საუკეთესო Ender 3 S1 Cura პარამეტრები და პროფილი

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

იმისთვის, რომ მიიღოთ საუკეთესო შედეგები თქვენი ბეჭდვისთვის თქვენს Ender 3 S1-ზე, თქვენ უნდა დაარეგულიროთ Cura-ს პარამეტრები. ამის გაკეთება შეგიძლიათ რამდენიმე სხვადასხვა გზით, ასე რომ, ნება მომეცით გაგაცნობთ პროცესს, რომ მიიღოთ საუკეთესო Ender 3 S1 პარამეტრები Cura-სთვის.

განაგრძეთ კითხვა მეტის გასაგებად.

    Best Ender 3 S1 Cura პარამეტრები

    როგორც მოგეხსენებათ, 3D პრინტერისთვის საუკეთესო პარამეტრები განსხვავდება თქვენს გარემოზე, დაყენებაზე და მასალაზე, რომელსაც იყენებთ. პარამეტრები, რომლებიც ნამდვილად კარგად მუშაობს ვინმესთვის, შეიძლება დაგჭირდეთ რამდენიმე შესწორება, რომ ნამდვილად კარგად იმუშაოს თქვენთვის.

    აქ არის ძირითადი პარამეტრები, რომლებსაც განვიხილავთ Ender 3 S1-ისთვის:

    • ბეჭდვის ტემპერატურა
    • საწოლის ტემპერატურა
    • ბეჭდვის სიჩქარე
    • ფენის სიმაღლე
    • აკუმულირების სიჩქარე
    • აკუმულირების მანძილი
    • შევსების ნიმუში
    • შევსების სიმკვრივე

    ბეჭდვის ტემპერატურა

    ბეჭდვის ტემპერატურა უბრალოდ არის ის ტემპერატურა, რომელსაც თქვენი ჰოთენდი გაათბებს თქვენს საქშენს ბეჭდვის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელიც სწორად უნდა მიიღოთ Ender 3 S1-ისთვის.

    ბეჭდვის ტემპერატურა განსხვავდება ძაფის ტიპის მიხედვით, რომლითაც ბეჭდავთ. ეს ჩვეულებრივ იწერება თქვენი ძაფის შეფუთვაზე ეტიკეტით და კოლოფზე.

    როდესაც თქვენ გაზრდით ბეჭდვის ტემპერატურას, ეს ძაფს უფრო თხევადს ხდის, რაც საშუალებას აძლევს მას უფრო სწრაფად გამოვიდეს საქშენიდან.მეტი დრო სჭირდება გაციებას და გამკვრივებას.

    PLA-სთვის, Ender 3 S1-ისთვის ბეჭდვის კარგი ტემპერატურა არის დაახლოებით 200-220°C. მასალებისთვის, როგორიცაა PETG და ABS, მე ჩვეულებრივ ვხედავ დაახლოებით 240°C. TPU ძაფისთვის, ეს უფრო ჰგავს PLA-ს დაახლოებით 220°C ტემპერატურაზე.

    თქვენი ბეჭდვის ტემპერატურის აკრეფის საუკეთესო გზაა ტემპერატურის კოშკის 3D ბეჭდვა სკრიპტით, რომ ავტომატურად დაარეგულიროს ტემპერატურა შიგნით. იგივე მოდელი.

    Იხილეთ ასევე: 6 უმარტივესი გზა როგორ ამოიღოთ 3D პრინტი საბეჭდი საწოლიდან – PLA & მეტი

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო Slice Print Roleplay-ის მიერ, რათა ნახოთ, როგორ კეთდება ეს Cura-ში.

    დაბეჭდვის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, როგორც წესი, იწვევს ბეჭდვის ხარვეზებს, როგორიცაა ჩამოხრჩობა, სიმებიანი და თუნდაც ჭუჭყიანები თქვენს hotend. მისი ძალიან დაბალმა გამოყენებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ჩაკეტვა, ექსტრუზიის ქვეშ და უბრალოდ უხარისხო 3D ანაბეჭდები.

    საწოლის ტემპერატურა

    საწოლის ტემპერატურა უბრალოდ განსაზღვრავს თქვენი კონსტრუქციის ზედაპირის ტემპერატურას. 3D ბეჭდვის ძაფების უმეტესობას სჭირდება გაცხელებული საწოლი, ზოგიერთ შემთხვევაში PLA-ს გარდა.

