როგორ გავაუმჯობესოთ 3D ბეჭდვის ხარისხი – 3D Benchy – პრობლემების მოგვარება & amp; FAQ

Roy Hill 10-05-2023
Roy Hill

Სარჩევი

3D Benchy არის ძირითადი ობიექტი 3D ბეჭდვის საზოგადოებაში და ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე 3D დაბეჭდილი მოდელი. როდესაც აკრიფეთ თქვენი 3D პრინტერის პარამეტრები, 3D Benchy არის შესანიშნავი ტესტი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი 3D პრინტერი მუშაობს კარგ ხარისხის დონეზე.

არსებობს მრავალი გზა თქვენი 3D პრინტერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 3D Benchy, ასე რომ, მიჰყევით რჩევებს, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს, ისევე როგორც სხვა საერთო კითხვები, რომლებიც ადამიანებს აქვთ ამის შესახებ.

    როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი 3D ბეჭდვის ხარისხი – 3D Benchy

    როგორც საორიენტაციო ტესტი 3D ბეჭდვისთვის, აქედან გამომდინარე სახელწოდება, 3D Benchy არ არის ყველაზე მარტივი დასაბეჭდი მოდელი. თუ გიჭირთ ბეჭდვა ან დაბნეული ხართ იმის შესახებ, თუ რა პარამეტრებმა შეიძლება მოგაწოდოთ საუკეთესო ხარისხი, უნდა გაიაროთ ეს სტატია და იმოქმედოთ.

    მიზეზი რატომ ბეჭდავს ხალხი 3D 3D Benchy იმიტომ არის, რომ მას შეუძლია დაეხმაროს ბეჭდვის რამდენიმე პრობლემის გადაჭრაში, როგორიცაა:

    • პირველი ფენის ხარისხი – ტექსტის ბოლოში
    • სიზუსტე და amp; დეტალი – ტექსტი ნავის უკანა მხარეს
    • სიმები – მთელს ძირითად მოდელზე, სალონში, სახურავზე და ა.შ.
    • ამობრუნება – მოითხოვს უამრავ შებრუნებას
    • გადახურვა – ზედა სალონში არის გადახურვის უმეტესი ნაწილი
    • Ghosting/Ringing – შემოწმებულია ნავის უკანა მხარეს და კიდეებზე არსებული ხვრელებისგან
    • გაცივება – ნავის უკანა ნაწილი, გადახურვა სალონზე, კვამლის ღუმელი ზედა
    • Top/Bottom Settings – როგორ deck დაCalibration Shapes და დაინსტალირების შემდეგ, მოგთხოვთ გადატვირთოთ Cura მოდულის გამოყენების დასაწყებად.

      ამ კალიბრაციების გამოყენების დასაწყებად, გსურთ გადახვიდეთ „გაფართოებებზე“ > „ნაწილი კალიბრაციისთვის“.

      როდესაც გახსნით ამ მშვენიერ ჩაშენებულ ფუნქციას, ხედავთ, რომ არსებობს მრავალი კალიბრაციის ტესტი, როგორიცაა:

      • PLA TempTower
      • ABS TempTower
      • PETG TempTower
      • Retract Tower
      • Overhang Test
      • Flow Test
      • Bed Level Calibration Test & მეტი

      დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მასალას იყენებთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ მასალის სწორი ტემპერატურის კოშკი. ამ მაგალითისთვის, ჩვენ მივდივართ PLA TempTower-ით. როდესაც დააწკაპუნებთ ამ პარამეტრზე, ის ჩასვამს კოშკს პირდაპირ სამშენებლო ფირფიტაზე.

      რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ტემპერატურულ კოშკთან არის მისი დამუშავება თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურის ავტომატურად დასარეგულირებლად. როგორც ის გადადის შემდეგ კოშკზე. ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ, საიდან იწყება ტემპერატურა, ასევე რამდენად მაღლა უნდა ავიდეთ თითო კოშკზე.

      როგორც ხედავთ, არის 9 კოშკი, რაც გვაძლევს საწყის მნიშვნელობას 220°C, შემდეგ მცირდება 5-ით. °C იზრდება 185 °C-მდე. ეს ტემპერატურა არის ზოგადი დიაპაზონი, რომელსაც დაინახავთ PLA ძაფისთვის.

      თქვენ უნდა შეგეძლოთ PLA TempTower-ის დაბეჭდვა დაახლოებით 1 საათსა და 30 წუთში, მაგრამ ჯერ უნდა განვახორციელოთ სკრიპტი, რათა ის ავტომატურად დარეგულირდეს. ტემპერატურა.

      Cura-ს აქვს ჩაშენებული მორგებული სკრიპტი სპეციალურადეს PLA TempTower, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს, რაც უამრავ დროს გვიზოგავს.

      ამ სკრიპტზე წვდომის მიზნით, გსურთ „გაფართოებები“ და ხელახლა გადაიტანოთ „ნაწილი კალიბრისთვის“. მხოლოდ ამჯერად, თქვენ აპირებთ დააწკაპუნოთ მესამე ბოლო ვარიანტზე, სახელწოდებით „Copy Scripts“, რათა დაუშვათ მეტი სკრიპტის დამატება.

      გსურთ გადატვირთოთ Cura ამის გაკეთების შემდეგ.

      ამის შემდეგ გადადით "გაფართოებებზე", დააწკაპუნეთ "Post-Processing"-ზე და აირჩიეთ "Modify G-Code".

      <. 0>როგორც კი გააკეთებთ ამას, გამოჩნდება კიდევ ერთი ფანჯარა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაამატოთ სკრიპტები.

      აქ არის მორგებული სკრიპტების სია, რომელთა დამატება შეგიძლიათ. ამისთვის ჩვენ ვირჩევთ „TempFanTower“.

      როდესაც სკრიპტი აირჩევა, ის გამოიტანს შემდეგ ამომხტარ ფანჯარას.

      თქვენ იხილავთ რამდენიმე ვარიანტს, რომელთა რეგულირებაც შეგიძლიათ.

      • საწყისი ტემპერატურა – კოშკის საწყისი ტემპერატურა ქვემოდან.
      • ტემპერატურის მატება – ტემპერატურის ცვლილება კოშკის თითოეული ბლოკი ქვემოდან ზევით.
      • ფენის შეცვლა – რამდენი ფენა იბეჭდება ტემპერატურის ცვლილებამდე.
      • ფენის ოფსეტის შეცვლა – არეგულირებს ფენის შეცვლას მოდელის საბაზისო ფენებისთვის .

      საწყისი ტემპერატურისთვის, გსურთ დატოვოთ ეს ნაგულისხმევი 220°C, ისევე როგორც 5°C ტემპერატურის მატება. რაც თქვენ უნდა შეცვალოთ არის Change Layer-ის მნიშვნელობა 42-ზე და არა 52-ზე.

      ეს ჰგავს Cura-ში დაშვებულ შეცდომას, რადგან როდესაც თქვენგამოიყენეთ 52, როგორც მნიშვნელობა, ის სწორად არ შეესაბამება კოშკებს. ამ PLATempTower-ს აქვს სულ 378 ფენა და 9 კოშკი, ასე რომ, როდესაც თქვენ აკეთებთ 378/9-ს, მიიღებთ 42 ფენას.

      ამის ნახვა შეგიძლიათ Cura-ში „Preview“ ფუნქციის გამოყენებით და შეამოწმეთ, თუ სად არის ფენების რიგი. .

      პირველი კოშკი არის 47-ე ფენაზე, რადგან ბაზა იყო 5 ფენა, შემდეგ Change Layer არის 42, ანუ 42+5 = 47-ე ფენა.

      შემდეგი კოშკი 47-დან მაღლა იქნება 89, რადგან ფენის შეცვლა 42 + 47 = 89-ე ფენა.

      როდესაც კოშკს დაბეჭდავთ, თქვენ შეძლებთ განსაზღვროთ ბეჭდვის რომელი ტემპერატურა მუშაობს საუკეთესოდ თქვენი კონკრეტული მასალისთვის.

      რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება:

      • რამდენად კარგად არის შეკრული ფენები
      • რამდენად გლუვი ზედაპირი გამოიყურება
      • ხიდის შესრულება
      • დეტალები ბეჭდვის ციფრებში

      მას შემდეგ რაც დაასრულებთ ტემპერატურის კოშკს, შეგიძლიათ აკრიფოთ თქვენი პარამეტრები მეორედ, უფრო მჭიდრო ტემპერატურული დიაპაზონის გამოყენებით საუკეთესო კოშკებს შორის თქვენი პირველი ბეჭდვის შემდეგ.

      თუ, მაგალითად, თქვენს პირველ კოშკს აქვს შესანიშნავი ხარისხი 190-210°C, მაშინ თქვენ დაბეჭდავთ სხვა ტემპერატურულ კოშკს ახლით. ნამატები. თქვენ დაიწყებდით 210°C-ით და რადგან არის 9 კოშკი და დიაპაზონი 20°C, თქვენ გააკეთებდით ზრდას 2°C-ით.

      განსხვავებების პოვნა რთული იქნება, მაგრამ თქვენ უფრო დეტალურად იცოდეთ, თუ რომელი ბეჭდვის ტემპერატურა მუშაობს თქვენი ძაფისთვისხარისხი.

      თუ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი ანაბეჭდები საწოლს სათანადოდ არ ეკვრის, სცადეთ საწოლის ტემპერატურის გაზრდა 5°C-ით. გააგრძელეთ ეს მანამ, სანამ არ იპოვით თქვენთვის შესაფერისი ტემპერატურას. 3D ბეჭდვა არის საცდელი და შეცდომა.

