასიათებელი და თვისებები, რათა შეადაროთ ისინი სხვადასხვა ვარიანტებს.

    აირჩიეთ ის, რომელსაც აქვს თქვენთვის სასურველი ყველა ფუნქცია და ასევე შედის თქვენს ბიუჯეტში.

    ზოგიერთი რამ, რაც უნდა ვეძებოთ 3D პრინტერი, რომელიც მას დამწყებთათვის ხელსაყრელ ვარიანტად აქცევს, მოიცავს:

    • წინასწარ აწყობილ
    • თავსებადობა სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას/სლაისერებთან
    • მარტივი ნავიგაცია – სენსორული ეკრანი
    • ავტომატური ფუნქციები
    • მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი ინტერფეისი
    • ნაგებობის მოცულობა
    • ფენის გარჩევადობა

    2. შეაგროვეთ 3D პრინტერი

    გახსენით თქვენი 3D პრინტერი ყუთიდან და თუ ის წინასწარ არის აწყობილი, თქვენ კარგად ხართ, რადგან საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე გაფართოება და რამდენიმე ცალი აღჭურვილობის შეერთება.

    მაგრამ თუ ის არ არის წინასწარ აწყობილი, დარწმუნდით, რომ დრო დაუთმეთ აწყობას, რათა არ დაუშვათ რაიმე მნიშვნელოვანი შეცდომები, რადგან მათ შეუძლიათ მომავალში პრობლემები გამოიწვიოს.

    მოიძიეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და ჯერ გადაამოწმეთ, გაქვთ თუ არა ყველა საჭირო აღჭურვილობა, ნაწილები და ხელსაწყოები.

    3D პრინტერების უმეტესი კომპანიების ხარისხის კონტროლი ცნობილია, რომ საკმაოდ კარგია, მაგრამ თუ რამე აკლია, ჩაერთეთ დაუკავშირდით გამყიდველს და მათ უნდა გამოგიგზავნოთ შესაბამისი ნაწილები.

    1. გადახედეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს და შეასრულეთ პროცესი ეტაპობრივად, როგორც ეს მითითებულია მასზე.
    2. დააყენეთ 3D პრინტერის ძაბვა 115V-დან 230V-მდე, დამოკიდებულია მსოფლიოს რეგიონში, რომელშიც ცხოვრობთ.
    3. როგორც თქვენ გაქვთაკრიფეთ ყველა მოწყობილობა, გადაამოწმეთ ყველა ჭანჭიკი და ნახეთ, არის თუ არა ისინი მშვენივრად დაჭიმული.
    4. შეაერთეთ ძირითადი ძაბვის მავთული ელექტრომომარაგებამდე და სხვა გაფართოებები 3D პრინტერის ძირითად ნაწილზე, რადგან ისინი გადააქვთ ტრანსფორმირებული დენი დაახლოებით 24 ვ.

    მე გირჩევთ, მიჰყვეთ საიმედო ვიდეო გაკვეთილს YouTube-ზე, რათა მიიღოთ რეალური აწყობის პროცესის კარგი ვიზუალი, როგორც ქვემოთ მოცემული ვიდეო.

    3. განათავსეთ თქვენი სასურველი ძაფი კოჭის დამჭერზე

    ძაფი არის მასალა, რომელიც რეალურად გამოიყენება მოდელების ფენა-ფენა სრულ 3D პრინტად ასაგებად.

    ზოგიერთი 3D. პრინტერები თავიანთ პროდუქტებთან ერთად აგზავნიან ტესტერის კოჭას, შესაძლოა, 50 გ-ს, შეიძლება დაგჭირდეთ ცალკე ძაფის ყიდვა (დაახლოებით $20 1 კგ-ზე) ბეჭდვის მიზნით, თუ არ არსებობს.

    ზოგიერთი კარგი PLA ძაფის მაგალითი, რომელიც თქვენ გაქვთ. შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენთვის არის TECBEARS PLA 3D პრინტერის ძაფი ამაზონიდან, 0.02 მმ ტოლერანტობით, რაც ნამდვილად კარგია. მას აქვს უამრავი დადებითი მიმოხილვა და უნდა მოგაწოდოთ გლუვი, თანმიმდევრული 3D ბეჭდვის გამოცდილება.

    ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელების ტიპზე ან სხვადასხვა ბრენდის 3D პრინტერზე. 3D პრინტერების ბრენდების უმეტესობა გთავაზობთ ძაფის ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის ვარიანტს კონტროლერის მენიუში, რომელიც შეიძლება დარეგულირდეს პრინტერის ეკრანზე.

