საუკეთესო Cura პარამეტრები თქვენი 3D პრინტერისთვის – Ender 3 & amp; მეტი

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

Სარჩევი

Cura-ში საუკეთესო პარამეტრების მიღების მცდელობა Ender 3-ისთვის შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს, განსაკუთრებით თუ არ გაქვთ დიდი გამოცდილება 3D ბეჭდვით.

მე გადავწყვიტე დამეწერა ეს სტატია ხალხის დასახმარებლად. რომლებიც ცოტათი დაბნეულები არიან, თუ რა პარამეტრები უნდა გამოიყენონ თავიანთი 3D პრინტერისთვის, აქვთ თუ არა Ender 3, Ender 3 Pro, თუ Ender 3 V2.

განაგრძეთ ამ სტატიის კითხვა, რათა მიიღოთ გარკვეული ინსტრუქცია. საუკეთესო Cura პარამეტრები თქვენი 3D პრინტერისთვის.

    რა არის ბეჭდვის კარგი სიჩქარე 3D პრინტერისთვის (Ender 3)?

    კარგი ბეჭდვის სიჩქარე ღირსეულისთვის ხარისხი და სიჩქარე ჩვეულებრივ მერყეობს 40 მმ/წმ-დან 60 მმ/წმ-მდე, თქვენი 3D პრინტერის მიხედვით. საუკეთესო ხარისხისთვის, 30 მმ/წმ-მდე შემცირება კარგად მუშაობს, ხოლო უფრო სწრაფი 3D ბეჭდვისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბეჭდვის სიჩქარე 100 მმ/წმ. ბეჭდვის სიჩქარე შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისდა მიხედვით, თუ რა მასალას იყენებთ .

    ბეჭდვის სიჩქარე მნიშვნელოვანი პარამეტრია 3D ბეჭდვისას, რომელიც განსაზღვრავს იმაზე, თუ რამდენი დრო დასჭირდება თქვენს 3D ბეჭდვას. იგი შედგება თქვენი ბეჭდვის კონკრეტული მონაკვეთების მრავალი სიჩქარისგან, როგორიცაა:

    • შევსების სიჩქარე
    • კედლის სიჩქარე
    • ზედა/ქვედა სიჩქარე
    • მხარდაჭერის სიჩქარე
    • მოგზაურობის სიჩქარე
    • საწყისი ფენის სიჩქარე
    • კალთის/ფარდის სიჩქარე

    ასევე არის კიდევ რამდენიმე სიჩქარის განყოფილება ზოგიერთ მათგანში პარამეტრები, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ კიდევ უფრო ზუსტი თქვენი ნაწილების ბეჭდვის სიჩქარის კონტროლი.

    Cura გაძლევთ ნაგულისხმევ ბეჭდვის სიჩქარეს 50 მმ/წმ და ის0.2 მმ ფენის სიმაღლე კურაში. გაზრდილი გარჩევადობისა და დეტალებისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 0.1 მმ ფენის სიმაღლე ხარისხის შედეგებისთვის.

    ფენის სიმაღლე უბრალოდ არის ძაფის თითოეული ფენის სისქე მილიმეტრებში. ეს არის პარამეტრი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენი 3D მოდელების ხარისხის დაბეჭდვის დროის დაბალანსებისას.

    რაც უფრო თხელია თქვენი მოდელის თითოეული ფენა, მით მეტი დეტალი და სიზუსტე ექნება მოდელს. ძაფიანი 3D პრინტერებით, თქვენ გაქვთ ფენის მაქსიმალური სიმაღლე 0.05 მმ ან 0.1 მმ გარჩევადობისთვის.

    რადგან ჩვენ ჩვეულებრივ ვიყენებთ ჩვენი საქშენის დიამეტრის 25-75%-ს ფენის სიმაღლისთვის, ჩვენ უნდა შეცვალოთ სტანდარტული 0,4 მმ საქშენი, თუ გსურთ ჩამოხვიდეთ ამ 0,05 მმ ფენის სიმაღლეზე, 0,2 მმ-მდე.

    თუ თქვენ აირჩევთ ასეთი მცირე ფენის სიმაღლის გამოყენებას, უნდა ველოდოთ. 3D ბეჭდვას ჩვეულებრივზე რამდენჯერმე მეტი დრო დასჭირდება.

    როდესაც ფიქრობთ იმაზე, თუ რამდენი ფენა არის გაჟღენთილი 0,2 მმ ფენის სიმაღლეზე 0,05 მმ ფენის სიმაღლეზე, მას დასჭირდება 4-ჯერ მეტი ფენა, რაც ნიშნავს 4-ჯერ აღემატება ბეჭდვის მთლიან დროს.

    Cura-ს აქვს ნაგულისხმევი ფენის სიმაღლე 0.2მმ 0.4მმ საქშენის დიამეტრისთვის, რაც არის უსაფრთხო 50%. ეს ფენის სიმაღლე გთავაზობთ კარგი დეტალების დიდ ბალანსს და საკმაოდ სწრაფ 3D ანაბეჭდებს, თუმცა შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ის თქვენი სასურველი შედეგის მიხედვით.

    მოდელებისთვის, როგორიცაა ქანდაკებები, ბიუსტები, პერსონაჟები და ფიგურები, აზრი აქვს გამოიყენოს ქვედა ფენის სიმაღლეზედააფიქსირეთ სასიცოცხლო დეტალები, რომლებიც ამ მოდელებს რეალისტურს ხდის.

    მოდელებისთვის, როგორიცაა ყურსასმენის სადგამი, კედელზე სამაგრი, ვაზა, რაიმე სახის დამჭერები, 3D დაბეჭდილი სამაგრი და ა.შ, უმჯობესია გამოიყენოთ უფრო დიდი ფენის სიმაღლე, როგორიცაა 0.3 მმ და მეტი, ბეჭდვის დროის გასაუმჯობესებლად, ვიდრე არასაჭირო დეტალები.

    რა არის კარგი ხაზის სიგანე 3D ბეჭდვისთვის?

    ხაზის კარგი სიგანე 3D ბეჭდვისთვის არის 0,3-0,8 მმ-ს შორის სტანდარტული 0,4 მმ-იანი საქშენისთვის. ნაწილების გაუმჯობესებული ხარისხისა და მაღალი დეტალებისთვის, ხაზის სიგანის დაბალი მნიშვნელობა, როგორიცაა 0.3 მმ, არის ის, რაც უნდა გამოიყენოთ. საწოლის უკეთესი გადაბმის, სქელი ექსტრუზიისთვის და სიმტკიცისთვის, ხაზის სიგანის დიდი მნიშვნელობა, როგორიცაა 0,8 მმ, კარგად მუშაობს.

    ხაზის სიგანე უბრალოდ არის ის, თუ რამდენად ფართოა თქვენი 3D პრინტერი ბეჭდავს ძაფის თითოეულ ხაზს. ეს დამოკიდებულია საქშენის დიამეტრზე და კარნახობს რამდენად მაღალი ხარისხის იქნება თქვენი ნაწილი X და Y მიმართულებით.