    Ender 3 S1 და PLA ფილამენტისთვის საწოლის იდეალური ტემპერატურა არის 30-60°C (მე ვიყენებ 50°C). ABS და PETG-სთვის, მე ვხედავ, რომ დაახლოებით 80-100°C ტემპერატურა წარმატებით მუშაობს. TPU-ს ჩვეულებრივ აქვს 50°C PLA-ის ტემპერატურა.

    ძაფს, რომელსაც იყენებთ, ასევე უნდა ჰქონდეს რეკომენდებული ტემპერატურის დიაპაზონი თქვენი საწოლის ტემპერატურისთვის. მე ჩვეულებრივ ვჩერდები სადმე შუაში და ვხედავ როგორ მიდის საქმე. თუ ყველაფერი იკეცება და არ იშლება, მაშინ საკმაოდ ბევრი ხარგამჭვირვალე.

    შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ტემპერატურა 5-10°C-ით ტესტირების დროს, იდეალურია მოდელით, რომელიც სწრაფად იბეჭდება.

    სანახავად იხილეთ ეს საკმაოდ მაგარი საწოლის გადაბმის ტესტი. რამდენად კარგად გაქვთ აკრიფეთ თქვენი 3D პრინტერი.

    როდესაც თქვენი საწოლის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი 3D მოდელის დაქვეითება, რადგან მასალა ძალიან რბილდება და კიდევ ერთი არასრულყოფილება, სახელწოდებით Elephant's foot, სადაც მოდელი ამობურცულია. ბოლოში.

    როდესაც საწოლის ტემპერატურა ძალიან დაბალია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს საწოლის ზედაპირზე ცუდი შეწებება და წარუმატებელი ანაბეჭდები გრძელვადიან პერსპექტივაში.

    ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ დეფორმაცია, რაც არის ბეჭდვის არასრულყოფილება, რომელიც ახვევს მოდელის კუთხეებს, რაც ანგრევს მოდელის ზომებს და იერს.

    ბეჭდვის სიჩქარე

    ბეჭდვის სიჩქარე არეგულირებს მოდელის დაბეჭდვის საერთო სიჩქარეს.

    ბეჭდვის სიჩქარის პარამეტრების გაზრდა ამცირებს თქვენი ბეჭდვის ხანგრძლივობას, მაგრამ ზრდის საბეჭდი თავის ვიბრაციას, რაც იწვევს თქვენი ბეჭდვის ხარისხის დაკარგვას.

    ზოგიერთ 3D პრინტერს შეუძლია გაუმკლავდეს ბეჭდვის მაღალ სიჩქარეს ხარისხის მნიშვნელოვანი შემცირების გარეშე გარკვეულ მომენტამდე. Ender 3 S1-ისთვის რეკომენდებული ბეჭდვის სიჩქარე ჩვეულებრივ არის 40-60 მმ/წმ.

    საწყისი ფენის სიჩქარისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ბევრად უფრო ნელი, ნაგულისხმევი მნიშვნელობა აქვს 20 მმ/წმ Cura-ში.

    ბეჭდვის მაღალი სიჩქარით, მიზანშეწონილია გაზარდოთ ბეჭდვის ტემპერატურა, რადგან ეს საშუალებას მისცემს ძაფსრომ ადვილად მიედინებოდეს და შეინარჩუნოთ ბეჭდვის სიჩქარე.

    ფენის სიმაღლე

    ფენის სიმაღლე არის თითოეული ფენის სისქე, რომელსაც თქვენი საქშენი ამოწურავს (მილიმეტრებში). ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს მოდელის ვიზუალურ ხარისხს და მთლიან ბეჭდვის დროს.

    უფრო მცირე ფენის სიმაღლე ზრდის ბეჭდვის ხარისხს და ბეჭდვისთვის საჭირო მთლიან დროს. იმის გამო, რომ თქვენი ფენის სიმაღლე უფრო მცირეა, მას შეუძლია უკეთესად შექმნას პატარა დეტალები და, როგორც წესი, განაპირობებს ზედაპირის უკეთეს დასრულებას.