      დაარეგულირეთ თქვენი ბეჭდვის სიჩქარის პარამეტრები

      თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე შეიძლება საკმაოდ დიდი გავლენა იქონიოს თქვენს 3D ბეჭდვის ხარისხზე, განსაკუთრებით მაშინ, თუ თქვენ მიდრეკილნი ხართ გამოიყენოთ უფრო მაღალი სიჩქარე. თუ დაიცავთ ნაგულისხმევ სიჩქარეებს, ხარისხის ცვლილება შეიძლება არც ისე მკვეთრი იყოს, მაგრამ ღირს დაკალიბრება საუკეთესო ხარისხისთვის.

      რაც უფრო ნელია თქვენი 3D ბეჭდვა, მით უკეთესი იქნება თქვენი ბეჭდვის ხარისხი.

      საუკეთესო ხარისხის 3D Benchys არის ისეთები, სადაც ბეჭდვის სიჩქარე არის იმ დონეზე, სადაც თქვენი 3D პრინტერი კომფორტულად უმკლავდება მას. აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა 3D პრინტერი არ არის ერთნაირი, ამიტომ მათ აქვთ განსხვავებული შესაძლებლობები, როდესაც საქმე ეხება ბეჭდვის სიჩქარეს.

      Cura ბეჭდვის ნაგულისხმევი სიჩქარეა 50 მმ/წმ, მაგრამ თუ თქვენ განიცდით თქვენს Benchy-თან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა დახრილობა, ზარი და ბეჭდვის სხვა ხარვეზები, ღირს თქვენი სიჩქარის შემცირება, რათა ნახოთ, მოაგვარებს თუ არა ამ პრობლემებს.

      ასევე შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი მოგზაურობის სიჩქარის შემცირება და გააქტიურებული Jerk & აჩქარების კონტროლი თქვენი 3D პრინტერის მექანიკური წნევისა და მოძრაობის შესამცირებლად.

      ბეჭდვის სიჩქარის შესაფერისი დიაპაზონი არის 40-60 მმ/წმ-ში, სადაც იყენებთ PLA ან ABS 3D ბეჭდვისთვის.Benchy.

      იმ ტემპერატურული კოშკის მსგავსად, რომელიც ზემოთ გამოვიყენეთ, ასევე არის Speed ​​Test Tower, რომელიც შეგიძლიათ იპოვოთ Thingiverse-ზე.

      თქვენ გაქვთ ინსტრუქციები, თუ როგორ წარმატებით დაასრულოთ ეს სიჩქარის ტესტი. Thingiverse გვერდი, მაგრამ ზოგადად, ჩვენ ვიყენებთ მსგავს სკრიპტს, როგორც ზემოთ, განყოფილებაში „შეცვალეთ G-Code“ და „ChangeAtZ 5.2.1 (ექსპერიმენტული) სკრიპტი.

      თქვენ გსურთ გამოიყენოთ „სიმაღლის შეცვლა“ მნიშვნელობა ამ სკრიპტის ფარგლებში არის 12,5 მმ, რადგან ეს არის, როდესაც თითოეული კოშკი იცვლება და დარწმუნდით, რომ „Apply To“ „Target Layer + Subsequent Layers“ ასე რომ ის აკეთებს რამდენიმე ფენას ზემოთ და არა მხოლოდ ერთ ფენაზე.

      ბეჭდვა. Speed ​​Tower Change Z მნიშვნელობებზე

      შემქმნელი გვირჩევს ბეჭდვის სიჩქარის დაწყებას 20 მმ/წმ. აირჩიეთ "სიმაღლე" როგორც "ტრიგერი" და შეცვალეთ სიმაღლე 12.5 მმ-ით. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბეჭდვის სიჩქარის 200%-დან და გაიაროთ 400%-მდე.

      თუმცა, თქვენ მოგიწევთ სხვადასხვა სიჩქარის კოშკის დაბეჭდვა და არა მხოლოდ ერთი.

      შემდგომში, თითოეულ საბეჭდ კოშკს ექნება საკუთარი სკრიპტი, სადაც თქვენ შეცვლით მნიშვნელობებს. ვინაიდან კოშკს აქვს ხუთი კოშკი და პირველი არის 20 მმ/წმ, თქვენ გექნებათ ოთხი Change at Z სკრიპტის დამატება.

      ცდისა და შეცდომის ამ ფორმით, თქვენ დაადგენს საუკეთესო სიჩქარეს თქვენი 3D პრინტერისთვის. თითოეული კოშკის გულდასმით შემოწმების შემდეგ, თქვენ უნდა განსაზღვროთ ის, რომელსაც აქვს საუკეთესო ხარისხი.

      იგივე გზით, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მრავალი ტესტი, რათა აკრიფოთ ჩვენი ოპტიმალურისიჩქარის პარამეტრები, ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება Speed ​​Tower-ით, მაგრამ თქვენ უნდა დაარეგულიროთ ორიგინალური ბეჭდვის სიჩქარე და პროცენტული ცვლილებები, რათა აისახოს თქვენი იდეალური მნიშვნელობები.

      მაგალითად, თუ გსურთ შეამოწმოთ მნიშვნელობები 60-დან. -100მმ/წმ 10მმ/წმ ნამატებით, თქვენ დაიწყებთ 60მმ/წმ-ით თქვენი ბეჭდვის სიჩქარისთვის.

      გვსურს შევიმუშაოთ პროცენტები, რომ ავიყვანოთ 60-დან 70-მდე, შემდეგ 60-დან 80-მდე, 60-მდე. 90-მდე და 60-დან 100-მდე.

      • 60-დან 70-მდე გააკეთეთ 70/60 = 1,16 = 116%
      • 60-დან 80-მდე გააკეთეთ 80/60 = 1,33 = 133%
      • 60-დან 90-მდე გააკეთეთ 90/60 = 1,5 = 150%
      • 60-დან 100-მდე გააკეთეთ 100/60 = 1,67 = 167%

      თქვენ მსურს ჩამოვთვალოთ ახალი მნიშვნელობები, რათა დაიმახსოვროთ რომელი კოშკი შეესაბამება ბეჭდვის სპეციფიკურ სიჩქარეს.

      როგორ გავაუმჯობესოთ 3D სკამზე ამოღების პარამეტრები – ამოღების სიჩქარე & amp; მანძილი

      ჩამობრუნების პარამეტრები აბრუნებს ძაფს ცხელი ბოლოდან, როდესაც ბეჭდვის თავი მოძრაობს ბეჭდვის პროცესში. ძაფის უკან დახევის სიჩქარე და მისი უკან დახევის (მანძილი) დაბრუნების პარამეტრებში შედის.

      ამობრუნება მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც გეხმარებათ მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის 3D ანაბეჭდები. რაც შეეხება თავად 3D Benchy-ს, მას ნამდვილად შეუძლია დაეხმაროს მოდელის შექმნაში, რომელიც გამოდის უზადო და არა საშუალოდ.

      ეს პარამეტრი შეგიძლიათ იხილოთ Cura-ში „მოგზაურობის“ განყოფილებაში.

      ის დაგეხმარება სიმებიანი, რომელსაც იღებთ თქვენს მოდელებში, რაც ამცირებს მთლიანობაშითქვენი 3D ბეჭდვისა და 3D Benchy-ის ხარისხი. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ რამდენიმე სტრიქონი 3D Benchy-ში, რომელიც დავბეჭდე ქვემოთ, თუმცა მთლიანი ხარისხი საკმაოდ კარგია.

      პირველი, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, აკრიფოთ თქვენი რეტრაქციის პარამეტრები. არის დაბეჭდვა საკუთარი retraction კოშკი. ამის გაკეთება შეგიძლიათ პირდაპირ Cura-ში, გადადით "გაფართოებებზე" ზედა მარცხენა მენიუში, გადადით "ნაწილი კალიბრაციისთვის" და დაამატეთ "Retract Tower".

      Იხილეთ ასევე: რამდენ ელექტროენერგიას იყენებს 3D პრინტერი?

      ის მოგცემთ 5 კოშკს, სადაც შეგიძლიათ. შეცვალეთ თქვენი ამოღების სიჩქარე ან მანძილი, რათა ავტომატურად შეიცვალოს, როდესაც ის იწყებს შემდეგი კოშკის ბეჭდვას. ეს საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ ძალიან კონკრეტული მნიშვნელობები, რომ ნახოთ რომელი იძლევა საუკეთესო შედეგებს.

      თქვენ უნდა შეძლოთ ერთის დაბეჭდვა 60 წუთზე ნაკლებ დროში. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ხედავთ, თუ როგორ გამოიყურება თითოეული ფენა, ჯერ მოდელის დაჭრით, შემდეგ გადადით ჩანართზე „Preview“, რომელსაც ხედავთ შუაში.

      რა გაქვთ იყენებდნენ იმის შემოწმებას, თუ რომელი ფენა მისცემს კარგად განცალკევებას კოშკებს, რომლებიც 40-ე ფენის ირგვლივ იყო და თავად ჩასვით ეს მნიშვნელობები. ახლა Cura-მ დანერგა კონკრეტული სკრიპტი, რომ ეს გააკეთოს თქვენთვის.

      იგივე პროცესი, როგორც ზემოთ, გადადით „გაფართოებებზე“, გადაიტანეთ მაუსი „Post-Processing“-ზე და შემდეგ დააჭირეთ „Modify G-Code“.