    ადამიანების უმეტესობა იყენებს 0.4მმ საქშენის დიამეტრს და შემდგომში ადგენს მათი ხაზის სიგანეს 0.4მმ-ზე, რაც ასევე ხდება ნაგულისხმევი მნიშვნელობა Cura-ში.

    მინიმალური Line Width მნიშვნელობა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ არის 60%, ხოლო მაქსიმალური არის თქვენი საქშენის დიამეტრის დაახლოებით 200%. Line Width-ის უფრო მცირე მნიშვნელობა 60-100% ხდის უფრო თხელ ექსტრუზიას და, შესაძლოა, აწარმოოს ნაწილები უკეთესი სიზუსტით.

    თუმცა, ასეთ ნაწილებს შეიძლება არ ჰქონდეთ ყველაზე დიდი სიმტკიცე. ამისათვის შეგიძლიათ სცადოთ გაზარდოთ თქვენი ხაზის სიგანე თქვენი საქშენის დაახლოებით 150-200%-მდე მოდელებისთვის, რომლებიც ითამაშებენუფრო მექანიკური და ფუნქციონალური როლი.

    შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ხაზის სიგანე თქვენი გამოყენების შემთხვევის მიხედვით, რათა მიიღოთ უკეთესი შედეგები სიძლიერის ან ხარისხის თვალსაზრისით. კიდევ ერთი სიტუაცია, როდესაც ხაზის სიგანის გაზრდა გვეხმარება, არის, როდესაც თქვენს თხელ კედლებში არის ხარვეზები.

    ეს ნამდვილად არის საცდელი და შეცდომის ტიპის პარამეტრი, სადაც მოგინდებათ სცადოთ ერთი და იგივე მოდელის დაბეჭდვა რამდენჯერმე სანამ ხაზის სიგანის რეგულირება. ყოველთვის კარგია იმის გაგება, თუ რა ცვლილებები ხდება ბეჭდვის პარამეტრებში საბოლოო მოდელებში.

    რა არის კარგი ნაკადის მაჩვენებელი 3D ბეჭდვისთვის?

    გსურთ თქვენი ნაკადის სიხშირე შენარჩუნდეს უმეტეს შემთხვევაში 100%-ით, რადგან ამ პარამეტრის კორექტირება ჩვეულებრივ არის ძირითადი პრობლემის კომპენსაცია, რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას. ნაკადის სიჩქარის ზრდა ჩვეულებრივ ხდება მოკლევადიანი შესწორებისთვის, როგორიცაა ჩაკეტილი საქშენები, ასევე ექსტრუზიის ქვეშ ან ზედმეტად. გამოიყენება ჩვეულებრივი დიაპაზონი 90-110%.

    ნაკადის ან ნაკადის კომპენსაცია Cura-ში გამოსახულია პროცენტით და წარმოადგენს ძაფის ფაქტობრივ რაოდენობას, რომელიც ამოღებულია საქშენიდან. კარგი ნაკადის სიხშირე არის 100%, რაც იგივეა, რაც Cura-ს ნაგულისხმევი მნიშვნელობა.

    ძირითადი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება დარეგულირდეს ნაკადის სიჩქარე, არის ამომწურავი მატარებლის პრობლემა. მაგალითი აქ იქნება ჩაკეტილი საქშენი.

    ნაკადის სიჩქარის გაზრდა დაახლოებით 110%-მდე შეიძლება დაგეხმაროთ, თუ განიცდით არასრულ ექსტრუზიას. თუ ექსტრუდერის საქშენში არის რაიმე სახის ბლოკი, თქვენშეუძლია მიიღოს მეტი ძაფი, რათა ამოიღოს და შეაღწიოს საცობში უფრო მაღალი ნაკადის მნიშვნელობით.

    მეორე მხრივ, თქვენი ნაკადის სიჩქარის დაახლოებით 90%-მდე შემცირება დაგეხმარებათ ზედმეტი ექსტრუზიის დროს, რაც ხდება ძაფის გადაჭარბებული რაოდენობით ამოღებულია საქშენიდან, რაც იწვევს ბეჭდვის უამრავ ნაკლოვანებას.

    ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში ნაჩვენებია თქვენი ნაკადის სიჩქარის დაკალიბრების საკმაოდ მარტივი გზა, რომელიც შედგება მარტივი ღია კუბის 3D ბეჭდვისა და კედლების წყვილის გაზომვისგან. ციფრული კალიპერების.

    მე გირჩევთ გამოიყენოთ მარტივი ვარიანტი, როგორიცაა Neiko Electronic Caliper 0.01 მმ სიზუსტით.

    Shell პარამეტრების ქვეშ Cura-ში, თქვენ უნდა დააყენოთ კედლის სისქე 0.8 მმ და კედლის ხაზის რაოდენობა 2, ასევე ნაკადი 100%.

    სხვა რამ, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ თქვენი ნაკადის დაკალიბრებით, არის კურაში ნაკადის ტესტის კოშკის დაბეჭდვა. . თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ იგი 10 წუთზე ნაკლებ დროში, ასე რომ, ეს საკმაოდ მარტივი ტესტია თქვენი 3D პრინტერისთვის საუკეთესო ნაკადის სიჩქარის მოსაძებნად.

    შეგიძლიათ დაიწყოთ 90% ნაკადით და გაიაროთ 110%-მდე 5%-იანი მატების გამოყენებით. აი, როგორ გამოიყურება Flow Test Tower-ი Cura-ში.

    ყველაფერში განხილული, Flow უფრო ბეჭდვის პრობლემების დროებითი გამოსავალია და არა მუდმივი. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გაუმკლავდეთ ფაქტობრივ მიზეზს, რომელიც უკან ან ზედმეტად ექსტრუზიის მიღმაა.

    ამ შემთხვევაში, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ექსტრუდერის მთლიანად დაკალიბრება.

    მე დავწერე სრული სახელმძღვანელო. შესახებ, თუ როგორ უნდა დაკალიბრდეს თქვენი 3Dპრინტერი, ასე რომ, დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ეს, რომ წაიკითხოთ ყველაფერი თქვენი E-ნაბიჯების კორექტირების შესახებ და მრავალი სხვა.

    რა არის საუკეთესო შევსების პარამეტრები 3D პრინტერისთვის?

    საუკეთესო შევსების პარამეტრები ეფუძნება თქვენს გამოყენებას. სიმტკიცის, მაღალი გამძლეობისა და მექანიკური ფუნქციონირებისთვის, მე გირჩევთ შევსების სიმკვრივე 50-80% შორის. გაუმჯობესებული ბეჭდვის სიჩქარისა და არა დიდი სიმტკიცისთვის, ადამიანები ჩვეულებრივ იყენებენ 8-20% შევსების სიმკვრივეს, თუმცა ზოგიერთ ანაბეჭდს შეუძლია 0% შევსება.

    Infill Density არის უბრალოდ რამდენი მასალა და მოცულობა შეიცავს შიგნით. თქვენი ანაბეჭდები. ეს არის გაუმჯობესებული სიმტკიცისა და ბეჭდვის დროის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომელიც შეგიძლიათ დაარეგულიროთ, ამიტომ კარგი იდეაა გაეცნოთ ამ პარამეტრს.

