3D 프린터를 위한 최상의 Cura 설정 – Ender 3 & 더

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

Ender 3용 Cura에서 최상의 설정을 얻으려고 노력하는 것은 특히 3D 프린팅에 대한 경험이 많지 않은 경우 상당히 어려울 수 있습니다.

이 기사는 사람들을 돕기 위해 작성하기로 결정했습니다. Ender 3, Ender 3 Pro 또는 Ender 3 V2가 있는지 여부에 관계없이 3D 프린터에 어떤 설정을 사용해야 하는지 혼란스러워하는 사람.

이 문서를 계속 읽고 3D 프린터에 가장 적합한 Cura 설정.

    3D 프린터(Ender 3)의 좋은 인쇄 속도는 무엇입니까?

    적당한 인쇄 속도 품질과 속도는 일반적으로 3D 프린터에 따라 40mm/s에서 60mm/s 사이입니다. 최상의 품질을 얻으려면 30mm/s로 낮추는 것이 좋으며 더 빠른 3D 인쇄를 위해서는 100mm/s의 인쇄 속도를 사용할 수 있습니다. 인쇄 속도는 사용 중인 재료에 따라 다를 수 있습니다 .

    인쇄 속도는 3D 인쇄의 전체 소요 시간을 고려하는 3D 인쇄의 중요한 설정입니다.

    • 채우기 속도
    • 벽 속도
    • 상단/하단 속도
    • 와 같은 인쇄의 특정 섹션에 대한 다양한 속도로 구성됩니다. Support Speed
    • Travel Speed
    • Initial Layer Speed
    • Skirt/Brim Speed

    또한 이들 중 일부 아래에 몇 가지 더 많은 속도 섹션이 있습니다. 부품의 프린트 속도를 훨씬 더 정확하게 제어할 수 있는 설정입니다.

    Cura는 50mm/s의 기본 프린트 속도를 제공하며Cura에서 0.2mm 레이어 높이. 해상도와 디테일을 높이려면 0.1mm 레이어 높이를 사용하여 품질 결과를 얻을 수 있습니다.

    층 높이는 단순히 각 필라멘트 층의 두께(밀리미터 단위)입니다. 3D 모델의 품질과 인쇄 시간의 균형을 맞출 때 가장 중요한 설정입니다.

    모델의 각 레이어가 얇을수록 모델의 디테일과 정확성이 높아집니다. 필라멘트 3D 프린터의 경우 해상도에 대해 최대 레이어 높이가 0.05mm 또는 0.1mm인 경향이 있습니다.

    레이어 높이에 노즐 직경의 25-75% 범위를 사용하는 경향이 있기 때문에 0.05mm 레이어 높이로 낮추고 싶다면 표준 0.4mm 노즐을 0.2mm 노즐로 변경해야 합니다.

    이렇게 작은 레이어 높이를 사용하기로 선택한 경우 3D 프린트는 평소보다 몇 배 더 오래 걸립니다.

    레이어 높이 0.2mm와 레이어 높이 0.05mm에 대해 몇 개의 레이어가 압출되는지 생각하면 4배의 레이어가 필요합니다. 즉, 전체 인쇄 시간이 4배 증가합니다.

    Cura는 안전한 50%인 0.4mm 노즐 직경에 대해 기본 레이어 높이 0.2mm를 가집니다. 이 레이어 높이는 원하는 결과에 따라 조정할 수 있지만 좋은 디테일과 상당히 빠른 3D 프린트의 균형이 잘 맞습니다.

    조각상, 흉상, 캐릭터, 인물과 같은 모델의 경우 사용하는 것이 좋습니다. 더 낮은 레이어 높이이러한 모델을 사실적으로 보이게 만드는 중요한 세부 사항을 캡처합니다.

    헤드폰 스탠드, 벽걸이, 꽃병, 일종의 홀더, 3D 프린팅 클램프 등과 같은 모델의 경우 다음을 사용하는 것이 좋습니다. 레이어 높이를 0.3mm 이상 크게 하여 불필요한 디테일보다는 프린팅 시간을 개선합니다.

    3D 프린팅에 적합한 선폭은 무엇입니까?

    3D 프린팅에 적합한 선폭 표준 0.4mm 노즐의 경우 0.3-0.8mm 사이입니다. 개선된 부품 품질과 높은 디테일을 위해 0.3mm와 같은 낮은 선 너비 값이 적합합니다. 더 나은 베드 접착력, 더 두꺼운 압출 및 강도를 위해 0.8mm와 같은 큰 선 폭 값이 적합합니다.