      დაამატეთ „RetractTower“ სკრიპტი ამ რეტრაქციის კოშკისთვის.

      როგორც ხედავთ, გაქვთ პარამეტრები:

      • ბრძანება – აირჩიეთ უკან დახევის სიჩქარეს შორის და amp;მანძილი.
      • საწყისი მნიშვნელობა – რიცხვი, რომლიდანაც უნდა დაიწყოს თქვენი პარამეტრი.
      • მნიშვნელობის ზრდა – რამდენად ზრდის მნიშვნელობა ყოველ ცვლილებას.
      • ფენის შეცვლა – რამდენად ხშირად ხდება დამატებითი ცვლილებები ფენის ღირებულებაზე (38).
      • ფენის ოფსეტის შეცვლა – რამდენი ფენა უნდა გაითვალისწინოს მოდელის საფუძველში.
      • დეტალების ჩვენება LCD-ზე – ჩასვით M117 კოდი მოდიფიკაციის საჩვენებლად თქვენი LCD.

      შეგიძლიათ დაიწყოთ Retraction Speed. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა Cura-ში ჩვეულებრივ კარგად მუშაობს, რაც არის 45 მმ/წმ. რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ, დაიწყოთ უფრო დაბალი მნიშვნელობით, როგორიცაა 30 მმ/წმ და გადახვიდეთ ზევით 5 მმ/წმ-მდე, რაც გადაგიყვანთ 50 მმ/წმ-მდე.

      როგორც კი დაბეჭდავთ ამ კოშკს და გამოარჩევთ საუკეთესოს. შებრუნების სიჩქარე, შეგიძლიათ აირჩიოთ 3 საუკეთესო კოშკი და გააკეთოთ კიდევ ერთი გამობრუნების კოშკი. ვთქვათ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ 35 მმ/წმ-დან 50 მმ/წმ-მდე საკმაოდ კარგად მუშაობდა.

      შემდეგ ჩვენ შევიყვანთ 35 მმ/წმ, როგორც ახალ საწყის მნიშვნელობას, შემდეგ ავდიოდით 3-4 მმ/წმ ნამატებით, რაც მიგიყვანთ. 47მმ/წმ-მდე ან 51მმ/წმ-მდე. კოშკზე ფანრის ანთება შეიძლება საჭირო გახდეს მოდელის რეალურად შესამოწმებლად.

      თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გამოთვალოთ რომელია უკან დახევის სიჩქარე, თითოეული კოშკის ნომრისთვის შეყვანის მატების დამატებით. საწყისი მნიშვნელობისთვის 35 მმ/წმ და 3 მმ ნამატისთვის:

      • Tower 1 – 35mm/s
      • Tower 2 – 38mm/s
      • Tower 3 – 41mm/ s
      • Tower 4 – 44mm/s
      • Tower 5 – 47mm/s

      კოშკის ნომერი ნაჩვენებია კოშკის წინა მხარეს. ისკარგი იდეაა, რომ ეს წინასწარ შენიშნოთ, რათა არ აირიოთ თქვენი ნომრები.

      მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღებთ ჩვენი აკუმულირების სიჩქარეს, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ აკრეფის დისტანციაზე იმავე პროცესის გამოყენებით. ნაგულისხმევი Retraction Distance Cura-ში არის 5 მმ და ეს ასევე საკმაოდ კარგად მუშაობს 3D ანაბეჭდების უმეტესობისთვის.

      რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის RetractTower სკრიპტის „ბრძანების“ შეცვლა Retraction Distance-ზე, შემდეგ შეიყვანოთ საწყისი მნიშვნელობა 3 მმ. .

      შეგიძლიათ შეიყვანოთ მნიშვნელობის ზრდა მხოლოდ 1 მმ-ით, რაც გადაგიყვანთ 7 მმ-იანი შებრუნების მანძილის ტესტირებამდე. გააკეთეთ იგივე პროცესი ინსპექტირების დროს და ნახეთ, რომელი ამოღების მანძილი მუშაობს თქვენთვის საუკეთესოდ.

      ამ პროცესის გაკეთების შემდეგ, თქვენი Retraction პარამეტრები ოპტიმიზირებული იქნება თქვენი 3D პრინტერისთვის.

      სცადეთ თქვენი ხაზის სიგანის პარამეტრების დარეგულირება

      ხაზის სიგანე 3D ბეჭდვაში არის ძირითადად, რამდენად ფართოა ძაფის თითოეული ხაზი ექსტრუდაციისას. შესაძლებელია გააუმჯობესოთ თქვენი 3D ბეჭდვა და 3D Benchy ხარისხის თქვენი ხაზის სიგანის პარამეტრების მორგებით.

      როდესაც გჭირდებათ უფრო თხელი ხაზების დაბეჭდვა კონკრეტული მოდელებით, ქვედა ხაზის სიგანის გამოყენება შესანიშნავი პარამეტრებია დასარეგულირებლად, თუმცა გსურთ. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ის არც ისე თხელია, რომ არ გლუვდებათ.

      Cura-ში ისინიც კი აღნიშნავენ, რომ ხაზის უფრო მცირე სიგანემ შეიძლება თქვენი ზედა ზედაპირები კიდევ უფრო გლუვი გამოიყურებოდეს. კიდევ ერთი რამ, რაც მას შეუძლია, არის სიძლიერის დამტკიცება, თუ ის უფრო მცირეა, ვიდრე თქვენი საქშენის სიგანე, რადგან ის საშუალებას აძლევს საქშენს შერწყმას.მეზობელი ხაზები ერთად, როდესაც ის წინა ხაზზე იშლება.

      თქვენი ნაგულისხმევი ხაზის სიგანე Cura-ში იქნება თქვენი საქშენის დიამეტრის 100%, ამიტომ გირჩევთ დაბეჭდოთ ზოგიერთი 3D Benchys 90% და 95% ხაზის სიგანეზე. რომ ნახოთ, როგორ იმოქმედებს ეს თქვენს საერთო ხარისხზე.

      0.4 მმ-ის 90% და 95% გამოსამუშავებლად, უბრალოდ გააკეთეთ 0.4 მმ * 0.9 0.36 მმ-ისთვის (90%) და 0.4 მმ * 0.95 0.38 მმ-ისთვის (95). %).

      სცადეთ თქვენი ნაკადის სიჩქარის დარეგულირება

      კიდევ ერთი პარამეტრი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი 3D Benchy-ის ხარისხის გაუმჯობესებაში, არის ნაკადის სიჩქარე, თუმცა ეს ჩვეულებრივ არ არის ის, რასაც ხალხი გირჩევთ შეცვალოთ .

      ნაკადის, ან ნაკადის კომპენსაცია Cura-ში არის პროცენტული მნიშვნელობა, რომელიც ზრდის საქშენიდან ამოღებული მასალის რაოდენობას.

      ნაკადის სიხშირე საუკეთესოდ გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როგორიცაა, როდესაც შეიძლება გქონდეთ ჩაკეტილია საქშენი და მოითხოვს, რომ საქშენმა მეტი მასალა გამოიტანოს, რათა კომპენსირება მოახდინოს დაქვეითებული ექსტრუზიის კომპენსაციისთვის.

      როცა საქმე ნორმალურ რეგულირებას ეხება, ამ პარამეტრის მორგების ნაცვლად, ჩვენ გვინდა შევეცადოთ გამოვასწოროთ ნებისმიერი ძირითადი პრობლემა. თუ გსურთ, რომ თქვენი ხაზები იყოს უფრო ფართო, უმჯობესია დაარეგულიროთ თქვენი ხაზის სიგანის პარამეტრი, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ.

      როდესაც არეგულირებთ ხაზის სიგანეს, ის ასევე არეგულირებს ინტერვალს ხაზებს შორის, რათა თავიდან აიცილოს ზედმეტი ექსტრუზია, მაგრამ როდესაც თქვენ დაარეგულირეთ ნაკადის სიხშირე, იგივე კორექტირება არ არის გაკეთებული.

      არსებობს საკმაოდ მაგარი ტესტი, რომელიც შეგიძლიათ სცადოთ იმის სანახავად, თუ როგორ მოქმედებს ნაკადის სიხშირე თქვენსსალონის სახურავი გამოიყურება

    თუ თქვენ შეძლებთ ამ ბეჭდვის ფაქტორების გადალახვას, თქვენ მიდიხართ 3D ბეჭდვისკენ მაღალი ხარისხის 3D Benchy-ზე, როგორც პროფესიონალები.

    აი, რას აკეთებთ. უნდა გააკეთოთ თქვენი 3D ბეჭდვისა და 3D Benchy ხარისხის გასაუმჯობესებლად:

    • გამოიყენეთ კარგი ხარისხის ძაფი და amp; შეინახეთ იგი მშრალი
    • შეამცირეთ თქვენი ფენის სიმაღლე
    • დაკალიბრეთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა & amp; საწოლის ტემპერატურა
    • დაარეგულირეთ თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე (უფრო ნელი უფრო ხარისხიანია)
    • დაკალიბრეთ თქვენი ამოღების სიჩქარის და მანძილის პარამეტრები
    • შეასწორეთ თქვენი ხაზის სიგანე
    • პოტენციურად შეცვალეთ თქვენი ნაკადის სიჩქარე
    • დაკალიბრეთ თქვენი ელექტრონული ნაბიჯები
    • დამალეთ ნაკერები
    • გამოიყენეთ საწოლის კარგი ზედაპირი საწოლის იზოლაციასთან ერთად
    • საწოლის სწორად გასწორება

    მოდით, დეტალურად შევეხოთ თითოეულ მათგანს, რათა გაიგოთ, როგორ დაბეჭდოთ 3D Benchy სწორად.