    რაც უფრო მაღალია შევსების სიმკვრივე, მით უფრო ძლიერი იქნება თქვენი 3D ანაბეჭდები. მოაქვს მცირდება ანაზღაურება ძალაში, რაც უფრო მაღალია გამოყენებული პროცენტი. მაგალითად, შევსების სიმკვრივე 20%–დან 50%–მდე არ მოიტანს იგივე სიმტკიცის გაუმჯობესებას, რაც 50%–დან 80%–მდე.

    შეგიძლიათ დაზოგოთ უამრავი მასალა შევსების ოპტიმალური რაოდენობის გამოყენებით, ასევე. შეამცირეთ ბეჭდვის დრო.

    მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ შევსების სიმკვრივე ძალიან განსხვავებულად მუშაობს, დამოკიდებულია თქვენ მიერ გამოყენებული შევსების შაბლონზე. 10% შევსების სიმკვრივე კუბური ნიმუშით ბევრად განსხვავდება 10% შევსების სიმკვრივისგან გიროიდის ნიმუშით.

    როგორც ხედავთ სუპერმენის ამ მოდელს, 10% შევსების სიმკვრივე კუბური ნიმუშით. იღებს 14საათი და 10 წუთი დასაბეჭდად, ხოლო გიროიდის შაბლონს 10% სჭირდება 15 საათი და 18 წუთი.

    სუპერმენი 10% კუბური შევსებითსუპერმენი 10% გიროიდის შევსებით

    როგორც ხედავთ, გიროიდის შევსების ნიმუში უფრო მჭიდროდ გამოიყურება, ვიდრე კუბური ნიმუში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რამდენად მკვრივი იქნება თქვენი მოდელის შევსება, თუ დააწკაპუნეთ ჩანართზე „Preview“ თქვენი მოდელის დაჭრის შემდეგ.

    ასევე იქნება ღილაკი „Preview“ ღილაკის „Save to Disk“-ის გვერდით. ქვედა მარჯვნივ.

    როდესაც თქვენ იყენებთ ძალიან მცირე შევსებას, მოდელის სტრუქტურა შეიძლება დაზარალდეს, რადგან ზედა ფენები არ იღებენ საუკეთესო მხარდაჭერას ქვემოდან. როდესაც ფიქრობთ თქვენს შევსებაზე, ის ტექნიკურად არის დამხმარე სტრუქტურა ზემოთ ფენებისთვის.

    თუ თქვენი შევსების სიმკვრივე ქმნის ბევრ ხარვეზს მოდელში, როდესაც ხედავთ მოდელის გადახედვას, შეგიძლიათ მიიღოთ ბეჭდვის გაუმართაობა, ასე რომ გააკეთეთ დარწმუნდით, რომ საჭიროების შემთხვევაში თქვენი მოდელი შიგნიდან კარგად არის მხარდაჭერილი.

    თუ თხელ კედლებს ან სფერულ ფორმებს ბეჭდავთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 0% შევსების სიმკვრივეც, რადგან არ იქნება ხარვეზები.

    რა არის საუკეთესო შემავსებელი ნიმუში 3D ბეჭდვაში?

    საუკეთესო შევსების ნიმუში სიმტკიცისთვის არის კუბური ან სამკუთხედის შევსების ნიმუში, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ დიდ სიმტკიცეს მრავალი მიმართულებით. უფრო სწრაფი 3D ბეჭდვისთვის, საუკეთესო შევსების ნიმუში იქნება ხაზები. მოქნილი 3D პრინტები შეიძლება ისარგებლოს გიროიდის შევსების ნიმუშის გამოყენებით.

    Infill Patterns არის გზა განსაზღვრის მიზნით.სტრუქტურა, რომელიც ავსებს თქვენს 3D დაბეჭდილ ობიექტებს. არსებობს სპეციალური გამოყენების შემთხვევები სხვადასხვა შაბლონებისთვის, იქნება ეს მოქნილობა, სიძლიერე, სიჩქარე, გლუვი ზედა ზედაპირი და ა.შ. სიძლიერის, სიჩქარის და ბეჭდვის საერთო ხარისხის შესანიშნავი ბალანსი. 3D პრინტერის მრავალი მომხმარებლის მიერ იგი ითვლება საუკეთესო შევსების შაბლონად.

    მოდით, ახლა გადავხედოთ Cura-ში შევსების საუკეთესო ნიმუშებს.

    Grid

    ბადე აწარმოებს ხაზების ორ კომპლექტს, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ პერპენდიკულარულია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული შემავსებელი ნიმუში პირდაპირ Lines-თან ერთად და აქვს შთამბეჭდავი თვისებები, როგორიცაა დიდი სიმტკიცე და ზედა ზედაპირის უფრო გლუვ დასრულებას.

    ხაზები

    როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო შემავსებელი ნიმუში, Lines აყალიბებს პარალელურ ხაზებს და ქმნის ზედა ზედაპირის ღირსეულ დასრულებას დამაკმაყოფილებელი სიმტკიცით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შევსების ნიმუში ყოვლისმომცველი გამოყენებისთვის.

    ეს უფრო სუსტია ვერტიკალური მიმართულებით სიმტკიცისთვის, მაგრამ შესანიშნავია უფრო სწრაფი ბეჭდვისთვის.

    სამკუთხედები

    სამკუთხედების ნიმუში კარგი ვარიანტია, თუ თქვენს მოდელებში ეძებთ მაღალ სიმტკიცეს და ათვლის წინააღმდეგობას. თუმცა, უფრო მაღალი შევსების სიმკვრივის შემთხვევაში, სიძლიერის დონე იკლებს მას შემდეგ, რაც ნაკადი წყდება გადაკვეთების გამო.

    ამ შევსების ნიმუშის ერთ-ერთი საუკეთესო თვისება ის არის, რომ მას აქვს თანაბარისიძლიერე ყველა ჰორიზონტალური მიმართულებით, მაგრამ მას სჭირდება მეტი ზედა ფენა თანაბარი ზედა ზედაპირისთვის, რადგან ზედა ხაზებს აქვთ შედარებით გრძელი ხიდები.

    Იხილეთ ასევე: 3D პრინტერის ფისოვანი განადგურების სახელმძღვანელო - ფისოვანი, იზოპროპილის სპირტი

    კუბური

    კუბური ნიმუში არის შესანიშნავი სტრუქტურა, რომელიც ქმნის კუბებს და არის 3 განზომილებიანი ნიმუში. მათ, როგორც წესი, აქვთ თანაბარი ძალა ყველა მიმართულებით და აქვთ საერთო სიძლიერე. ამ ნიმუშით შეგიძლიათ მიიღოთ საკმაოდ კარგი ზედა ფენები, რაც შესანიშნავია ხარისხისთვის.

    Concentric

    Concentric ნიმუში ქმნის რგოლის ტიპის ნიმუშს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული. თქვენი ანაბეჭდების კედლების პარალელურად. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ნიმუში მოქნილი მოდელების დაბეჭდვისას საკმაოდ ძლიერი ანაბეჭდების შესაქმნელად.