    선 폭은 단순히 3D 프린터가 필라멘트의 각 라인을 인쇄하는 너비입니다. 노즐 직경에 따라 다르며 X 및 Y 방향에서 부품의 품질이 얼마나 높은지 결정합니다.

    대부분의 사람들은 0.4mm 노즐 직경을 사용하고 이후에 라인 폭을 0.4mm로 설정합니다. 또한 Cura의 기본값이기도 합니다.

    사용할 수 있는 최소 선 너비 값은 60%이고 최대값은 노즐 직경의 약 200%입니다. 선 폭 값이 60-100%로 작을수록 압출이 더 얇아지고 정확도가 더 높은 부품을 생산할 수 있습니다.

    그러나 이러한 부품은 강도가 가장 높지 않을 수 있습니다. 이를 위해 라인 폭을 노즐의 약 150-200%로 늘려서 재생하는 모델에 대해 시도해 볼 수 있습니다.기계적 및 기능적 역할이 더 많습니다.

    사용 사례에 따라 선 너비를 조정하여 강도나 품질 측면에서 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 선 너비를 늘리는 것이 도움이 되는 또 다른 상황은 얇은 벽에 틈이 있을 때입니다.

    이것은 확실히 시행착오 유형의 설정으로 동일한 모델을 인쇄하는 동안 몇 번 시도해 보고 싶을 것입니다. 선 너비 조정. 인쇄 설정의 변경 사항이 최종 모델에서 실제로 어떤 변화를 일으키는지 이해하는 것이 항상 좋습니다.

    3D 인쇄에 적합한 흐름 속도는 무엇입니까?

    흐름 속도를 유지하고 싶습니다. 이 설정의 조정은 일반적으로 수정해야 하는 근본적인 문제에 대한 보상이기 때문에 대부분의 경우 100%입니다. 유속의 증가는 일반적으로 노즐 막힘과 같은 단기적인 해결과 언더 또는 오버 압출을 위한 것입니다. 90-110%의 일반적인 범위가 사용됩니다. Cura의 흐름 또는 흐름 보상은 백분율로 표시되며 노즐에서 압출되는 필라멘트의 실제 양입니다. 좋은 유속은 기본 Cura 값과 동일한 100%입니다.

    유속을 조정하는 주된 이유는 압출 트레인의 문제를 보완하기 위한 것입니다. 노즐 막힘을 예로 들 수 있습니다.

    유속을 약 110%로 높이면 압출 부족이 발생하는 경우 도움이 될 수 있습니다. 압출기 노즐에 일종의 블록이 있으면흐름 값이 높을수록 더 많은 필라멘트를 밀어내고 막힘을 통과할 수 있습니다.

    반면 흐름 속도를 약 90%로 낮추면 필라멘트 양이 과도할 때 발생하는 과잉 압출에 도움이 될 수 있습니다. 노즐에서 돌출되어 많은 인쇄 결함이 발생합니다.

    아래 비디오는 간단한 개방형 큐브를 3D 프린팅하고 한 쌍으로 벽을 측정하는 것으로 구성된 유속을 보정하는 매우 간단한 방법을 보여줍니다. 디지털 캘리퍼스.

    정밀도가 0.01mm인 Neiko 전자 캘리퍼스와 같은 간단한 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

    Cura의 Under Shell 설정, 벽 두께는 0.8mm, 벽 선 수는 2, 흐름은 100%로 설정해야 합니다.

    흐름을 보정할 수 있는 또 다른 방법은 Cura에서 흐름 테스트 타워를 인쇄하는 것입니다. . 10분 이내에 인쇄할 수 있으므로 3D 프린터에 가장 적합한 흐름 속도를 찾는 매우 쉬운 테스트입니다.

    90% 흐름에서 시작하여 5% 증분을 사용하여 최대 110%까지 작업할 수 있습니다. 다음은 Cura의 Flow Test 타워의 모습입니다.

    모든 것을 고려할 때 Flow는 영구적인 문제가 아니라 인쇄 문제에 대한 임시 수정에 가깝습니다. 그렇기 때문에 과소 압출 또는 과잉 압출의 실제 원인을 처리하는 것이 중요합니다.

    이 경우 압출기를 전체적으로 보정하는 것이 좋습니다.

    전체 가이드를 작성했습니다. 3D 보정 방법에 대해프린터이므로 E-steps 조정 등에 관한 모든 내용을 읽으려면 확인하십시오.

    3D 프린터에 가장 적합한 인필 설정은 무엇입니까?