    გამოიყენეთ კარგი ხარისხის ძაფი და amp; Keep It Dry

    კარგი ხარისხის ძაფის გამოყენებას თქვენი 3D პრინტისთვის და თქვენი Benchy-ისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს საერთო ხარისხზე, რომლის წარმოებაც შეგიძლიათ. როდესაც იყენებთ არასტანდარტულ ძაფს, ბევრი რამის გაკეთება არ შეგიძლიათ საუკეთესო შედეგის მისაღწევად.

    მთავარი, რაშიც გსურთ დარწმუნდეთ, არის ის, რომ გაქვთ ძაფი საკმაოდ მჭიდრო ტოლერანტობით დიამეტრით. ასევე, დარწმუნდით, რომ მტვერი არ იშლება თქვენს ძაფზე, ექსტრუდერზე ან ბოუდენის მილზე.

    გარდა ამისა, თქვენი ძაფის შენახვა შეიძლება თქვენს სასარგებლოდ იმუშაოს, როდესაც ის სწორად გაკეთდება.ბეჭდავს.

    გადადით განყოფილებაში „გაფართოებები“, დააწკაპუნეთ „ნაწილები კალიბრაციისთვის“ და აირჩიეთ „ნაკადის ტესტის დამატება“. ეს მოათავსებს მოდელს პირდაპირ თქვენს კონსტრუქციულ ფირფიტაზე.

    მოდელი შედგება ხვრელისგან და ჩაღრმავებისგან, რათა შეამოწმოთ რამდენად ზუსტია ექსტრუზია.

    ეს არის საკმაოდ სწრაფი ტესტი 3D ბეჭდვისთვის, რომელსაც მხოლოდ 10 წუთი სჭირდება, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რამდენიმე ტესტი და ვნახოთ, რა ცვლილებები განხორციელდება, როდესაც ჩვენ ვარეგულირებთ ნაკადის სიჩქარეს. მე გირჩევთ, დაიწყოთ 90%-იანი მნიშვნელობიდან და გაიაროთ დაახლოებით 110%-მდე 5%-იანი მატებით.

    როდესაც იპოვით 2 ან 3 საუკეთესო მოდელს, შეგიძლიათ შეამოწმოთ მნიშვნელობები მათ შორის. ასე რომ, თუ 95-105% იყო საუკეთესო, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ უფრო ზუსტი და გამოვცადოთ 97%, 99%, 101% და 103%. ეს არ არის აუცილებელი ნაბიჯი, მაგრამ ღირს ამის გაკეთება თქვენი 3D პრინტერის უკეთ გასაგებად.

    საუკეთესო ხარისხის გაუმჯობესების მიღება ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს თქვენი 3D პრინტერი და იხსნება სხვადასხვა პარამეტრებით. ეს კარგი გზაა იმის დასანახად, თუ რამდენად შეუძლია ამ მცირე ცვლილებებს.

    დაკალიბრეთ თქვენი ექსტრუდერის საფეხურები

    ბევრ ადამიანს შეუძლია ისარგებლოს ხარისხის გაუმჯობესებით ექსტრუდერის საფეხურების ან ელექტრონული ნაბიჯების დაკალიბრებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ძაფის რაოდენობა, რომელსაც თქვენ ეუბნებით თქვენს 3D პრინტერს, რომ ამოიწუროს, რეალურად გაიწელება.

    ზოგიერთ შემთხვევაში, ადამიანები ეუბნებიან თავიანთ 3D პრინტერს, რომ გამოწუროს 100 მმ ძაფი, და ის მხოლოდ 85 მმ-ს აწვება. ეს გამოიწვევსარასაკმარისად ექსტრუზია, უარესი ხარისხი და დაბალი სიმტკიცის 3D ბეჭდვაც კი.

    მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს თქვენი ექსტრუდერის საფეხურების სწორად დასაკალიბრებლად.

    თქვენი საერთო 3D ბეჭდვის ხარისხი და 3D Benchy ამ კალიბრაციის შემდეგ დიდ სარგებელს მიიღებს. . ბევრი დამწყები, რომლებსაც ბეჭდვის პრობლემები აქვთ, ჩვეულებრივ ვერ აცნობიერებენ, რომ მათი ცუდად დაკალიბრებული ექსტრუდერი მათ პრობლემებს უქმნის.

    ნაკერების სწორად დამალვა

    შეიძლება შეგხვედრიათ ქვევით უცნაურ ხაზს. თქვენი 3D Benchy, რომელიც აშორებს ბეჭდვის საერთო ხარისხს. ეს შეიძლება თავიდანვე საკმაოდ შემაშფოთებელი იყოს, მაგრამ ეს არის ის, რისი გამოსწორებაც მარტივად შეგიძლიათ.

    ეს ასე გამოიყურება (3D Benchy-ზე):

    Cura-ში გსურთ მოძებნოთ „seam“ და წააწყდებით შესაბამის პარამეტრებს. რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის რეალურად აჩვენოთ პარამეტრი თქვენს ნორმალურ პარამეტრების სიაში, დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით სასურველ პარამეტრზე, შემდეგ დააწკაპუნეთ „ამ პარამეტრის ხილვადობის შენარჩუნება“.

    თქვენ გაქვთ ორი ძირითადი პარამეტრი, რომლის კორექტირებაც გსურთ:

    • Z ნაკერის განლაგება
    • Z ნაკერის პოზიცია

    Z ნაკერის გასწორება, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ მომხმარებლის შორის მითითებული, უმოკლესი, შემთხვევითი და ყველაზე მკვეთრი კუთხე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ გვინდა ავირჩიოთ User Specified.

    სპეციფიკური Z Seam Position არის იმის მიხედვით, თუ როგორ ვუყურებთ მოდელს, ასე რომ, თუ აირჩევთ „მარცხნივ“, ნაკერი დაყენდება მოდელის მარცხნივ. იმის მიმართ, თუ სად არის წითელი, ლურჯი და მწვანე ღერძიკუთხე არის.

    როდესაც ხედავთ 3D Benchy-ს, შეგიძლიათ სცადოთ გაერკვნენ, სად არის საუკეთესოდ განთავსებული ნაკერები. როგორც თქვენ ალბათ გეტყვით, ის საუკეთესოდ იქნება დამალული ბენჩის წინა მხარეს, ან ამ ხედთან დაკავშირებით, მარჯვენა მხარეს, სადაც მკვეთრი მრუდია.

    ნაკერები აშკარად ჩანს ჩვენს მოდელზე. თეთრი მოდელის დაჭრის შემდეგ "Preview" რეჟიმში.

    შეგიძლიათ ნახოთ რომელ 3D Benchy-ს აქვს ნაკერები დამალული ნავის წინა მხარეს?

    3D Benchy-ს მარჯვნივ აქვს ნაკერი წინა მხარეს. ჩვენ ვხედავთ, რომ მარცხნივ უკეთესად გამოიყურება, მაგრამ მარჯვენა არც ისე ცუდად გამოიყურება, არა?

    გამოიყენეთ საწოლის კარგი ზედაპირი საწოლის იზოლაციასთან ერთად

    კარგი საწოლის გამოყენება ზედაპირი არის კიდევ ერთი იდეალური ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც შეგვიძლია ჩვენი 3D Benchy ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ის ძირითადად ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ქვედა ზედაპირზე, მაგრამ ასევე ეხმარება მთლიან ბეჭდვას, როდესაც საწოლი ლამაზი და ბრტყელია.

    მინის საწოლის ზედაპირები საუკეთესოა გლუვი ქვედა ზედაპირისთვის და ბრტყელი პრინტის ზედაპირის შესანარჩუნებლად. როდესაც ზედაპირი არ არის ბრტყელი, მეტია ბეჭდვის გაუმართაობის შანსი, რადგან საძირკველი არ იქნება ისეთი ძლიერი.

    გირჩევდი წახვიდე Creality Ender 3 განახლებული მინის საწოლით Amazon-ზე.

    იარლიყით "Amazon's Choice" არის 4.6/5.0 საერთო რეიტინგი წერის მომენტში და იმ ადამიანების 78%-მა, ვინც ის იყიდა, დატოვა 5 ვარსკვლავიანი მიმოხილვა.

    ამ საწოლს აქვს ამასზე "მიკროპორული საფარი", რომელიც გამოიყურება და მშვენივრად მუშაობს ყველა სახის ძაფთან. მომხმარებლები ამბობენ, რომ ამ შუშის საწოლის შეძენისას მათ პრინტებს მსოფლიოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.

    მომხმარებლებმა დაადასტურეს, რომ ათობით და ათეულ საათიანი ბეჭდვის შემდეგ, ბევრს არც ერთი წარუმატებელი ბეჭდვაც კი არ ჰქონდა ადჰეზიის გამო. პრობლემები.

    რეკომენდებულია ასევე გამოიყენოთ მსგავსი რამ, როგორიცაა Blue Painter's Tape თქვენს მინის საწოლზე, რათა ხელი შეუწყოს ანაბეჭდებს ზედაპირზე მიმაგრება, ან გამოიყენოთ Elmer's Disappearing Glue.

    <. 0>

    კიდევ ერთი რამ, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია ჩვენი 3D ბეჭდვის ხარისხისა და წარმატების უმნიშვნელო გასაუმჯობესებლად, არის საწოლის საიზოლაციო ხალიჩის გამოყენება ჩვენი 3D პრინტერის ქვეშ.