    გიროიდი

    გიროიდის ნიმუში აყალიბებს ტალღის მსგავს ფორმებს მთელი თქვენი შევსებისას. მოდელი და რეკომენდებულია მოქნილი ობიექტების ბეჭდვისას. გიროიდის ნიმუშის კიდევ ერთი შესანიშნავი გამოყენებაა წყალში ხსნადი დამხმარე მასალები.

    გარდა ამისა, გიროიდს აქვს კარგი ბალანსი სიმტკიცის და ათვლის წინააღმდეგობის მიმართ.

    რა არის გარსის/კედლის საუკეთესო პარამეტრები 3D-ისთვის. ბეჭდვა?

    კედლის პარამეტრები ან კედლის სისქე არის უბრალოდ რამდენად სქელი იქნება 3D დაბეჭდილი ობიექტის გარე ფენები მილიმეტრებში. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ მთლიანი 3D ბეჭდვის ექსტერიერს, არამედ ზოგადად ბეჭდვის ყველა ნაწილს.

    კედლის პარამეტრები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუ რამდენად ძლიერი იქნება თქვენი ანაბეჭდები, მით უმეტეს. ბევრის შევსებაშემთხვევები. უფრო დიდი ობიექტები ყველაზე მეტად სარგებლობენ კედლის ხაზების მაღალი რაოდენობის და კედლის საერთო სისქის მქონეთ.

    კედლის საუკეთესო პარამეტრები 3D ბეჭდვისთვის არის კედლის სისქე მინიმუმ 1,6 მმ, საიმედო სიძლიერის შესრულებისთვის. კედლის სისქე მრგვალდება ზემოთ ან ქვემოთ კედლის ხაზის სიგანის უახლოეს ჯერადამდე. კედლის უფრო მაღალი სისქის გამოყენება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თქვენი 3D ანაბეჭდების სიძლიერეს.

    კედლის ხაზის სიგანით, ცნობილია, რომ მისი ოდნავ შემცირება თქვენი საქშენის დიამეტრის ქვემოთ შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენი 3D ანაბეჭდების სიძლიერით. .

    მიუხედავად იმისა, რომ კედელზე უფრო თხელ ხაზებს დაბეჭდავთ, არსებობს მიმდებარე კედლის ხაზების გადახურვის ასპექტი, რაც გვერდით უწევს სხვა კედლებს ოპტიმალურ მდებარეობამდე. ეს ხელს უწყობს კედლების უკეთ შერწყმას, რაც იწვევს თქვენს ანაბეჭდებს უფრო მეტ სიმტკიცეს.

    კედლის ხაზის სიგანის შემცირების კიდევ ერთი უპირატესობა არის საშუალებას თქვენს საქშენს შექმნას უფრო ზუსტი დეტალები, განსაკუთრებით გარე კედლებზე.

    რა არის საუკეთესო საწყისი ფენის პარამეტრები 3D ბეჭდვაში?

    არსებობს მრავალი საწყისი ფენის პარამეტრი, რომლებიც მორგებულია სპეციალურად თქვენი პირველი ფენების გასაუმჯობესებლად, რომლებიც თქვენი მოდელის საფუძველია.

    ზოგიერთი პარამეტრია:

    • საწყისი ფენის სიმაღლე
    • საწყისი ფენის ხაზის სიგანე
    • ბეჭდვის ტემპერატურა საწყისი ფენა
    • საწყისი ფენის ნაკადი
    • ვენტილატორის საწყისი სიჩქარე
    • ზედა/ქვედა ნიმუში ან ქვედა ნიმუშისაწყისი ფენა

    უმეტესწილად, თქვენი საწყისი ფენის პარამეტრები უნდა გაკეთდეს საკმაოდ კარგი სტანდარტით, მხოლოდ ნაგულისხმევი პარამეტრების გამოყენებით თქვენს სლაისერში, მაგრამ თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ გააკეთოთ გარკვეული კორექტირება, რათა ოდნავ გააუმჯობესოთ თქვენი წარმატება. შეაფასეთ, როდესაც საქმე 3D ბეჭდვას ეხება.

    იქნება თუ არა Ender 3, Prusa i3 MK3S+, Anet A8, Artillery Sidewinder და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ უფლებით.

    პირველი. ის, რისი გაკეთებაც გსურთ, სანამ ფენის საუკეთესო პარამეტრებს მიიღებთ, არის დარწმუნდეთ, რომ გაქვთ ლამაზი ბრტყელი საწოლი და ის სწორად არის გასწორებული. გახსოვდეთ, რომ ყოველთვის გაასწოროთ საწოლი, როცა ცხელა, რადგან გაცხელებისას საწოლები იკუმშება.

    მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს საწოლის გასწორების რამდენიმე კარგი პრაქტიკისთვის.

    მიუხედავად იმისა, სრულყოფილად იღებთ თუ არა ამ პარამეტრებს, თუ ეს ორი რამ სწორად არ გაკეთდა, მნიშვნელოვნად შეამცირებთ ბეჭდვის წარმატების შანსს თქვენი ბეჭდვის დასაწყისში და მის დროსაც კი, რადგან ანაბეჭდები შეიძლება გაფუჭდეს რამდენიმე საათში.

    საწყისი ფენის სიმაღლე

    საწყისი ფენის სიმაღლე არის უბრალოდ ფენის სიმაღლე, რომელსაც თქვენი პრინტერი იყენებს თქვენი ბეჭდვის პირველივე ფენისთვის. Cura-ს ნაგულისხმევად აქვს 0,2 მმ 0,4 მმ-იანი საქშენისთვის, რომელიც კარგად მუშაობს უმეტეს შემთხვევაში.

    საწყისი ფენის საუკეთესო სიმაღლე მერყეობს თქვენი ფენის სიმაღლის 100-200%-მდე. სტანდარტული 0,4 მმ საქშენისთვის, საწყისი ფენის სიმაღლე 0,2 მმ კარგია, მაგრამ თუ გჭირდებათ დამატებითი გადაბმა, შეგიძლიათნამდვილად არ საჭიროებს შეცვლას, თუმცა როცა გსურთ დაიწყოთ პარამეტრების შესწორება და უფრო სწრაფი ბეჭდვა, ეს არის ის, რასაც ბევრი მოარგებს.

    როდესაც თქვენ დაარეგულირებთ ბეჭდვის სიჩქარის მთავარ პარამეტრს, ეს სხვა პარამეტრები შეიცვლება Cura-ს გამოთვლების მიხედვით:

    • შევსების სიჩქარე – რჩება იგივე, რაც ბეჭდვის სიჩქარე.
    • კედლის სიჩქარე, ზედა/ქვედა სიჩქარე, მხარდაჭერის სიჩქარე – თქვენი ბეჭდვის სიჩქარის ნახევარი
    • მოგზაურობის სიჩქარე – ნაგულისხმევია 150 მმ/წმ, სანამ არ გადალახავთ ბეჭდვის სიჩქარეს 60 მმ/წმ. შემდეგ იზრდება 2,5 მმ/წმ-ით ბეჭდვის სიჩქარის ყოველი გაზრდისთვის 1 მმ/წმ-ით, სანამ არ ამოიწურება 250 მმ/წმ-ზე.
    • საწყისი ფენის სიჩქარე, ქვედაკაბა/პირის სიჩქარე – ნაგულისხმევია: 20 მმ/წმ და მასზე გავლენას არ ახდენს ბეჭდვის სიჩქარის ცვლილებები

    ზოგადად, რაც უფრო დაბალია თქვენი ბეჭდვის სიჩქარე, მით უკეთესი იქნება თქვენი 3D ბეჭდვის ხარისხი.