    სქელი ფენის სიმაღლე პირიქით აკეთებს და ამცირებს თქვენი მოდელის ხარისხს, მაგრამ მნიშვნელოვნად ამცირებს ბეჭდვის დროს საჭირო თითოეული ბეჭდვა. ეს ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე მოდელისთვის 3D ბეჭდვისთვის გაცილებით ნაკლები ფენაა.

    ტესტებმა აჩვენა, რომ 3D მოდელები უფრო სქელი ფენის სიმაღლით ხდის მოდელს უფრო ძლიერს, ვინაიდან ნაკლებია მსხვრევის წერტილები და უფრო ძლიერი საფუძველია ფენებს შორის.

    საუკეთესო ფენის სიმაღლე ჩვეულებრივ ეცემა 0,12-0,28 მმ-ს შორის 0,4 მმ-იანი საქშენისთვის, იმისდა მიხედვით, თუ რას აპირებთ. სტანდარტული ფენის სიმაღლე 3D ბეჭდვისთვის არის 0.2 მმ, რაც შესანიშნავად მუშაობს ხარისხისა და სიჩქარის ბალანსისთვის.

    თუ გსურთ მაღალი ხარისხის მოდელები, 0.12 მმ ფენის სიმაღლე თქვენს Ender 3 S1-ზე მშვენივრად იმუშავებს, მაგრამ თუ გსურთ სწრაფი ბეჭდვა, 0.28 მმ კარგად მუშაობს. Cura-ს აქვს რამდენიმე ნაგულისხმევი პროფილი ხარისხისთვის, როგორიცაა:

    • სტანდარტული (0,2 მმ)
    • დინამიური (0,16 მმ)
    • სუპერ ხარისხი (0,12 მმ)

    არისასევე პარამეტრი სახელწოდებით Initial Layer Height, რომელიც არის ფენის სიმაღლე თქვენი პირველი ფენისთვის. ეს შეიძლება შენარჩუნდეს 0,2 მმ-ზე ან შეიძლება გაიზარდოს, ასე რომ მეტი მასალა მიედინება საქშენიდან უკეთესი შეწებებისთვის.

    ჩამობრუნების სიჩქარე

    ჩამობრუნების სიჩქარე არის სიჩქარე, რომლითაც იხსნება თქვენი ძაფი. დაბრუნდით თქვენს ჰოტენდში და უკან გამოძვრა.

    Ender 3 S1-ისთვის ნაგულისხმევი შებრუნების სიჩქარე არის 35 მმ/წმ, რაც კარგად მუშაობს Direct Drive ექსტრუდერებისთვის. მე ვინარჩუნებდი ჩემსას ამ სიჩქარეზე და არ მქონია პრობლემა შებრუნებასთან დაკავშირებით.

    ძალიან ან დაბალ უკუღმა სიჩქარემ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა ექსტრუზია, ან ძაფის დაფქვა, როდესაც ის ძალიან სწრაფია.

    შებრუნების მანძილი

    გადაბრუნების მანძილი არის მანძილი, რომელიც თქვენი ძაფი იწევს უკან ყოველი ამოწურვისთვის.

    რაც უფრო დიდია შებრუნების მანძილი, მით უფრო შორდება ძაფი საქშენს. ეს ამცირებს წნევას საქშენში, რაც იწვევს საქშენიდან ნაკლები მასალის გაჟონვას, რაც საბოლოოდ ხელს უშლის სიმების დაჭიმვას.

    როდესაც თქვენ გაქვთ ზედმეტად მაღალი შებრუნების მანძილი, მას შეუძლია ძაფის ძაფის მიზიდვა ცხელ წერტილთან, რაც გამოიწვევს ძაფი რბილდება არასწორ ადგილებში. თუ ის საკმარისად ცუდია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ძაფის ბილიკების ჩაკეტვა.

    პირდაპირი ამძრავის ექსტრუდერებს სჭირდებათ უფრო მოკლე ამოწურვის მანძილი, რადგან ის არ მოძრაობს ისე, როგორც ბოუდენის ექსტრუდერი.

    შებრუნების სიჩქარე. და Retraction Distance ორივე მუშაობსხელიხელჩაკიდებულებმა, რადგან ორივე პარამეტრისთვის საუკეთესო ანაბეჭდის მისაღებად სწორი ბალანსი უნდა დაკმაყოფილდეს.