    1. ერთი რამ უნდა გახსოვდეთ, რომ თითქმის ყველა ბრენდი ამოწმებს. მათი 3D პრინტერებიმათი ქარხანა და არსებობს მცირე შესაძლებლობა, რომ ექსტრუდერებს შეიძლება ჰქონდეს ძაფები ჩაჭედილი შიგნით.
    2. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან მცირე შანსები, თქვენ უნდა მოაცილოთ პლასტმასი წინსვლის წინ. ეს მარტივად შეიძლება გაკეთდეს ზამბარის მკლავის დაჭერით და ამოღებით.
    3. ბევრ 3D პრინტერს აქვს ჩატვირთვის ძაფის ვარიანტი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ჩატვირთონ ძაფი პირდაპირ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ძაფი ექსტრუდერში და ნება მიეცით 3D პრინტერის ექსტრუდერს გადაადგილოს ძაფი, ან უბრალოდ ხელით ჩააძროთ მას.
    4. უბრალოდ დააწექით ამობურცულ მკლავს ექსტრუდერთან და ჩადეთ ძაფი ხვრელში. ხელები.
    5. განაგრძეთ ძაფის ჩასმა მანამ, სანამ არ იგრძნობთ წინააღმდეგობას მილის შიგნიდან, რომელიც მიდის საქშენისკენ. შემდეგი ნაბიჯისთვის.

    4. ჩამოტვირთეთ მოდელი 3D ბეჭდვით

    როგორც თქვენ გჭირდებათ რომ გქონდეთ მოდელის ფაილი 3D პრინტერზე, ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს ტექსტი ან სურათები 2D პრინტერზე დასაბეჭდად.

    თქვენი 3D პრინტერს უნდა მოჰყვეს USB ჯოხი, რომელსაც აქვს სატესტო მოდელი, რომლითაც შეგიძლიათ დაიწყოთ. ამის შემდეგ, თქვენ გსურთ გაიგოთ, საიდან ჩამოტვირთოთ მოდელები და, შესაძლოა, როგორ შექმნათ თქვენი საკუთარი.

    როგორც დამწყებთათვის, საუკეთესო შესაფერისი ვარიანტია მოდელის ჩამოტვირთვა სხვადასხვა ვებსაიტებიდან და 3D მოდელების არქივებიდან.როგორც:

    • Thingiverse
    • MyMiniFactory
    • TurboSquid
    • GrabCAD
    • Cults3D

    ეს ფაილები ჩვეულებრივ მოდის იმ ტიპის, რომელსაც ეწოდება STL ფაილები, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ OBJ ან 3MF ფაილის ტიპები, თუმცა გაცილებით ნაკლებად გავრცელებული. თქვენ შეგიძლიათ .jpg და .png ფაილის ტიპების იმპორტიც კი Cura-ში, რომ შექმნათ Lithophane მოდელი.

    თუ გსურთ შექმნათ თქვენი საკუთარი მოდელი, შეგიძლიათ დაიწყოთ პროგრამული უზრუნველყოფით ე.წ. TinkerCAD, რადგან ის დამწყებთათვის მოსახერხებელია და მას შემდეგ, რაც საკმარისი ცოდნა და უნარები მიიღებთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ზოგიერთ მოწინავე პლატფორმაზე, როგორიცაა Fusion 360 ან Blender.

    5. დაამატეთ 3D პრინტერი Slicer-ს

    არსებობს ძირითადი დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება 3D ბეჭდვაში, სახელწოდებით slicer, რათა ჩამოტვირთული STL ფაილები გადაიყვანოს ფაილებად, რომელთა გაგებაც 3D პრინტერს შეუძლია.

    ეს ძირითადად. ანაწილებს მოდელებს ბრძანებებად, რომლებიც აიძულებს თქვენს 3D პრინტერს გადაადგილდეს, აცხელებს საქშენს/საწოლს, ააქტიურებს გულშემატკივარს, არეგულირებს სიჩქარეს და ა.შ. პრინტერი იყენებს საბეჭდი თავის გადასატანად კონსტრუქციის ზედაპირზე კონკრეტულ ადგილებზე მასალის გადასატანად.

    არსებობს ბევრი საჭრელი, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ, მაგრამ ადამიანების უმეტესობა ინარჩუნებს ერთს Cura-ს, ყველაზე პოპულარულს.

    თქვენ ასევე გაქვთ სხვა ვარიანტები, როგორიცაა:

    • Slic3r
    • PrusaSlicer
    • Simplify3D (ფასიანი)

    მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველა კარგია თავიანთ მხარეში, Cura ითვლებაყველაზე ეფექტური და ოპტიმალური საჭრელი დამწყებთათვის, რადგან ის თავსებადია თითქმის ყველა ძაფისებრი 3D პრინტერთან.

    როგორც თქვენ ჩამოტვირთავთ და გახსნით Cura 3D სლაისერი, გსურთ აირჩიოთ რომელი 3D პრინტერი გაქვთ, რათა მან იცოდეს. საწოლის ზომები და სად დაიბეჭდება მოდელი.