    თუ თქვენ ეძებთ, რომ 3D ბეჭდვა იყოს უფრო მაღალი ხარისხის, შეგიძლიათ შეამციროთ ბეჭდვის სიჩქარე დაახლოებით 30 მმ/წმ, ხოლო 3D ბეჭდვისთვის, რომელიც გსურთ რაც შეიძლება სწრაფად, შეგიძლიათ 100 მმ/წმ-მდე და მეტი. ზოგიერთ შემთხვევაში.

    როდესაც თქვენ გაზრდით ბეჭდვის სიჩქარეს 100 მმ/წმ-მდე, თქვენი 3D ანაბეჭდების ხარისხი შეიძლება სწრაფად შემცირდეს, ძირითადად, 3D პრინტერის ნაწილების მოძრაობისა და წონის ვიბრაციის საფუძველზე.

    რაც უფრო მსუბუქია თქვენი პრინტერი, მით უფრო ნაკლებ ვიბრაციას (ზარს) მიიღებთ, ამიტომ მძიმე შუშის საწოლიც კი შეიძლება გაზარდოს ბეჭდვის ხარვეზები სიჩქარისგან.

    თქვენი ბეჭდვის მეთოდიავიდეთ 0.4 მმ-მდე. შესაძლოა მოგიწიოთ თქვენი Z-ის ოფსეტის შესაბამისად მორგება, რათა გავითვალისწინოთ გაწურული მასალის მატება.

    როდესაც თქვენ იყენებთ უფრო დიდ საწყისი ფენის სიმაღლეს, რამდენად ზუსტი იყო საწოლის გასწორება. მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენ გაქვთ მეტი ადგილი შეცდომისთვის. დამწყებთათვის შეიძლება კარგი ნაბიჯი იყოს, გამოიყენონ ეს უფრო დიდი საწყისი ფენის სიმაღლეები, რათა მიაღწიონ დიდ მიბმას.

    ამის გაკეთების კიდევ ერთი სარგებელი არის ის, რომ შემცირდეს ნებისმიერი დეფექტი, რომელიც შეიძლება გქონდეთ შენობის ფირფიტაზე, მაგ. შეწევა ან ნიშნები, ასე რომ, მას შეუძლია რეალურად გააუმჯობესოს თქვენი ანაბეჭდების ქვედა ნაწილის ხარისხი.

    საწყისი ფენის ხაზის სიგანე

    საუკეთესო საწყისი ფენის სიგანე არის თქვენი საქშენის დიამეტრის დაახლოებით 200%. რომ მოგცეთ საწოლის გაზრდილი გადაბმა. საწყისი ფენის სიგანის მაღალი მნიშვნელობა გეხმარებათ ანაბეჭდის საწოლზე ნებისმიერი მუწუკების და ორმოების კომპენსირებაში და გაძლევთ მყარ საწყის ფენას.

    საწყისი ფენის ხაზის ნაგულისხმევი სიგანე Cura-ში არის 100% და ეს კარგად მუშაობს. ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ადჰეზიის პრობლემები, კარგი პარამეტრია, რომ სცადოთ კორექტირება.

    3D პრინტერის ბევრი მომხმარებელი წარმატებით იყენებს საწყისი ფენის ხაზის უფრო მაღალ სიგანეს, ამიტომ ნამდვილად ღირს სცადოთ.

    თქვენ არ გსურთ, რომ ეს პროცენტი ძალიან სქელი იყოს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურვა წნეხილი ფენების შემდეგ ნაკრებთან.

    ამიტომ უნდა შეინახოთ საწყისი ხაზის სიგანე 100-200 შორის. % საწოლის გაზრდილი ადჰეზიისთვის.როგორც ჩანს, ეს რიცხვები მშვენივრად მუშაობენ ადამიანებისთვის.

    ბეჭდვის ტემპერატურა საწყისი ფენა

    საუკეთესო ბეჭდვის ტემპერატურა საწყისი ფენა ჩვეულებრივ უფრო მაღალია ვიდრე დანარჩენი ფენების ტემპერატურა და მისი მიღწევა შესაძლებელია საქშენის ტემპერატურის გაზრდით 5°C-ით თქვენი ძაფების მიხედვით. პირველი ფენის მაღალი ტემპერატურა აუმჯობესებს მასალას სამშენებლო პლატფორმაზე.

    დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მასალას იყენებთ, თქვენ იყენებთ ტემპერატურის განსხვავებულ კომპლექტს, თუმცა ბეჭდვის ტემპერატურას. საწყისი ფენა ნაგულისხმევად იქნება იგივე, რაც თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურის პარამეტრი.

    ზემოხსენებული პარამეტრების მსგავსად, თქვენ ჩვეულებრივ არ გჭირდებათ ამ პარამეტრის კორექტირება წარმატებული 3D ბეჭდვის მისაღებად, მაგრამ ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს დამატებითი კონტროლი ბეჭდვის პირველ ფენაზე.

    საწყისი ფენის სიჩქარე

    საუკეთესო საწყისი ფენის სიჩქარე არის დაახლოებით 20-25მმ/წმ, ვინაიდან საწყისი ფენის ნელა დაბეჭდვა მეტ დროს მოგცემთ. თქვენი ძაფი დნება, რითაც მოგცემთ შესანიშნავ პირველ ფენას. Cura-ში ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის 20 მმ/წმ და ეს მშვენივრად მუშაობს 3D ბეჭდვის უმეტეს სიტუაციებში.

    სიჩქარეს აქვს კავშირი ტემპერატურასთან 3D ბეჭდვისას. როდესაც თქვენ სწორად აკრიფეთ ორივეს პარამეტრები, განსაკუთრებით პირველი ფენისთვის, თქვენი ანაბეჭდები აუცილებლად გამოვა ძალიან კარგად.

    ქვედა ფენის ნიმუში

    თქვენ შეგიძლიათ რეალურად შეცვალოთ ქვედა ფენა ნიმუშიშექმნათ ლამაზი ქვედა ზედაპირი თქვენს მოდელებზე. Reddit-ის ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს კონცენტრული შემავსებლის შაბლონს Ender 3-ზე და შუშის საწოლზე.

    Cura-ს სპეციფიკურ პარამეტრს ეწოდება ზედა/ქვედა ნიმუში, ისევე როგორც ქვედა ნიმუშის საწყისი ფენა, მაგრამ თქვენ' ან უნდა მოძებნოთ იგი ან ჩართოთ ის თქვენს ხილვადობის პარამეტრებში.

    [წაიშალა მომხმარებლის მიერ] 3Dprinting-დან

    რა სიმაღლეზე შეუძლია Ender 3 ბეჭდვა?