    ზოგადად, პირდაპირი წამყვანი ექსტრუდერებისთვის რეკომენდირებული ამობრუნების მანძილი არის 1-3 მმ-ს შორის. პირდაპირი წამყვანი ექსტრუდერების უმოკლეს უკუდისტანცია მას იდეალურს ხდის მოქნილი ძაფების 3D ბეჭდვისთვის. 1 მმ კარგად მუშაობს ჩემთვის.

    Infill Pattern

    Infill Pattern არის სტრუქტურა, რომელიც გამოიყენება მოდელის მოცულობის შესავსებად. Cura გთავაზობთ 14 განსხვავებულ შევსების შაბლონს, რომელიც მოიცავს შემდეგს:

    • ხაზი და ზიგზაგი - მოდელები, რომლებიც საჭიროებენ დაბალ სიმტკიცეს, მაგ. მინიატურები
    • ბადე, სამკუთხედი და სამ ექვსკუთხედი – სტანდარტული სიძლიერე
    • კუბური, გიროიდი, ოქტეტი, მეოთხედი კუბური, კუბური ქვედანაყოფი – მაღალი სიმტკიცე
    • კონცენტრული, ჯვარი, ჯვარი 3D – მოქნილი ძაფები

    კუბური და სამკუთხედის შევსების შაბლონები უფრო პოპულარული არჩევანია 3D პრინტერის მოყვარულთათვის ბეჭდვისთვის, რადგან მათ აქვთ მაღალი სიმტკიცე.

    აქ არის ვიდეო 3D Printscape-დან სხვადასხვა Cura-ის შევსების ნიმუშის სიძლიერე.

    Infill Density

    Infill Density განსაზღვრავს თქვენი მოდელის მოცულობის სიმკვრივეს. ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს მოდელის სიძლიერეს და ზედა ზედაპირის ხარისხს. რაც უფრო მაღალია შევსების სიმკვრივე, მით მეტი მასალა ავსებს მოდელის შიდა ნაწილს.

    ჩვეულებრივი შევსების სიმკვრივე, რომელსაც ხედავთ 3D პრინტით, არის 10-40%. ეს ნამდვილად დამოკიდებულია მოდელზე და იმაზე, თუ რა გსურთგამოიყენეთ იგი. მოდელები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ გარეგნობისა და ესთეტიკისთვის, კარგია, რომ ჰქონდეს 10% შევსების სიმკვრივე, ან თუნდაც 0% ზოგიერთ შემთხვევაში.

    სტანდარტული მოდელებისთვის, 20% შევსების სიმკვრივე კარგად მუშაობს, ხოლო უფრო ფუნქციონალური, ტვირთამწე მოდელებზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 40%+.

    სიძლიერის ზრდა პროცენტულად მაღლა ასვლისას იძლევა შემცირებულ შემოსავალს, ასე რომ თქვენ არ გსურთ ეს ძალიან მაღალი გქონდეთ უმეტეს სცენარებში, მაგრამ არის რამდენიმე პროექტი, სადაც აზრი აქვს.

    შევსების სიმკვრივე 0% ნიშნავს, რომ მოდელის შიდა სტრუქტურა მთლიანად ღრუა, ხოლო 100%, მოდელი სრულიად მყარია. რაც უფრო მაღალია შევსების სიმკვრივე, მით მეტია ბეჭდვის დრო და ძაფი, რომელიც გამოიყენება ბეჭდვის დროს. შევსების სიმკვრივე ზრდის ბეჭდვის წონასაც.

    შევსების ნიმუში, რომელსაც იყენებთ, განასხვავებს იმაზე, თუ რამდენად სავსე იქნება თქვენი 3D მოდელი Infill Density.

    ზოგიერთი შევსების ნიმუში კარგად მუშაობს. დაბალი შევსების პროცენტებში, როგორიცაა გიროიდის შევსების ნიმუში, რომელიც მაინც კარგად მუშაობს დაბალი შევსების პროცენტებში, ხოლო კუბური შევსების შაბლონი იბრძვის.