    კურას 3D პრინტერის დასამატებლად ორი გზა არსებობს. პირველი არის უმარტივესი, უბრალოდ 3D პრინტერის არჩევიდან ჩამოსაშლელ მენიუში „პრინტერის დამატება“ არჩევით ან პარამეტრებში > პრინტერი > პრინტერის დამატება…

    როდესაც დააწკაპუნებთ „პრინტერის დამატებაზე“, თქვენ გექნებათ არჩევანი დაამატოთ ქსელური ან ქსელური პრინტერი, რომელიც ჩვეულებრივ არ არის ქსელური, თუ რამე არ გაქვთ უკვე დაკავშირებულია.

    არაქსელური პრინტერების ქვეშ თქვენ იპოვით 3D პრინტერების რამდენიმე ბრენდს და ტიპს, რომლებშიც შეგიძლიათ გადაახვიოთ სანამ არ იპოვით თქვენს მოწყობილობას.

    საეჭვო სცენარში, როდესაც თქვენ არ იპოვოთ თქვენი მანქანა, შეგიძლიათ დაამატოთ მორგებული მანქანა და შეიყვანოთ ზომები, ან იპოვოთ სხვა 3D პრინტერი იგივე ზომებით, როგორც თქვენი 3D პრინტერი.

    პროფილური რჩევა: თუ იყენებთ Creality Ender 3-ს, შეგიძლიათ შეცვალოთ სიგანე (X) და სიღრმე (Y) 220 მმ-დან 235 მმ-მდე, როგორც ეს არის რეალური გაზომვა, თუ მას გაზომავთ 3D პრინტერზე სასწორით.

    6. მოდელის იმპორტი სლაისერში

    მოდელის იმპორტი სლაისერში ისეთივე მარტივია, როგორც სურათის იმპორტი MS Word-ში ან სხვასხვა პლატფორმა.

    1. უბრალოდ დააწკაპუნეთ „გახსნაზე“ ან საქაღალდის ხატულაზე, რომელიც მდებარეობს სლაისერის ფანჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში.
    2. აირჩიეთ 3D ბეჭდვის ფაილი თქვენი დისკიდან ან კომპიუტერიდან. .
    3. დააწკაპუნეთ „აირჩიეთ“ და ფაილი პირდაპირ იმპორტირებული იქნება საბეჭდი საწოლის ზონაში საჭრელში.

    ასევე შეგიძლიათ უბრალოდ იპოვოთ ფაილი თქვენს კომპიუტერში, გახსენით Cura და გადაიტანეთ ფაილი File Explorer-დან პირდაპირ Cura-ში. მას შემდეგ, რაც ფაილი გამოჩნდება ეკრანზე, ობიექტის მოდელზე დაწკაპუნებით გამოჩნდება ინსტრუმენტთა ზოლი ეკრანის მარცხენა მხარეს.

    ეს ხელსაწყოთა ზოლი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გადაიტანოს, დააბრუნოს და გააფართოვოს ობიექტი ბეჭდვის საწოლზე. მათი მოხერხებულობისა და უკეთესი პოზიციონირებისთვის. ასევე არსებობს სხვა ვარიანტები, როგორიცაა Mirroring, Per Model Settings, Support Blockers, Custom Supports (ჩართულია დანამატის მიერ Marketplace-ში) და Tab Anti Warping (მოდული).

    7. შეყვანის პარამეტრები თქვენი მოდელისთვის

    3D მოდელის უბრალოდ დაბეჭდვა 3D პრინტერთან მიმართებაში მისი პარამეტრების დაკალიბრების გარეშე, ალბათ, არ მოიტანს საუკეთესო შედეგებს.

    თქვენ უნდა შეიყვანოთ სხვადასხვა პარამეტრები. Cura-ში ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში არსებულ პარამეტრზე დაწკაპუნებით.

    თქვენი მოდელის პარამეტრების შეყვანის ორი ძირითადი არჩევანია. შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამარტივებული რეკომენდირებული პარამეტრები რამდენიმე ძირითადი პარამეტრის დასაწყებად.

    ან შეგიძლიათ შეხვიდეთ უფრო გაფართოებულ და კონფიგურირებად ნაწილშიCura-ის პარამეტრებში, სადაც შეგიძლიათ შეცვალოთ რამდენიმე ტიპის პარამეტრი, სპეციალურ ექსპერიმენტულ პარამეტრებთან ერთად და სხვა.

    შეგიძლიათ გადაატრიალოთ წინ და უკან ამ ორს შორის „მორგებული“ ან „რეკომენდებული“ ველის ქვედა მარჯვენა კუთხეში დაჭერით. , მაგრამ ადამიანების უმეტესობა იყენებს უფრო კონფიგურირებად ეკრანს.