    Creality Ender 3-ს აქვს კონსტრუქციის მოცულობა 235 x 235 x 250, რაც არის Z-ღერძის გაზომვა 250 მმ, ასე რომ, ეს არის ყველაზე მაღალი ბეჭდვა Z-სიმაღლის თვალსაზრისით. Ender 3-ის ზომები კოჭის დამჭერის ჩათვლით არის 440 x 420 x 680 მმ. Ender 3-ის დანართის ზომებია 480 x 600 x 720 მმ.

    როგორ დააყენოთ Cura 3D პრინტერზე (Ender 3)?

    Cura-ს დაყენება საკმაოდ მარტივია 3D პრინტერზე. ცნობილი slicer პროგრამული უზრუნველყოფის Ender 3 პროფილიც კი აქვს სხვა 3D პრინტერებს შორის, რათა მომხმარებლებმა დაიწყონ თავიანთი აპარატის რაც შეიძლება მალე.

    თქვენს კომპიუტერზე დაინსტალირების შემდეგ Ultimaker Cura ოფიციალური ვებსაიტიდან, თქვენ' პირდაპირ გადავალთ ინტერფეისზე და დააწკაპუნეთ „პარამეტრები“ ფანჯრის ზედა მახლობლად.

    როგორც მეტი ვარიანტი გამოჩნდება, თქვენ უნდა დააჭიროთ „პრინტერს“ და გააგრძელოთ „Printer“-ზე დაწკაპუნებით. დაამატეთ პრინტერი."

    როგორც კი დააწკაპუნებთ "პრინტერის დამატებაზე" გამოჩნდება ფანჯარა. ახლა თქვენ უნდა აირჩიოთ „დაამატე არა-ქსელური პრინტერი“ ვინაიდან Ender 3-ს აქვს Wi-Fi კავშირის მხარდაჭერა. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ქვემოთ, დააწკაპუნოთ „სხვაზე“, იპოვეთ Creality და დააწკაპუნეთ Ender 3-ზე.

    Ender-ის არჩევის შემდეგ თქვენს 3D პრინტერად, თქვენ დააწკაპუნებთ „დამატებაზე“ და გააგრძელებთ შემდეგ საფეხურს, სადაც შეგიძლიათ დაარეგულიროთ აპარატის პარამეტრები. დარწმუნდით, რომ კონსტრუქციის მოცულობა (220 x 220 x 250 მმ) სწორად არის შეყვანილი საფონდო Ender 3 პროფილში.

    ნაგულისხმევი მნიშვნელობები ასახულია ამ პოპულარული 3D პრინტერისთვის, მაგრამ თუ რაიმეს ხედავთ, ისურვებდით შეცვალეთ, გააკეთეთ ეს და შემდეგ დააჭირეთ "შემდეგი". ამან უნდა დაასრულოს თქვენთვის Cura-ს დაყენება.

    დანარჩენი სამუშაო სხვა არაფერია, თუ არა ნიავი. საკმარისია აირჩიოთ STL ფაილი Thingiverse-დან, რომლის დაბეჭდვაც გსურთ და დაჭრათ ის Cura-ს გამოყენებით.

    მოდელის დაჭრით, თქვენ იღებთ ინსტრუქციებს თქვენი 3D პრინტერისთვის G-ის სახით. -კოდი. 3D პრინტერი კითხულობს ამ ფორმატს და დაუყოვნებლივ იწყებს ბეჭდვას.

    მას შემდეგ, რაც მოდელს დაჭრით და აკრიფეთ პარამეტრები, თქვენ უნდა ჩასვათ MicroSD ბარათი, რომელიც მოყვება თქვენს 3D პრინტერს. კომპიუტერი.

    შემდეგი ნაბიჯი არის აიღოთ თქვენი დაჭრილი მოდელი და მიიტანოთ იგი თქვენს MicroSD ბარათზე. ამის გაკეთების ვარიანტი გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც დაჭრით თქვენს მოდელს.

    G-Code ფაილის MicroSD ბარათზე გადატანის შემდეგ, ჩადეთ ბარათი თქვენს Ender 3-ში, შეატრიალეთ საკონტროლო ღილაკი, რათა იპოვოთ „ბეჭდვა SD-დან. ”და დაიწყე შენიდაბეჭდეთ.

    დაწყების წინ დარწმუნდით, რომ საქშენს და ბეჭდურ საწოლს საკმარის დროს აძლევთ გასათბობად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ წააწყდებით ბეჭდვის არასრულყოფილებას და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

    სიჩქარე ითარგმნება ხარისხზე, ნამდვილად დამოკიდებულია თქვენს კონკრეტულ 3D პრინტერზე, თქვენს კონფიგურაციაზე, ჩარჩოსა და ზედაპირის სტაბილურობაზე, რომელზეც ის ზის და თავად 3D პრინტერის ტიპზე.

    დელტა 3D პრინტერებს, როგორიცაა FLSUN Q5 (Amazon) შეუძლიათ უფრო მაღალი სიჩქარის მართვა ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ Ender 3 V2.

    Იხილეთ ასევე: საუკეთესო პირდაპირი წამყვანი ექსტრუდერის 3D პრინტერები, რომლებიც შეგიძლიათ მიიღოთ (2022)

    თუ 3D ბეჭდვას აკეთებთ უფრო დაბალი სიჩქარით. , გსურთ შესაბამისად შეამციროთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა, რადგან მასალა დიდხანს იქნება სითბოს ქვეშ. მას არ უნდა სჭირდებოდეს ზედმეტად კორექტირება, მაგრამ ეს არის ის, რაც უნდა გვახსოვდეს ბეჭდვის სიჩქარის კორექტირებისას.

    ერთი ტესტი, რომელსაც ადამიანები აკეთებენ, რათა დაინახონ მაღალი სიჩქარის გავლენა ბეჭდვის ხარისხზე, არის სიჩქარის ტესტი. Tower Thingiverse-დან.

    აი, როგორ გამოიყურება Speed ​​Test Tower Cura-ში.

    მაგარი ის არის, თუ როგორ შეგიძლიათ ჩადოთ სკრიპტები ყოველი კოშკის შემდეგ, რათა ავტომატურად დაარეგულიროთ. ბეჭდვის სიჩქარე, როგორც ობიექტი ბეჭდავს, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება ხელით. ეს შესანიშნავი გზაა თქვენი სიჩქარის დასაკალიბრებლად და იმის დასანახად, თუ რა დონის ხარისხით იქნებით კმაყოფილი.

    მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელობები არის 20, 40, 60, 80, 100, თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი საკუთარი მნიშვნელობები Cura-ში. სკრიპტი. ინსტრუქციები ნაჩვენებია Thingiverse-ის გვერდზე.

    როგორია ბეჭდვის საუკეთესო ტემპერატურა 3D ბეჭდვისთვის?

    3D ბეჭდვისთვის საუკეთესო ტემპერატურა ეფუძნება თქვენს მიერ გამოყენებულ ძაფს, რომელიც მიდრეკილია იყოს 180-220°C შორის PLA-სთვის, 230-250°C ABS-ისთვისდა PETG და 250-270°C შორის ნეილონისთვის. ამ ტემპერატურულ დიაპაზონში, ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ბეჭდვის საუკეთესო ტემპერატურა ტემპერატურული კოშკის გამოყენებით და ხარისხის შედარების გზით.