    최고 채우기 설정은 사용 사례를 기반으로 합니다. 강도, 높은 내구성 및 기계적 기능을 위해 50-80% 사이의 Infill Density를 권장합니다. 인쇄 속도를 높이고 강도를 크게 낮추기 위해 일부 인쇄물은 0% 채우기를 처리할 수 있지만 사람들은 일반적으로 8-20% 채우기 밀도를 사용합니다. 당신의 지문. 강도 및 인쇄 시간을 개선하기 위한 핵심 구성 요소 중 하나이며 조정할 수 있으므로 이 설정에 대해 알아두는 것이 좋습니다.

    채우기 밀도가 높을수록 3D 인쇄가 더 강해집니다. 사용 비율이 높을수록 강도가 감소합니다. 예를 들어, 20%~50%의 충전 밀도는 50%~80%만큼의 강도 향상을 가져오지 않습니다.

    최적의 충전량을 사용하면 많은 재료를 절약할 수 있을 뿐만 아니라 인쇄 시간을 단축합니다.

    사용 중인 채우기 패턴에 따라 채우기 밀도가 매우 다르게 작동한다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 큐빅 패턴의 10% Infill Density는 자이로이드 패턴의 10% Infill Density와 많이 다릅니다.

    이 Superman 모델에서 볼 수 있듯이 큐빅 패턴의 10% Infill Density 14 소요10%의 자이로이드 패턴은 15시간 18분이 소요됩니다.

    10% 큐빅 인필의 슈퍼맨10% 자이로이드 인필의 슈퍼맨

    보시는 바와 같이, Gyroid infill 패턴은 Cubic 패턴보다 밀도가 높아 보입니다. 모델을 슬라이스한 후 "미리보기" 탭을 클릭하면 모델의 채우기 밀도를 확인할 수 있습니다.

    또한 "디스크에 저장" 버튼 옆에 "미리보기" 버튼이 있습니다. 오른쪽 아래.

    채우기를 너무 적게 사용하면 위 레이어가 아래에서 최상의 지원을 받지 못하기 때문에 모델의 구조가 손상될 수 있습니다. 채우기를 생각할 때 기술적으로 위의 레이어를 지원하는 구조입니다.

    모델의 미리보기를 볼 때 채우기 밀도가 모델에 많은 간격을 생성하면 인쇄 오류가 발생할 수 있으므로 필요한 경우 모델이 내부에서 잘 지지되는지 확인하세요.

    얇은 벽이나 구형을 프린트하는 경우 브리지할 틈이 없기 때문에 0% 충전 밀도를 사용할 수도 있습니다.

    3D 프린팅에서 가장 좋은 충전 패턴은 무엇입니까?

    강도에 가장 적합한 충전 패턴은 여러 방향에서 큰 강도를 제공하는 입방체 또는 삼각형 충전 패턴입니다. 더 빠른 3D 인쇄를 위해 최상의 채우기 패턴은 선입니다. 유연한 3D 프린트는 Gyroid Infill 패턴을 사용하여 이점을 얻을 수 있습니다.

    Infill 패턴은3D 인쇄 개체를 채우는 구조. 유연성, 강도, 속도, 매끄러운 상단 표면 등 다양한 패턴에 대한 특정 사용 사례가 있습니다.

    Cura의 기본 채우기 패턴은 큐빅 패턴입니다. 강도, 속도 및 전반적인 인쇄 품질의 훌륭한 균형. 많은 3D 프린터 사용자가 최고의 인필 패턴으로 간주합니다.

    이제 Cura에서 최고의 인필 패턴을 살펴보겠습니다.

    그리드

    Grid는 서로 수직인 두 세트의 선을 생성합니다. Lines와 함께 가장 일반적으로 사용되는 Infill 패턴 중 하나이며 뛰어난 강도와 더 부드러운 상단 표면 마감과 같은 인상적인 특성을 가지고 있습니다.

    Lines

    최고의 Infill 패턴 중 하나인 Lines는 평행선을 형성하고 만족스러운 강도로 적절한 상단 표면 마감을 생성합니다. 다재다능한 사용 사례에 이 채우기 패턴을 사용할 수 있습니다.

    세로 방향에서는 강도가 약하지만 빠른 인쇄에는 좋습니다.

    삼각형

    삼각형 패턴은 모델에서 높은 강도와 ​​전단 저항을 찾는 경우 좋은 옵션입니다. 그러나 더 높은 충전 밀도에서는 흐름이 교차로 인해 중단되기 때문에 강도 수준이 떨어집니다.

    이 충전 패턴의 가장 좋은 품질 중 하나는모든 수평 방향에서 강도가 강하지만 상단 라인에 상대적으로 긴 브리지가 있기 때문에 균일한 상단 표면을 위해 더 많은 상단 레이어가 필요합니다.