    Best Ender 3 S1 Cura Profile

    Cura Print Profiles არის წინასწარ დაყენებული მნიშვნელობების კოლექცია თქვენი 3D პრინტერის საჭრელი პარამეტრებისთვის. ეს საშუალებას გაძლევთ გქონდეთ კონკრეტული ბეჭდვის პროფილი თითოეული ძაფისთვის, რომლითაც გადაწყვეტთ დაბეჭდვას.

    შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ შექმნათ Cura პროფილი კონკრეტული ძაფისთვის და გაუზიაროთ ის საზოგადოებას ან ჩამოტვირთოთკონკრეტული პროფილი ონლაინ და გამოიყენეთ იგი დაუყოვნებლივ. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ არსებული ბეჭდვის პროფილი თქვენი შეხედულებისამებრ.

    აქ არის ვიდეო ItsMeaDMaDe-დან, თუ როგორ უნდა შექმნათ, შეინახოთ, იმპორტიოთ და ექსპორტი გააკეთოთ ბეჭდვის პროფილები Cura slicer-ზე.

    ქვემოთ მოცემულია. ზოგიერთი საუკეთესო Ender 3 S1 Cura პროფილი ABS, TPU, PLA და PETG-სთვის:

    Creality Ender 3 S1 Cura პროფილი (PLA) ენდრიუ აგგენშტეინის მიერ

    შეგიძლიათ იპოვოთ .curaprofile ფაილი Thingiverse Files-ის გვერდზე.

    Იხილეთ ასევე: 5 საუკეთესო ASA ძაფი 3D ბეჭდვისთვის
    • ბეჭდვის ტემპერატურა: 205°C
    • საწოლის ტემპერატურა: 60°C
    • შეკუმშვის სიჩქარე: 50მმ/წმ
    • ფენის სიმაღლე: 0,2 მმ
    • შებრუნების მანძილი: 0,8მმ
    • შევსების სიმკვრივე: 20%
    • საწყისი ფენის სიმაღლე: 0,2მმ
    • ბეჭდვის სიჩქარე: 50მმ /s
    • მოგზაურობის სიჩქარე: 150 მმ/წმ
    • საწყისი ბეჭდვის სიჩქარე: 15მმ/წმ

    PETG Ender 3 Cura Profile by Etopham

    თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ .curaprofile ფაილი Thingiverse Files გვერდზე.

    • ბეჭდვის ტემპერატურა: 245°C
    • ფენის სიმაღლე: 0.3მმ
    • საწოლის ტემპერატურა: 75°C
    • შევსების სიმკვრივე: 20%
    • ბეჭდვის სიჩქარე: 30მმ/წმ
    • მოგზაურობის სიჩქარე:150მმ/წმ
    • საწყისი ფენის სიჩქარე:10მმ/წმ
    • შებრუნების მანძილი: 0.8მმ
    • ამობრუნების სიჩქარე: 40მმ/წმ

    ABS Cura Print Profile by CHEP

    ეს არის პროფილი Cura 4.6-დან. ძველი, მაგრამ მაინც კარგად უნდა მუშაობდეს.

    • ბეჭდვის ტემპერატურა: 230°C
    • ფენის სიმაღლე: 0.2მმ
    • საწყისი ფენის სიმაღლე: 0.2მმ
    • საწოლის ტემპერატურა: 100°C
    • შევსების სიმკვრივე: 25%
    • ბეჭდვის სიჩქარე:50 მმ/წმ
    • მოგზაურობის სიჩქარე: 150 მმ/წმ
    • საწყისი ფენის სიჩქარე: 25მმ/წმ
    • შებრუნების მანძილი: 0.6მმ
    • შებრუნების სიჩქარე: 40მმ/ s

    Overture Cura Print Profile TPU-სთვის

    ეს არის რეკომენდებული მნიშვნელობები Overture TPU-დან.

    • ბეჭდვის ტემპერატურა: 210°C-230°C
    • ფენის სიმაღლე: 0,2 მმ
    • საწოლის ტემპერატურა: 25°C-60°C
    • შევსების სიმკვრივე: 20%
    • ბეჭდვის სიჩქარე: 20-40მმ/ s
    • მოგზაურობის სიჩქარე: 150 მმ/წმ
    • საწყისი ფენის სიჩქარე: 25მმ/წმ
    • შებრუნების მანძილი: 0.8მმ
    • შებრუნების სიჩქარე: 40მმ/წმ

    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.