    როდესაც თქვენ ყიდულობთ ძაფის რულონს, მწარმოებელი აადვილებს ჩვენს სამუშაოებს სპეციფიკური მითითებით. ბეჭდვის ტემპერატურის დიაპაზონი ყუთზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ საუკეთესო ბეჭდვის ტემპერატურა ჩვენი კონკრეტული მასალისთვის საკმაოდ მარტივად.

    წარმოების დაბეჭდვის რეკომენდაციების რამდენიმე მაგალითია:

    • Hatchbox PLA – 180 – 220°C
    • Geetech PLA – 185 – 215°C
    • SUNLU ABS – 230 – 240°C
    • Overture Nylon – 250 – 270°C
    • Priline Carbon Fiber Polycarbonate – 240 – 260°C
    • ThermaX PEEK – 375 – 410°C

    გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ გამოყენებული საქშენის ტიპი გავლენას ახდენს რეალურ ტემპერატურაზე, რომელიც არის იწარმოება. მაგალითად, სპილენძის საქშენი, რომელიც სტანდარტია 3D პრინტერებისთვის, არის სითბოს შესანიშნავი გამტარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სითბოს უკეთესად გადასცემს.

    თუ გადახვალთ გამაგრებული ფოლადის საქშენზე, გსურთ გაზარდოთ თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურა 5-10°C-ით, რადგან გამაგრებული ფოლადი არ გადასცემს სითბოს ისე კარგად, როგორც სპილენძი.

    გამაგრებული ფოლადი უკეთესად გამოიყენება აბრაზიული ძაფებისთვის, როგორიცაა ნახშირბადის ბოჭკო ან ბნელში ანათებს ძაფი, რადგან ის აქვს უკეთესი გამძლეობა ვიდრე სპილენძი. სტანდარტული ძაფებისთვის, როგორიცაა PLA, ABS და PETG, სპილენძი მშვენივრად მუშაობს.

    როგორც კი მიიღებთ სრულყოფილ ბეჭდვასთქვენი 3D ბეჭდვის ტემპერატურაზე, თქვენ უნდა შეამჩნიოთ ბევრად უფრო წარმატებული 3D ანაბეჭდები და ნაკლები ბეჭდვის ხარვეზები.

    ჩვენ თავიდან ავიცილებთ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 3D ანაბეჭდების გაჟონვა ძალიან მაღალი ტემპერატურის გამოყენებისას, ისევე როგორც ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ექსტრუზიის ნაკლებობა, როდესაც თქვენ იყენებთ დაბალ ტემპერატურას.

    როგორც თქვენ მიიღებთ ამ დიაპაზონს, როგორც წესი, კარგი იდეაა, რომ გადახვიდეთ შუაში და დაიწყოთ ბეჭდვა, მაგრამ არის კიდევ უკეთესი ვარიანტი.

    საუკეთესის საპოვნელად. უფრო მეტი სიზუსტით ბეჭდვის ტემპერატურა, არის ტემპერატურული კოშკი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მარტივად შევადაროთ ხარისხი სხვადასხვა ბეჭდვის ტემპერატურისგან.

    ეს ასე გამოიყურება:

    მე გირჩევთ ტემპერატურის კოშკის დაბეჭდვას პირდაპირ Cura-ში, თუმცა, თუ გსურთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Thingiverse-ის ტემპერატურული კოშკი.

    მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს CHEP-ის მიერ, რომ მიიღოთ Cura ტემპერატურის კოშკი. სათაური ეხება ამობრუნების პარამეტრებს Cura-ში, მაგრამ ასევე გადის ტემპერატურული კოშკის ნაწილს.

    რა არის საწოლის საუკეთესო ტემპერატურა 3D ბეჭდვისთვის?

    საუკეთესო საწოლის ტემპერატურა 3D-სთვის. ბეჭდვა ხდება ძაფის მიხედვით, რომელსაც იყენებთ. PLA-სთვის 20-60°C საუკეთესოდ მუშაობს, ხოლო 80-110°C რეკომენდირებულია ABS-ისთვის, რადგან ის უფრო სითბოს მდგრადი მასალაა. PETG-სთვის საწოლის ტემპერატურა 70-90°C-ს შორის შესანიშნავი არჩევანია.

    გაცხელებული საწოლი მნიშვნელოვანია 3D ბეჭდვისას მრავალი მიზეზის გამო. დამწყებთათვის, ის ხელს უწყობს საწოლის გადაბმასდა აუმჯობესებს ბეჭდვის ხარისხს, რაც მათ საშუალებას აძლევს ჰქონდეთ წარმატების მეტი შანსი ბეჭდვისას და უკეთესად ამოღებულნი კონსტრუქციული პლატფორმიდან.

    საუკეთესო სითბოს საწოლის ტემპერატურის პოვნის თვალსაზრისით, თქვენ მოგინდებათ გადაბრუნება თქვენს მასალას და მის მწარმოებელს. მოდით გადავხედოთ ამაზონზე ყველაზე რეიტინგულ ძაფებს და მათი რეკომენდებული საწოლის ტემპერატურას.

    • Overture PLA – 40 – 55°C
    • Hatchbox ABS – 90 – 110°C
    • Geeetech PETG – 80 – 90°C
    • Overture ნეილონი – 25 – 50°C
    • ThermaX PEEK – 130 – 145°C

    თქვენი ანაბეჭდების ხარისხის გაუმჯობესების გარდა, საწოლის კარგმა ტემპერატურამ შეიძლება წაშალოს ბეჭდვის მრავალი ხარვეზი, ასევე, რაც იწვევს ბეჭდვის გარკვეულ წარუმატებლობას.

    მას შეუძლია დაეხმაროს ბეჭდვის საერთო ხარვეზებს, როგორიცაა სპილოს ფეხი, რომელიც არის პირველი რამდენიმე თქვენი 3D ბეჭდვის ფენები იშლება.

    წოლის ტემპერატურის დაქვეითება, როდესაც ის ძალიან მაღალია, ამ პრობლემის შესანიშნავი გამოსავალია, რაც გამოიწვევს უკეთესი ბეჭდვის ხარისხს და უფრო წარმატებულ ბეჭდვას.

    თქვენ გსურთ. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ საწოლის ტემპერატურა ძალიან მაღალი არ გაქვთ, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ძაფის საკმარისად სწრაფად გაცივება, რაც გამოიწვევს ფენას, რომელიც არც ისე გამძლეა. შემდეგ ფენებს იდეალურად უნდა ჰქონდეთ კარგი საძირკველი მის ქვეშ.

    მიყევით იმ დიაპაზონს, რასაც თქვენი მწარმოებელი გირჩევს, უნდა დაგაყენოთ საწოლის ტემპერატურის მიღების გზაზე თქვენი 3D პრინტისთვის.

    რა არის საუკეთესოუკან დახევის მანძილი & amp; სიჩქარის პარამეტრები?

    გამობრუნების პარამეტრებია, როდესაც თქვენი 3D პრინტერი აბრუნებს ძაფს ექსტრუდერის შიგნით, რათა თავიდან აიცილოს გამდნარი ძაფი საქშენიდან ამოძრავების დროს.