    ეს შეიძლება მოგცეთ მრავალი უპირატესობები, როგორიცაა საწოლის უფრო სწრაფად გათბობა, სითბოს უფრო თანაბრად გადანაწილება, ტემპერატურის უფრო სტაბილური შენარჩუნება და დახრის შანსების შემცირებაც კი.

    მე გავაკეთე ეს ჩემი Ender 3-ისთვის და მოვახერხე მოჭრა. გათბობის დრო მცირდება დაახლოებით 20%-ით, ასევე შეინარჩუნეთ უფრო სტაბილური და თანმიმდევრული საწოლის ტემპერატურა.

    გირჩევთ გამოიყენოთ Befenbay თვითწებვადი საიზოლაციო ხალიჩა Amazon-ისგან.

    მე დავწერე 3D პრინტერის საწოლის საიზოლაციო გზამკვლევიც, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ დამატებითი ინფორმაციისთვის.

    დაახარისხეთ თქვენი პრინტერის საწოლი სწორად

    გარდა იმისა, რომ გქონდეთ კარგი, ბრტყელი მშენებლობის ზედაპირი, საწოლის სწორად გასწორება კიდევ ერთი ფაქტორია, რომელიც დაგეხმარებათ საერთო ხარისხში. ის ეხმარება გაცემასთქვენი 3D ბეჭდვითი სტაბილურობის უფრო მაღალი დონე მთელს ბეჭდვაში, ასე რომ, ეს პროცესი ოდნავ უფრო შორს არ წავა.

    ეს მსგავსია სტაბილურობისთვის თქვენი ბეჭდვისთვის Brim-ის ან Raft-ის გამოყენებისას. ლამაზი ბრტყელი, გასწორებული საწოლი, მასზე კარგი წებოვანი პროდუქტით, ჯოხთან ერთად (საჭიროების შემთხვევაში) დაგეხმარებათ თქვენი საერთო 3D ბეჭდვის ხარისხში.

    თუმცა 3D Benchy-სთვის ჯოხი არ დაგჭირდებათ!

    გირჩევდი საწოლის ხისტი ზამბარების მიღებას, რათა თქვენი საწოლი უფრო დიდხანს დარჩეს დონეზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ FYSETC Compression Heatbed Springs ამაზონიდან ამ მაღალი ხარისხისთვის.

    ეს პირველი ფენის ადჰეზიის ტესტი Thingiverse-ზე შესანიშნავი გზაა თქვენი ნიველირების უნარების ან სიბრტყის დასანახად. შენი საწოლი. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რამდენად სასარგებლოა ნიველირების ეს მეთოდი თქვენი 3D პრინტერისთვის.

    მათ აქვთ მართლაც სიღრმისეული ახსნა იმის შესახებ, თუ როგორ სწორად ახორციელებთ ამ ტესტს, რომელიც მოიცავს პირველი ფენის ნაკადის სიჩქარეს, ტემპერატურას, სიჩქარეს და ა.შ.

    ბონუსური რჩევა – მოიშორეთ ბლომები თქვენს პრინტებზე და amp; 3D Benchy

    Stefan from CNC Kitchen შეატყობინა პარამეტრს Ultimaker's Cura-ში, რომელიც, როგორც ცნობილია, დაეხმარა ბევრ მომხმარებელს, თავი დაეღწია ნაბეჭდების ბლომებისა და მსგავსი ნაკლოვანებებისგან.

    ეს არის „მაქსიმალური გარჩევადობა“ პარამეტრი, რომლის წვდომა შეგიძლიათ Cura-ში „Mesh Fixes“ ჩანართიდან. პროგრამული უზრუნველყოფის ძველი ვერსიებისთვის, ეს პარამეტრი შეგიძლიათ იხილოთ "ექსპერიმენტული" ჩანართში.

    უმჯობესია იპოვოთ ეს პარამეტრიაკრიფეთ „Resolution“ პარამეტრების საძიებო ზოლში.

    ამ პარამეტრის ჩართვა და 0.05 მმ მნიშვნელობის შეყვანა საკმარისად შესაფერისია თქვენს 3D Benchy-ში ლაქების მოსაშორებლად. სტეფანმა განმარტა, თუ როგორ მუშაობს ეს ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში.

    როგორც ბონუსი, შეგიძლიათ ამის გაკეთება და ნახოთ, გააუმჯობესებს თუ არა ეს თქვენი 3D Benchy-ის ხარისხს. ერთ-ერთმა მომხმარებელმა დააკომენტარა, რომ მათ სცადეს შეცვალეს რეტრაქცია, ტემპერატურა, ნაკადი და საზღვაო პარამეტრიც კი, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ.

    როგორც კი ეს სცადეს, მათ 3D ანაბეჭდებზე ბლომების პრობლემა მოგვარდა. ბევრმა აღნიშნა, თუ როგორ დაეხმარა ამ პარამეტრებმა მათი ბეჭდვის ხარისხის დაუყოვნებლივ გაუმჯობესება.

    რამდენი დრო სჭირდება 3D სკამზე 3D ბეჭდვას?

    3D Benchy-ს დაახლოებით 1 საათი და 50 წუთი სჭირდება. ბეჭდვა ნაგულისხმევი პარამეტრებით ბეჭდვის სიჩქარით 50 მმ/წმ.

    3D Benchy-ს 10% შევსებით დაახლოებით 1 საათი და 25 წუთი სჭირდება. ეს მოითხოვს გიროიდის შევსებას, რადგან 10% შევსება ნორმალური ნიმუშით არ იძლევა საკმარის მხარდაჭერას ქვემოთ დასაყრდენად. შესაძლებელია 5%-ის გაკეთება, მაგრამ ეს იქნება მისი გაჭიმვა.

    მოდით, გადავხედოთ ბეჭდვის სიჩქარეს ნაგულისხმევი 20%-იანი შევსებით.

    • 3D Benchy-ს 60 მმ/წმ-ზე სჭირდება 1 საათი და 45 წუთი
    • 3D Benchy-ს 70 მმ/წმ-ზე სჭირდება 1 საათი და 40 წუთი
    • 3D Benchy-ს 80 მმ/წმ სჭირდება 1 საათი და 37 წუთი
    • 3D Benchy-ს 90 მმ/წმ-ში სჭირდება 1 საათი და 35 წუთი
    • 3D Benchy 100 მმ/წმ-ზესჭირდება 1 საათი და 34 წუთი

    მიზეზი, რის გამოც დიდი განსხვავება არ არის ამ 3D Benchy-ის დროებს შორის, არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვერ მივაღწევთ ამ სიმაღლეებს ბეჭდვის ან მოგზაურობის სიჩქარეები, Benchy-ის მცირე ზომის გამო.

    თუ ამ 3D Benchy-ს 300%-მდე გავზრდით, ჩვენ ძალიან განსხვავებულ შედეგებს ვიხილავთ.

    როგორც ხედავთ, 300%-მდე მასშტაბურ 3D Benchy-ს სჭირდება 19 საათი და 58 წუთი 50 მმ/წმ ბეჭდვის სიჩქარით.

    • 300% მასშტაბური 3D Benchy 60 მმ/წმ-ზე სჭირდება. 18 საათი და 0 წუთი
    • 300% მასშტაბურ 3D Benchy-ს 70 მმ/წმ-ზე სჭირდება 16 საათი და 42 წუთი
    • 300% მასშტაბურ 3D ბენჩის 80 მმ/წმ-ზე სჭირდება 15 საათი და 48 წუთი
    • 300% მასშტაბურ 3D Benchy-ს 90 მმ/წმ-ზე სჭირდება 15 საათი და 8 წუთი
    • 300% მასშტაბური 3D ბენჩის 100 მმ/წმ-ზე სჭირდება 14 საათი და 39 წუთი

    როგორც ხედავთ, ბეჭდვის თითოეულ დროს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა, რადგან მოდელი საკმარისად დიდია, რომ რეალურად მიაღწიოს ამ მაღალ სიჩქარეებს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ცვლით ბეჭდვის სიჩქარეს ზოგიერთ მოდელში, ეს ნამდვილად არ გამოიწვევს რაიმე განსხვავებას ამის გამო.

    ნამდვილად მაგარი რამ, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ Cura-ში, არის თქვენი მოდელის მოგზაურობის სიჩქარის „გადახედვა“ და როგორ. სწრაფად მოძრაობს თქვენი საბეჭდი თავი და არ ამოიწურება.

    თქვენ ხედავთ, როგორ იკლებს ბეჭდვის სიჩქარე ზემოდან პატარა ნაწილით, ისევე როგორც ქვედა ნაწილი და საწყისი ფენა (ქვედა ფენაზეც ლურჯი).

    ჩვენ ძირითადად ვხედავთ მოგზაურობის სიჩქარესShell ამ მომწვანო ფერში, მაგრამ თუ გამოვყოფთ ამ 3D ბეჭდვის სხვა ნაწილებს, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ სხვადასხვა სიჩქარე.

    აქ არის მხოლოდ მოგზაურობის სიჩქარე მოდელის შიგნით.

    აქ არის მოგზაურობის სიჩქარე შევსების სიჩქარესთან ერთად.

    ჩვეულებრივ შეგვიძლია გავზარდოთ შევსების სიჩქარე, რადგან მისი ხარისხი სულაც არ მოქმედებს მოდელის გარე ხარისხი. მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს, თუ შევსება მცირეა და ის ზუსტად არ იბეჭდება, რომ ზემოაღნიშნული ფენა მხარდაჭერილი იყოს.