    Cubic

    The 큐빅 패턴은 큐브를 만들어내는 훌륭한 구조로 입체적인 패턴입니다. 그들은 일반적으로 모든 방향에서 동일한 강도를 가지며 전체적으로 상당한 양의 강도를 가지고 있습니다. 이 패턴으로 꽤 좋은 상층을 얻을 수 있어 퀄리티가 좋습니다.

    Concentric

    인쇄물의 벽과 평행합니다. 유연한 모델을 출력할 때 이 패턴을 사용하여 상당히 강한 출력물을 만들 수 있습니다.

    자이로이드

    자이로이드 패턴은 모델이며 유연한 개체를 인쇄할 때 적극 권장됩니다. Gyroid 패턴의 또 다른 훌륭한 용도는 수용성 서포트 재료와 함께 사용하는 것입니다.

    또한 Gyroid는 강도와 전단 저항의 균형이 잘 맞습니다.

    3D를 위한 최상의 쉘/벽 설정은 무엇입니까 인쇄?

    벽 설정 또는 벽 두께는 단순히 3D 인쇄 개체의 외부 레이어 두께(밀리미터)입니다. 이는 전체 3D 프린트의 외관을 의미할 뿐만 아니라 일반적으로 프린트의 모든 부분을 의미합니다.

    벽 설정은 프린트의 강도를 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나이며, 그 다음에는 더욱 그렇습니다. 많은 것을 채우다사례. 더 큰 물체는 더 높은 벽 라인 수와 전체 벽 두께를 통해 가장 큰 이점을 얻습니다.

    3D 프린팅을 위한 최상의 벽 설정은 신뢰할 수 있는 강도 성능을 위해 최소 1.6mm의 벽 두께를 갖는 것입니다. 벽 두께는 벽 선 너비의 가장 가까운 배수로 반올림 또는 내림됩니다. 더 높은 벽 두께를 사용하면 3D 프린트의 강도가 크게 향상됩니다.

    벽 선 너비를 사용하여 노즐 직경 아래로 약간 줄이면 3D 프린트의 강도에 도움이 될 수 있습니다. .

    벽에 더 가는 선을 인쇄하더라도 인접한 벽 선과 겹치는 측면이 있어 다른 벽을 최적의 위치로 밀어냅니다. 벽이 더 잘 융합되도록 하는 효과가 있어 인쇄물의 강도가 더 강해집니다.

    벽 선 너비를 줄이는 또 다른 이점은 노즐이 특히 외벽에서 더 정확한 세부 사항을 생성할 수 있다는 것입니다.

    3D 프린팅에서 가장 좋은 초기 레이어 설정은 무엇입니까?

    모델의 기초가 되는 첫 번째 레이어를 개선하기 위해 특별히 조정되는 많은 초기 레이어 설정이 있습니다.

    이러한 설정 중 일부는 다음과 같습니다.

    • 초기 레이어 높이
    • 초기 레이어 선 너비
    • 인쇄 온도 초기 레이어
    • 초기 레이어 흐름
    • 초기 팬 속도
    • 상단/하단 패턴 또는 하단 패턴초기 레이어

    대부분의 경우 슬라이서의 기본 설정을 사용하여 초기 레이어 설정을 꽤 좋은 표준으로 수행해야 하지만 약간의 조정을 통해 성공을 약간 개선할 수 있습니다. 3D 프린팅과 관련하여 평가합니다.

    Ender 3, Prusa i3 MK3S+, Anet A8, Artillery Sidewinder 등을 보유하고 있다면 이 기능을 올바르게 사용하면 이점을 얻을 수 있습니다.

    첫 번째 최상의 초기 레이어 설정을 얻기 전에 하고 싶은 일은 멋진 평평한 침대가 있고 수평이 올바르게 맞춰져 있는지 확인하는 것입니다. 침대가 가열되면 뒤틀리는 경향이 있으므로 뜨거울 때 항상 침대 수평을 맞추는 것을 잊지 마십시오.

    좋은 침대 수평 조정 방법은 아래 동영상을 참조하세요.

    이러한 설정이 완벽했는지 여부에 관계없이 이 두 가지 작업을 제대로 수행하지 않으면 인쇄물이 몇 시간 안에 중단될 수 있기 때문에 인쇄 시작 시 및 도중에도 인쇄 성공 가능성이 크게 줄어듭니다.

    초기 레이어 높이

    초기 레이어 높이 설정은 단순히 프린터가 인쇄의 첫 번째 레이어에 사용하는 레이어 높이입니다. Cura는 대부분의 경우 잘 작동하는 0.4mm 노즐에 대해 이 값을 0.2mm로 기본 설정합니다.