    გამობრუნების პარამეტრები სასარგებლოა. ანაბეჭდების ხარისხის გაზრდა და ბეჭდვის ხარვეზების წარმოქმნის შესამცირებლად, როგორიცაა სტრიქონი, გაჟონვა, ბლომები და ჩიტები.

    Cura-ში „მოგზაურობის“ განყოფილებაში ნაპოვნი, ჯერ უნდა ჩართოთ Retraction. ამის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ დაარეგულიროთ ამობრუნების მანძილი და ამოწურვის სიჩქარე.

    უკუქცევის მანძილის საუკეთესო პარამეტრი

    ამობრუნების მანძილი ან სიგრძე არის ძაფი უკან იწევს ცხელ ბოლოში ექსტრუზიის გზაზე. რეტრაქციის საუკეთესო პარამეტრი დამოკიდებულია თქვენს კონკრეტულ 3D პრინტერზე და გაქვთ თუ არა Bowden-ის სტილის ან Direct Drive ექსტრუდერი.

    Bowden-ის ექსტრუდერებისთვის, Retraction Distance საუკეთესოდ არის დაყენებული 4მმ-7მმ-ს შორის. 3D პრინტერებისთვის, რომლებიც იყენებენ Direct Drive-ის დაყენებას, რეტრაქციის სიგრძის რეკომენდებული დიაპაზონი არის 1მმ-4მმ.

    ნაგულისხმევი ამობრუნების მანძილის მნიშვნელობა Cura-ში არის 5 მმ. ამ პარამეტრის შემცირება ნიშნავს, რომ თქვენ ძაფს ნაკლებად უწევთ უკან ცხელ ბოლოში, ხოლო მისი გაზრდა უბრალოდ გაახანგრძლივებს ძაფის უკან დახევას.

    ძალიან მცირე უკან დახევის მანძილი ნიშნავს, რომ ძაფი არ არის საკმარისად უკან არ დაიხევს და სიმებიანი გამოიწვევდა. ანალოგიურად, ძალიანამ პარამეტრის მაღალმა მნიშვნელობამ შეიძლება გაჭედოს ან დაბლოკოს თქვენი ექსტრუდერის საქშენი.

    რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის ამ დიაპაზონების შუაში დაწყება, იმისდა მიხედვით, თუ რა ექსტრუზიის სისტემა გაქვთ. Bowden-ის სტილის ექსტრუდერებისთვის, შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ანაბეჭდები 5 მმ-ის უკან დახევის მანძილზე და შეამოწმოთ, როგორ გამოვა ხარისხი.

    თქვენი რეტრაქციის დისტანციის დაკალიბრების კიდევ უფრო უკეთესი გზაა კურაში ამობრუნების კოშკის დაბეჭდვა, როგორც ეს ნაჩვენებია. წინა განყოფილების ვიდეოში. ამის გაკეთება მკვეთრად გაზრდის თქვენს შანსს, მიიღოთ საუკეთესო 3D პრინტერისთვის გამობრუნების მანძილის მნიშვნელობა.

    აი კიდევ ერთხელ, ეს არის ვიდეო, რათა შეძლებთ მიჰყვეთ ამოღების კალიბრაციის ეტაპებს.

    შემობრუნების კოშკი შედგენილია. 5 ბლოკისგან, თითოეული მიუთითებს თქვენს მიერ დაყენებულ კონკრეტულ უკანა დისტანციაზე ან სიჩქარის მნიშვნელობაზე. შეგიძლიათ დაიწყოთ კოშკის ბეჭდვა 2 მმ-ით და ახვიდეთ 1 მმ-იანი მატებით.

    დასრულების შემდეგ თავად შეამოწმეთ კოშკის რომელი ნაწილები გამოიყურება უმაღლესი ხარისხის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ზედა 3-ის განსაზღვრა და კიდევ ერთხელ ამობეჭდვა ამ 3 საუკეთესო მნიშვნელობის გამოყენებით, შემდეგ კი უფრო ზუსტი ნამატების გამოყენებით.

    საუკეთესო ამობრუნების სიჩქარის პარამეტრი

    გამობრუნების სიჩქარე უბრალოდ არის სიჩქარე, რომლითაც ძაფი უკან იწევს ცხელ ბოლოში. უკან დახევის სიგრძის გვერდით, უკუქცევის სიჩქარე საკმაოდ მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც უნდა იქნას განხილული.

    Bowden-ის ექსტრუდერებისთვის საუკეთესო რეტრაქციის სიჩქარე არის შორის40-70 მმ/წმ. თუ თქვენ გაქვთ Direct Drive ექსტრუდერის დაყენება, რეტრაქციის სიჩქარის რეკომენდებული დიაპაზონი არის 20-50 მმ/წმ.

    ზოგადად რომ ვთქვათ, თქვენ გსურთ გქონდეთ რაც შეიძლება მაღალი შებრუნების სიჩქარე მიმწოდებელში ძაფის დაფქვის გარეშე. ძაფის უფრო მაღალი სიჩქარით გადაადგილებისას, თქვენი საქშენი უძრავი რჩება ნაკლები დროით, რაც იწვევს მცირე ზომის ლაქებს და ანაბეჭდის ნაკლოვანებებს.

    როდესაც თქვენ დააყენებთ ზედმეტად მაღალ სიჩქარეს, ძალა, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი მიმწოდებელი იმდენად მაღალია, რომ მიმწოდებლის ბორბალს შეუძლია ძაფში ჩაღრმავება, რაც ამცირებს თქვენი 3D ანაბეჭდების წარმატების კოეფიციენტს.

    Cura-ში შებრუნების სიჩქარის ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის 45 მმ/წმ. ეს კარგი ადგილია დასაწყებად, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ საუკეთესო რეტრაქციის სიჩქარე თქვენი 3D პრინტერისთვის რეტრაქციული კოშკის დაბეჭდვით, ისევე როგორც უკანა დისტანციაში.

    მხოლოდ ამჯერად, თქვენ სიჩქარის ოპტიმიზაციას გააკეთებთ ნაცვლად. მანძილი. შეგიძლიათ დაიწყოთ 30 მმ/წმ-ით და ახვიდეთ 5 მმ/წმ ნამატების გამოყენებით კოშკის დასაბეჭდად.

    ბეჭდვის დასრულების შემდეგ, თქვენ კვლავ მიიღებთ 3 საუკეთესოდ გარეგნულ რეტრაქციის სიჩქარის მნიშვნელობას და დაბეჭდავთ სხვა კოშკს ამ მნიშვნელობების გამოყენებით. . სათანადო შემოწმების შემდეგ, თქვენ იპოვით თქვენი 3D პრინტერის საუკეთესო ამობრუნების სიჩქარეს.

    რა არის საუკეთესო ფენის სიმაღლე 3D პრინტერისთვის?

    საუკეთესო ფენის სიმაღლე 3D პრინტერისთვის პრინტერი თქვენი საქშენის დიამეტრის 25%-დან 75%-მდეა. სიჩქარესა და დეტალებს შორის ბალანსისთვის, გსურთ ნაგულისხმევად წახვიდეთ

    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.