    ზოგიერთი ყველაზე გამორჩეული პარამეტრი თქვენი 3D მოდელის მიხედვით დასაკალიბრებლად მოიცავს:

    • Layer სიმაღლე
    • ბეჭდვის ტემპერატურა
    • საწოლის ტემპერატურა
    • მხარდაჭერილია
    • შებრუნების პარამეტრები
    • ბეჭდვის სიჩქარე

    ფენა სიმაღლე

    ფენის სიმაღლე არის თითოეული ფენის სისქე თქვენს 3D მოდელში. შეიძლება ითქვას, რომ ფენის სიმაღლე არის თქვენი 3D მოდელის გარჩევადობა, ისევე როგორც სურათის და ვიდეოს პიქსელი.

    სქელი ფენის სიმაღლე შეამცირებს 3D მოდელის სიგლუვეს, მაგრამ გაზრდის ბეჭდვის სიჩქარეს. მეორეს მხრივ, თხელი ფენები გახდის მოდელს უფრო გლუვს და დეტალურს, მაგრამ უფრო მეტ დროს მიიღებს.

    • ფენის საუკეთესო სიმაღლე საშუალოდ 3D ბეჭდვისთვის (Ender 3): 0.12 მმ-დან 0.28-მდე მმ

    ბეჭდვის ტემპერატურა

    ბეჭდვის ტემპერატურა არის სითბოს დონე, რომელიც საჭიროა საქშენში შემომავალი ძაფის დასარბილებლად.

    ეს ოდნავ განსხვავდება ძაფის ტიპის მიხედვით, რადგან ზოგიერთს ესაჭიროება ექსტრემალური სიცხე, ზოგი კი შეიძლება დნება უმნიშვნელო ტემპერატურაზე.

    • საუკეთესო ბეჭდვის ტემპერატურა PLA-სთვის: 190°C-დან 220°C-მდე
    • ბეჭდვის საუკეთესო ტემპერატურა ABS-სთვის: 210°C-მდე250°C
    • საუკეთესო ბეჭდვის ტემპერატურა PETG-სთვის: 220°C-დან 245°C-მდე
    • საუკეთესო ბეჭდვის ტემპერატურა TPU-სთვის: 210°C-დან 230°C-მდე

    საწოლის ტემპერატურა

    Იხილეთ ასევე: როგორ Flash & amp; განაახლეთ 3D პრინტერის პროგრამული უზრუნველყოფა - მარტივი სახელმძღვანელო

    აშენების ფირფიტის ტემპერატურა უბრალოდ საწოლის ტემპერატურაა, რომელზეც მოდელი ჩამოყალიბდება. ეს არის პატარა ფირფიტის მსგავსი პლატფორმა, რომელიც თავის თავზე იღებს ძაფს და საშუალებას აძლევს ფენებს ჩამოყალიბდეს და გახდეს სრული 3D მოდელი.

    ეს ტემპერატურა ასევე იცვლება სხვადასხვა ძაფების მიხედვით:

    • საწოლის საუკეთესო ტემპერატურა PLA-სთვის: 30°C-დან 60°C-მდე
    • საუკეთესო საწოლის ტემპერატურა ABS-სთვის: 90°C-დან 110°C-მდე
    • საწოლის საუკეთესო ტემპერატურა TPU-სთვის: 30°C-დან 60°C-მდე C
    • საუკეთესო საწოლის ტემპერატურა PETG-სთვის: 70°C-დან 80°C-მდე

    საყრდენების შექმნა თუ არა

    საყრდენები არის საყრდენები, რომლებიც ხელს უწყობენ ნაწილების დაბეჭდვას გადაკიდებულია ან არ არის დაკავშირებული დამიწებულ ნაწილთან. შეგიძლიათ დაამატოთ მხარდაჭერები, უბრალოდ მონიშნეთ „მხარდაჭერების გენერირება“ ველი Cura-ში.

    ქვემოთ მოცემულია Cura-ში მორგებული მხარდაჭერის მაგალითი მოდელის შესანარჩუნებლად.

    ქვემოთ ვიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა შექმნათ მორგებული მხარდაჭერა, რომელიც მე მირჩევნია ჩვეულებრივ მხარდაჭერებთან შედარებით, რადგან ის ქმნის ბევრად ნაკლებს და ადვილად წაშლილია.

    გადაბრუნების პარამეტრები

    რეტრაქციის პარამეტრები, როგორც წესი, ხელს უწყობს ბეჭდვისას სიმებიანი ეფექტის შემცირებას. ეს ის პარამეტრებია, რომელიც განსაზღვრავს იმას, რომ როდის და სად უნდა დაიწიოს საქშენიდან გამომავალი ძაფი. სინამდვილეში ეს არის კომბინაცია

    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.