    ერთმა მომხმარებელმა აჩვენა 3D ბეჭდვის სიჩქარის ძალა 3D Benchy-ის დაბეჭდვით მხოლოდ 25 წუთში. ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში. მან გამოიყენა 0.2 მმ ფენის სიმაღლე, 15% შევსება და ბეჭდვის სიჩქარე, რომელიც ავტომატურად რეგულირდება მოდელის მიხედვით.

    ასეთი რაღაც მიიღებს ძალიან სწრაფ 3D პრინტერს, როგორიცაა Delta მანქანა.

    როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბეჭდვის ხარისხის გაუმჯობესების საუკეთესო მეთოდი ფენის სიმაღლის შემცირებაა. როდესაც ამცირებთ ფენის სიმაღლეს 0,2 მმ-დან 0,12 მმ-მდე 3D Benchy-სთვის, თქვენ მიიღებთ ბეჭდვის დროს დაახლოებით 2 საათსა და 30 წუთს.

    მიუხედავად იმისა, რომ დამზადებას დიდი დრო სჭირდება, ხარისხში განსხვავებები მნიშვნელოვანია. როდესაც ყურადღებით ამოწმებთ მოდელს. თუ მოდელი დისტანციაზეა, თქვენ ალბათ ვერ შეამჩნევთ დიდ განსხვავებას.

    როცა საქმე ბეჭდვის სიჩქარეს ეხება, უფრო სწრაფი ბეჭდვის მრავალი გზა არსებობს. მე დავწერე სტატია გაზრდის 8 სხვადასხვა გზაზებეჭდვის სიჩქარე ხარისხის დაკარგვის გარეშე, რაც შეიძლება გამოგადგეთ.

    ვინ შექმნა 3D Benchy?

    3D Benchy შეიქმნა Creative Tools-ის მიერ 2015 წლის აპრილში. ეს არის კომპანია დაფუძნებული შვედეთში, რომელიც სპეციალიზირებულია 3D ბეჭდვისთვის პროგრამული გადაწყვეტილებების მიწოდებაში და ასევე არის ბაზარი 3D პრინტერების შესაძენად.

    3D Benchy სარგებლობს მსოფლიოში ყველაზე ჩამოტვირთული 3D ბეჭდვითი ობიექტის რეპუტაციით.

    როგორც შემქმნელი უწოდებს, ამ „მხიარული 3D ბეჭდვის წამების ტესტს“ აქვს 2 მილიონზე მეტი ჩამოტვირთვა მხოლოდ Thingiverse-ზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ STL დიზაინის სხვა პლატფორმებზე და უამრავი რემიქსისთვის.

    შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ 3D. Benchy ფაილი Thingiverse თქვენი 3D პრინტერის შესაძლებლობებისა და ხარისხის შესამოწმებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ Creative Tools-ის Thingiverse-ის დიზაინის გვერდს მათ მიერ შექმნილ უფრო მაგარი მოდელებისთვის.

    ამ მოდელმა, როგორც ჩანს, გაითქვა სახელი წლების განმავლობაში და ახლა არის ის ობიექტი, რომელზეც ხალხი ბეჭდავს. შეამოწმეთ მათი 3D პრინტერის კონფიგურაცია.

    ეს არის უფასო ჩამოტვირთვა, ადვილად ხელმისაწვდომი და კარგად დამკვიდრებული საორიენტაციო ნიშანია 3D ბეჭდვის საზოგადოებაში.

    3D Benchy ცურავს?

    3D Benchy არ ცურავს წყალზე, რადგან მას არ გააჩნია სიმძიმის ცენტრი სტაბილურად დარჩენისთვის, თუმცა არის აქსესუარები, რომლებიც ადამიანებმა შექმნეს, რაც მას წყალზე ცურვის საშუალებას აძლევს.

    ერთმა მომხმარებელმა შექმნა 3D Benchy ბეჭდვის ფაილი. Thingiverse-ზე, რომელიც ამატებს რამდენიმე აქსესუარსსკამი, ათავსებს ნახვრეტებს და ეხმარება ზოგადად ელასტიურობას. ყველა ეს შესწორება აქცევს Benchy-ს.

    იხილეთ Make Benchy Float აქსესუარების გვერდი Thingiverse-ზე. იგი შედგება ხუთი ნაწილისგან, რომლებიც შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და მიამაგროთ ჩვეულებრივ 3D სკამზე, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის წყალზე ცურავს.

    გსურთ გამოიყენოთ ფენის სიმაღლე 0.12 მმ და 100% შევსება შტეფსელის დასაბეჭდად. . საბურავები შეიძლება დაიბეჭდოს 0%-იანი ან 100%-იანი შევსებით. ხვრელის პორტის შტეფსელი შეიძლება ცოტათი იყოს დამუშავებული, რადგან ის განზრახ ძალიან მჭიდროა.

    PLA ძაფი კარგად უნდა იმუშაოს ამ 3D პრინტისთვის.

    CreateItReal-მა გააკეთა სტატია „საკითხის“ მოგვარების შესახებ. 3D Benchy არ მცურავს.

    რადგან პრობლემა იყო სიმძიმის ცენტრი და წონა უფრო მძიმე სკამზე წინა მხარეს, მათ განახორციელეს შევსების სიმკვრივის მოდიფიკატორი, რათა გადაეტანა სიმძიმის ცენტრი უფრო ახლოს. მოდელის ცენტრი და უკანა მხარე.

    უნდა გამოიყენოთ თუ არა 3D ბეჭდვის სკამი საყრდენებით?

    არა, არ უნდა დაბეჭდოთ 3D Benchy საყრდენებით, რადგან ის შექმნილია დასაბეჭდად. მათ. ძაფისებური 3D პრინტერი კარგად უმკლავდება ამ მოდელს საყრდენების გარეშე, მაგრამ თუ იყენებთ რეზინის 3D პრინტერს, მოგიწევთ საყრდენების გამოყენება.

    სანამ თქვენ გაქვთ შევსების კარგი დონე, რაც არის დაახლოებით 20%, შეგიძლიათ წარმატებით დაბეჭდოთ 3D Benchy მხარდაჭერის გარეშე. რეალურად საზიანო იქნება საყრდენების გამოყენება, რადგან ასე იქნებოდაძაფები, როგორიცაა PLA, ABS და PETG, ჰიგიროსკოპიული ხასიათისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში ის შთანთქავს ტენიანობას უშუალო გარემოდან.

    თუ ძაფს ტოვებთ შეფუთვიდან ყოველგვარი მოვლის გარეშე მაღალი ტენიანობის ადგილას, თქვენ სავარაუდოდ, 3D პრინტებში დაბალი ხარისხი იქნება.

    თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი 3D Benchy ხარისხი კარგი ძაფის გამოყენებით და დარწმუნდით, რომ ძაფი გამხმარი და სათანადოდ ინახება. თქვენი ძაფის გაშრობის ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდია SUNLU ძაფის საშრობის მსგავსი ხსნარის გამოყენება.

    შეგიძლიათ მოათავსოთ თქვენი ძაფის კოჭა ამ ძაფის საშრობით და დააყენოთ ტემპერატურა და დრო, რომ თქვენი ძაფი იყოს გამხმარი.

    ერთი მაგარი თვისებაა ის, თუ როგორ შეგიძლიათ რეალურად დატოვოთ თქვენი ძაფის კოჭა იქ და მაინც დაბეჭდოთ, რადგან მას აქვს ხვრელი, საიდანაც ძაფი შეიძლება ამოღებული იქნას 3D პრინტერში.

    ერთი მარტივი ტესტი, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი ძაფისთვის, ეწოდება Snap Test. თუ თქვენ გაქვთ PLA, უბრალოდ მოხარეთ იგი შუაზე და თუ გატყდება, სავარაუდოდ ძველია ან ტენიანდება.

    კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელსაც ადამიანები იყენებენ თავიანთი ძაფის გასაშრობად, არის საკვების დეჰიდრატორი ან სათანადოდ დაკალიბრებული. ღუმელი.

    ისინი იყენებენ სითბოს იგივე მეთოდს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ძაფის გასაშრობად. ფრთხილად ვიქნები ღუმელის გამოყენებისას, რადგან ისინი საკმაოდ არაზუსტია, როდესაც საქმე დაბალ ტემპერატურას ეხება.

    იხილეთ ჩემი სტატია 4 საუკეთესო ძაფის საშრობი 3D-ისთვის.იყავით საყრდენი ძნელად მისადგომ ადგილებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემდგომში გაგიჭირდებათ მათი ამოღება.

    აი, როგორი იქნებოდა 3D Benchy საყრდენების გარეშე.

    აი, როგორი იქნება 3D Benchy საყრდენებით.

    როგორც ხედავთ, 3D Benchy არა მხოლოდ ძაფით იქნება სავსე, არამედ თითქმის შეუძლებელი იქნება ამოღება, რადგან სივრცე ძალიან მჭიდროა. გარდა ამისა, თქვენ გაზრდით ბეჭდვის დროს ორჯერ, როდესაც იყენებთ საყრდენებს.

    რატომ არის ძნელი დასაბეჭდად 3D Benchy?

    3D Benchy ცნობილია როგორც „წამების ტესტი“ და შეიქმნა ისე, რომ ძნელად დაბეჭდილიყო. იგი შემუშავებულია ნებისმიერი 3D პრინტერის შესაძლებლობების შესამოწმებლად და შესაფასებლად, რაც იძლევა ნაწილებსა და სექციებს, რომლებიც რთულია ცუდად მორგებული აპარატისთვის.

    თქვენ გაქვთ ისეთი ნაწილები, როგორიცაა გადაკიდებული მრუდი ზედაპირები, დაბალი დახრილობის ზედაპირები, ზედაპირის მცირე დეტალები და მთლიანი სიმეტრია.

    რადგან მისი დაბეჭდვა საუკეთესო შემთხვევაში შესაძლებელია ერთ-ორ საათში და არ იკავებს დიდ მასალას, 3D Benchy თანდათან იქცა ეტალონად მათთვის, ვინც ეძებს. შეამოწმეთ მათი 3D პრინტერი.

    მისი დაბეჭდვის შემდეგ შეგიძლიათ გაზომოთ კონკრეტული პუნქტები, რათა დაადგინოთ რამდენად კარგად და ზუსტად მუშაობდა თქვენი 3D პრინტერი. ეს მოიცავს განზომილების სიზუსტეს, დეფორმაციას, ბეჭდვის ხარვეზებს და დეტალებს.

    თქვენ დაგჭირდებათ ციფრული კალიპერები ამ ზუსტი ზომების გასაზომად, ისევე როგორც 3D Benchyზომების სია, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ ყველა საჭირო მნიშვნელობა.

    Benchy-ის ორიგინალური ზომების მსგავსი შედეგების მიღება შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ეს ნამდვილად შესაძლებელია, როცა სწორ ნაბიჯებს მიჰყვებით.

    რა არის რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც 3D სკამი ვერ იბეჭდება?

    ბევრი მარცხი, რაც ხდება 3D სკამებთან, არის საწოლის გადაბმის პრობლემები ან სახურავის მიერ გადახურვის დაბეჭდვა.

    თუ ზემოთ მოცემულ რჩევებს მიჰყვებით წებოვანი ნივთიერების გამოყენებით ან საწოლზე Blue Painter's Tape-ის გამოყენებით, ამან უნდა მოაგვაროს თქვენი საწოლის გადაბმის პრობლემა. შუშის საწოლებისთვის, მათ აქვთ ძალიან კარგი წებოვნება, სანამ საწოლი სუფთაა და არ შეიცავს ჭუჭყს ან ჭუჭყს.

    ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ შუშის საწოლის ჭურჭლის საპნით და თბილი წყლით გაწმენდის შემდეგ, მათი 3D ანაბეჭდები ძლიერად იწელება. . გსურთ, საწოლზე კვალი არ დატოვოთ ხელთათმანებით ან დარწმუნდეთ, რომ არ შეეხოთ ზედა ზედაპირს.

    დარწმუნდით, რომ თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე არ არის ძალიან მაღალი იმისათვის, რომ გადახურვა კარგად დაბეჭდოს. თქვენ ასევე გსურთ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი გაგრილება დაყენებულია 100%-ზე PLA-სთვის და კარგად მუშაობს. Thingiverse-ზე კარგი გადახურვის ტესტი დაგეხმარებათ ამ პრობლემის იდენტიფიცირებაში.

    Thingiverse-ზე ამ All-In-One მიკრო 3D პრინტერის ტესტს აქვს შესანიშნავი განყოფილება გადახურებისთვის, ისევე როგორც მასში ჩაშენებული მრავალი სხვა ტესტი.

    სლაისერების განახლებებით, როგორიცაა Cura, 3D ბეჭდვის შეფერხებები გაცილებით იშვიათად ხდება, რადგან მათ აქვთ დაზუსტებული პარამეტრებიდა დააფიქსირა პრობლემური უბნები.

    ბევრი წარუმატებლობის კიდევ ერთი მიზეზი არის ის, როდესაც საქშენი ხვდება წინა ფენაზე. ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც ეს არის ნაკაწრები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ძაფის გაცივებაზე.

    როდესაც თქვენი ძაფი ძალიან სწრაფად გაცივდება, წინა ფენა იწყებს შეკუმშვას და დახვევას, რაც შეიძლება დასრულდეს ზევით დახვეული სივრცეში, სადაც თქვენი საქშენი შეუძლია დაიჭირე მასზე. შიგთავსის გამოყენება ან გაგრილების ოდნავ შემცირება დაგეხმარებათ ამ მხრივ.

    სანამ ამ სტატიაში მოცემულ ინფორმაციას და მოქმედების პუნქტებს მიჰყვებით, თქვენ უნდა გქონდეთ კარგი გამოცდილება 3D ბეჭდვის საუკეთესო ხარისხის მიღებაში.

    ბეჭდვა.

    მას შემდეგ, რაც თქვენი ძაფი გაშრება, როცა 3D ბეჭდვას არ აკეთებთ, გსურთ შეინახოთ ისინი ჰერმეტულ კონტეინერში გამშრალებით, რომლებიც შთანთქავს ჰაერის ტენიანობას. ეს არის 3D პრინტერის მოყვარულთათვის და ექსპერტებისთვის ძაფის მშრალი შესანარჩუნებლად პოპულარული გზა.

    მე მაქვს უფრო დეტალური სტატია, რომელიც არის ძაფის შენახვის მარტივი გზამკვლევი.

    ახლა, როცა ჩვენ გვაქვს. შენახვა და ძაფის გაშრობა მიუთითებს გზაზე, მოდით შევხედოთ რამდენიმე კარგი ხარისხის ძაფს, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი 3D Benchy და 3D პრინტისთვის.

    SUNLU Silk PLA

    SUNLU Silk PLA არის ყველაზე რეიტინგული პროდუქტი და ამჟამად მორთულია „ამაზონის არჩევანის“ ტეგით. წერის მომენტში მას აქვს 4.4/5.0 შეფასება და აქვს მომხმარებელთა 72% ტოვებს 5-ვარსკვლავიან მიმოხილვას.

    ეს ძაფი უბრალოდ ამოწმებს ყველა იმ ველს, რომელსაც ჩვეულებრივ ეძებთ ყიდვისას. ის არ არის ჩახლართული, ძალიან ადვილად იბეჭდება და გამოდის ფერების მრავალფეროვნებაში, როგორიცაა წითელი, შავი, კანი, მეწამული, გამჭვირვალე, აბრეშუმის მეწამული, აბრეშუმის ცისარტყელა.

    მისი ხარისხის დონის გათვალისწინებით, SUNLU Silk PLA ასევე არის კონკურენტული ფასები. ის იგზავნება ვაკუუმური დალუქვით და ცნობილია, რომ იძლევა თანმიმდევრულ შედეგებს ყოველდღიურად.

    მომხმარებლებმა, რომლებმაც ის შეიძინეს, ამბობენ, რომ ეს ძაფი ისე ეკვრის საბეჭდ საწოლს, როგორც სხვა. მას აქვს ძალიან მჭიდრო ტოლერანტობა +/- 0,02 მმ.

    მყიდველებმა გამოიყენეს ეს ძაფი 0,2 მმ ფენის სიმაღლეზე, მაგრამ ხარისხიმოდელი ბოლოს ძალიან ჰგავს, თითქოს დაბეჭდილი იყოს 0.1 მმ ფენის სიმაღლეზე. აბრეშუმის საფარი იძლევა ბევრად უფრო მაღალი ხარისხის ეფექტს.

    ამ ძაფისთვის რეკომენდებული ბეჭდვის ტემპერატურა და საწოლის ტემპერატურაა შესაბამისად 215°C და 60°C.

    მწარმოებელი ასევე გთავაზობთ ერთთვიან ვადას. საგარანტიო პერიოდი, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლის მაქსიმალური კმაყოფილება და გარანტია. ამ ძაფში არაფერია ცუდი, თუ გსურთ დაბეჭდოთ უმაღლესი ხარისხის 3D Benchy.

    მიიღეთ SUNLU Silk PLA-ის კოჭა ამაზონიდან დღესვე.

    DO3D Silk PLA

    DO3D Silk PLA არის კიდევ ერთი მაღალი დონის თერმოპლასტიკური ძაფი, რომელსაც ხალხი, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად აფასებს. წერის დროს მას აქვს 4.5/5.0 რეიტინგი Amazon-ზე და მომხმარებელთა დაახლოებით 77%-მა დატოვა 5 ვარსკვლავიანი მიმოხილვა.

    ისევე როგორც SUNLU Silk PLA, ამ ძაფს ასევე აქვს მრავალფეროვანი მიმზიდველობა. ფერები ასარჩევად. ზოგიერთი მათგანია Peacock Blue, Rose Gold, Rainbow, Purple, Green და Copper. 3D Benchy-ის ამ ფერებში დაბეჭდვა, სავარაუდოდ, ფანტასტიკურ შედეგებს მოგვცემს.

    ერთმა მომხმარებელმა, რომელიც ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალია 3D ბეჭდვაში, აირჩია ეს ძაფი გამოცდილი მეგობრის რეკომენდაციის საფუძველზე. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ძაფები, რომლებიც მათ გამოსცადეს და ისინი ძალიან კმაყოფილი იყვნენ შედეგებით და საბოლოო დასრულებით.

    დაბეჭდვის შემდეგ 200+ საათის განმავლობაში დამზადდა ნაწილები მათი სათევზაო ბორბლების, ხის დამუშავების ხელსაწყოებისთვის და სხვა საგნებისთვის, ისინი აუცილებლად იყიდიან ამასძაფი კვლავ დადებითი შედეგების საფუძველზე. ეს ყველაფერი დაბეჭდილია მათი Creality CR-6 SE-დან, რომელიც შესანიშნავი პრინტერია მაღალი ხარისხის 3D ბეჭდვისთვის.

    DO3D Silk PLA-სთან გამოსაყენებლად რეკომენდებული საქშენის ტემპერატურა არის 220°C, ხოლო 60°C შესაფერისია. გაცხელებული საწოლისთვის.

    ის ასევე ჩამოდის მტვერსასრუტით დალუქული პირდაპირ ყუთიდან, SUNLU Silk PLA-ს მსგავსად და ცნობილია შესანიშნავი ხარისხის მოდელების დამზადებით გლუვი ზედაპირის დასრულებით.

    თუმცა, ერთი მომხმარებელი ამბობს, რომ მათ ჰქონდათ პრობლემები მომხმარებელთა მომსახურებასთან და მათგან სათანადო პასუხთან დაკავშირებით. ეს განსხვავდება SUNLU-სგან, რომელიც გამოირჩევა მომხმარებელთა შესანიშნავი მომსახურებით.

    იხილეთ DO3D Silk PLA Amazon-ისგან თქვენი 3D ბეჭდვის საჭიროებისთვის.

    Იხილეთ ასევე: PLA, ABS & amp; PETG შეკუმშვის კომპენსაცია 3D ბეჭდვაში – როგორ

    YOUSU Silk PLA

    YOUSU Silk PLA არის კიდევ ერთი ძაფი, რომლის გარანტიაც მომხმარებელს შეუძლია მთელი დღის განმავლობაში. წერის მომენტში მას აქვს 4.3/5.0 რეიტინგი Amazon-ზე და 68%-მა, ვინც ის იყიდა, დატოვა 5 ვარსკვლავიანი მიმოხილვა.

    ეს თერმოპლასტიკური მასალა მშვენივრად ეკვრის საბეჭდ საწოლს და მიდის განსაცვიფრებელი ხარისხის ანაბეჭდების გასაკეთებლად. მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მახასიათებელია ჩახლართული გრაგნილი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეახვიოთ ის ოფლის გაფუჭების გარეშე.

    გარდა ამისა, YOUSU-ს მომხმარებელთა სერვისი ფლობს ყველა ტრაბახის უფლებას. კლიენტები ადასტურებენ, რომ მხარდაჭერის ჯგუფმა სწრაფად უპასუხა და დაუყონებლივ მოაგვარა ძაფთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.

    ამ ძაფისთვის საწოლის რეკომენდებული ტემპერატურაა 50°C ნებისმიერ ადგილას.190-225℃ შორის იდეალურია საქშენების ტემპერატურისთვის. მომხმარებლებმა დაადგინეს, რომ ეს მნიშვნელობები საკმაოდ კარგად მუშაობს მათ 3D პრინტერებთან.

    ერთ-ერთი სფერო, სადაც ეს ძაფი ძლიერდება, არის ფერის ცვალებადობა. არსებობს ბრინჯაოს, ცისფერი, სპილენძის, ვერცხლის, ოქროსა და თეთრის არჩევანი რამდენიმე სხვათა შორის, მაგრამ ჯიში ჯერ კიდევ არ არის ახლოს DO3D ან SUNLU Silk PLA.

    გარდა ამისა, YOUSU Silk PLA-ს აქვს ხელმისაწვდომი ფასი და უბრალოდ შესანიშნავი ღირებულება მოაქვს თქვენს ფულს.

    ერთმა მომხმარებელმა, რომელსაც ადრე ჰქონდა ცუდი გამოცდილება FDM 3D ბეჭდვით, განსაკუთრებით ანაბეჭდების ზედაპირის დაბალი ხარისხის გამო, ამბობს, რომ ამ ძაფმა სრულიად შეცვალა აზრი.

    ის გამოვიდა კომპაქტურ შეფუთვაში, ფერი საოცრად ანათებდა და ზედაპირის ხარისხი საგრძნობლად გაუმჯობესდა მათი ანაბეჭდებისთვის.

    გირჩევთ მიიღოთ YOUSU Silk PLA კოჭა თქვენი 3D Benchy-ისთვის დღეს Amazon-ისგან. .

    შეამცირეთ თქვენი ფენის სიმაღლე

    სწორი ძაფის მიღების შემდეგ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი რეალური 3D პრინტერის პარამეტრების შესწავლა. ფენის სიმაღლე უბრალოდ არის თითოეული ფენის სიმაღლე და ეს პირდაპირ ითარგმნება თქვენი 3D ბეჭდვის ხარისხის დონეზე.

    3D ბეჭდვის სტანდარტული ფენის სიმაღლე ცნობილია, როგორც 0.2 მმ, რაც შესანიშნავად მუშაობს ბეჭდვის უმეტესობისთვის. რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის ფენის სიმაღლის შემცირება, რათა გააუმჯობესოთ თქვენი ბენჩის საერთო გარეგნობა და ხარისხი.

    როდესაც პირველად შევამცირე ჩემი ფენის სიმაღლე 0.1მმ-მდე ნაცვლად 0.2მმ, მე ვიყავიგაოცებული ვარ ხარისხის ცვლილებით, რაც 3D პრინტერს შეეძლო. ადამიანების უმეტესობა არასოდეს შეეხება მათი ფენის სიმაღლის პარამეტრებს, რადგან ისინი კომფორტულად გრძნობენ შედეგებს, მაგრამ თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ უკეთესის გაკეთება.

    ამას მეტი დრო დასჭირდება, რადგან ჩვენ არსებითად ვაორმაგებთ მოდელს საჭირო ფენების რაოდენობას, მაგრამ გაუმჯობესებული 3D Benchy ხარისხის სარგებელი ხშირ შემთხვევაში ღირს.

    არ დაგავიწყდეთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ფენის სიმაღლე ამ მნიშვნელობებს შორის, როგორიცაა 0.12 მმ ან 0.16 მმ.

    კიდევ ერთი რამ, რაც მეტი გამოცდილებით ვისწავლე, არის „ჯადოსნური ნომრები“. ეს არის ფენის სიმაღლის დამატებითი მნიშვნელობები, რომლებიც ხელს უწყობს უფრო გლუვ მოძრაობას Z ღერძში ან ზევით მოძრაობებში.

    რამდენიმე 3D პრინტერი, როგორიცაა Creality მანქანების უმეტესობა, ცნობილია, რომ უკეთ მუშაობს 0.04 მმ-იანი მატებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ ვიდრე ფენის სიმაღლე 0.1მმ, თქვენ გსურთ გამოიყენოთ 0.12მმ ან 0.16მმ.

    Cura-მ ახლა დანერგა ეს თავის პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რათა ნაგულისხმევი ოფციები გადაადგილდეს ამ მატებით იმისდა მიხედვით, თუ რომელი 3D პრინტერი გაქვთ ( ქვემოთ მოცემული სკრინშოტი არის Ender 3-დან).

    თქვენი ფენის სიმაღლის ან ხარისხის დაბალანსება 3D ბეჭდვისთვის საჭირო დროზე მუდმივი ბრძოლაა 3D პრინტერის მოყვარულებთან. თქვენ ნამდვილად უნდა აირჩიოთ და აირჩიოთ თითოეულ მოდელთან ერთად.

    თუ გსურთ 3D ბეჭდვა მაღალი ხარისხის Benchy-ის გამოსახატავად, მე აუცილებლად განვიხილავ ქვედა ფენის სიმაღლის გამოყენებას.ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ ახლა თქვენი 3D Benchy ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

    დააკალიბრეთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა და amp; საწოლის ტემპერატურა

    კიდევ ერთი პარამეტრი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 3D ბეჭდვაში, არის ტემპერატურა. თქვენ გაქვთ ორი ძირითადი ტემპერატურის რეგულირება, რომელიც არის თქვენი ბეჭდვა და ტემპერატურა. ამას არ აქვს იგივე დონის გავლენა, რაც ფენის სიმაღლის შემცირებას, მაგრამ ნამდვილად შეუძლია უფრო სუფთა შედეგების მიღება.

    ჩვენ გვინდა გაერკვნენ, თუ რომელი ტემპერატურა მუშაობს საუკეთესოდ ჩვენი კონკრეტული ბრენდისა და ძაფის ტიპისთვის. მაშინაც კი, თუ თქვენ მხოლოდ 3D ბეჭდვას PLA-ით ბეჭდავთ, სხვადასხვა ბრენდს აქვს სხვადასხვა ოპტიმალური ბეჭდვის ტემპერატურა და ერთი და იგივე ბრენდის ერთი პარტიაც კი შეიძლება განსხვავდებოდეს მეორისგან.

    ზოგადად, ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ტემპერატურა, რომელიც არის დაბალი მხარე, მაგრამ საკმარისად მაღალი, რომ შეუფერხებლად გაიწელოს საქშენიდან ამოღების გარეშე.

    ჩვენს მიერ შეძენილი ძაფის ყოველი კოჭით, გვინდა დავაკალიბროთ ჩვენი საქშენის ბეჭდვის ტემპერატურა. ეს საუკეთესოდ კეთდება კურაში ტემპერატურის კოშკის 3D ბეჭდვით. ამისათვის საჭიროა ცალკე მოდელის ჩამოტვირთვა, მაგრამ Cura-ს ახლა აქვს ჩაშენებული ტემპერატურული კოშკი.

    ამისთვის, ჯერ უნდა ჩამოტვირთოთ დანამატი სახელწოდებით „Calibration Shapes“. ” Cura-ს ბაზრობიდან, ნაპოვნი ზედა მარჯვენა მხარეს. მას შემდეგ რაც გახსნით, გექნებათ წვდომა სასარგებლო დანამატების მთელ რიგზე.

    ტემპერატურული კოშკის მიზნით, ქვემოთ

    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.