    최고의 초기 레이어 높이는 레이어 높이의 100-200% 범위입니다. 표준 0.4mm 노즐의 경우 초기 층 높이 0.2mm가 좋지만 추가 접착력이 필요한 경우실제로 변경할 필요는 없지만 설정 조정을 시작하고 더 빠른 인쇄를 원할 때 많은 사람들이 조정할 것입니다.

    기본 인쇄 속도 설정을 조정하면 이러한 다른 설정이 변경됩니다. Cura 계산에 따르면:

    • 충전 속도 – 인쇄 속도와 동일하게 유지됩니다.
    • 벽 속도, 상단/하단 속도, 지원 속도 – 인쇄 속도
    • 이동 속도의 절반 – 인쇄 속도 60mm/s를 지날 때까지 기본적으로 150mm/s입니다. 그런 다음 인쇄 속도가 1mm/s 증가할 때마다 2.5mm/s씩 증가하여 최대 250mm/s까지 도달합니다.
    • 초기 레이어 속도, 스커트/브림 속도 – 기본값은 20mm/s이며 인쇄 속도의 변화에 ​​영향을 받지 않습니다.

    일반적으로 인쇄 속도가 느릴수록 3D 인쇄 품질이 좋아집니다.

    더 높은 품질의 3D 인쇄를 원하는 경우 인쇄 속도를 약 30mm/s로 낮출 수 있으며, 가능한 한 빠른 3D 인쇄를 원하는 경우 최대 100mm/s 이상까지 갈 수 있습니다. 경우에 따라.

    프린트 속도를 100mm/s로 높이면 주로 3D 프린터 부품의 움직임과 무게로 인한 진동으로 인해 3D 프린트의 품질이 빠르게 저하될 수 있습니다.

    프린터가 가벼울수록 진동(울림)이 적어지므로 유리 베드가 무거워도 속도로 인한 인쇄 결함이 증가할 수 있습니다.

    인쇄 방식0.4mm까지 올라갑니다. 압출된 재료의 증가를 고려하여 그에 따라 Z-오프셋을 조정해야 할 수도 있습니다.

    더 큰 초기 레이어 높이를 사용하는 경우 침대 수평 조정이 얼마나 정확한지는 중요하지 않습니다. 오류의 여지가 더 많기 때문에 중요합니다. 초보자가 더 큰 초기 레이어 높이를 사용하여 뛰어난 접착력을 얻는 것은 좋은 방법이 될 수 있습니다.

    이 작업의 또 다른 이점은 다음과 같이 제작판에 있을 수 있는 결함을 줄이는 데 도움이 된다는 것입니다. 인쇄 하단의 품질을 실제로 향상시킬 수 있습니다.

    초기 레이어 선 너비

    최고의 초기 레이어 너비는 노즐 직경의 약 200%입니다. 당신에게 증가된 침대 접착력을 주기 위하여. 높은 초기 레이어 너비 값은 프린트 베드의 범프와 홈을 보정하는 데 도움이 되며 견고한 초기 레이어를 제공합니다.

    Cura의 기본 초기 레이어 선 너비는 100%이며 이는 잘 작동합니다. 대부분의 경우 접착 문제가 있는 경우 조정을 시도하는 것이 좋은 설정입니다.

    많은 3D 프린터 사용자가 더 높은 초기 레이어 선 너비를 성공적으로 사용하므로 시도해 볼 가치가 있습니다.

    이 비율이 너무 두꺼워지면 다음 돌출 레이어 세트와 겹칠 수 있기 때문에 원하지 않습니다.

    이것이 초기 선 너비를 100-200 사이로 유지해야 하는 이유입니다. 베드 접착력 증가를 위한 %.이 수치는 사람들에게 매우 효과적인 것으로 보입니다.

    인쇄 온도 초기 레이어

    최고의 인쇄 온도 초기 레이어는 일반적으로 나머지 레이어의 온도보다 높으며 달성할 수 있습니다. 가지고 있는 필라멘트에 따라 노즐 온도를 5°C 단위로 높여줍니다. 첫 번째 레이어의 높은 온도는 재료가 빌드 플랫폼에 훨씬 더 잘 달라붙도록 합니다.

    사용하는 재료에 따라 다른 온도 세트를 사용하게 됩니다. 초기 레이어는 기본적으로 인쇄 온도 설정과 동일합니다.

    위의 설정과 마찬가지로 일반적으로 성공적인 3D 인쇄를 위해 이 설정을 조정할 필요는 없지만 추가 설정이 있으면 유용할 수 있습니다. 인쇄의 첫 번째 레이어에 대한 제어.

    초기 레이어 속도

    최상의 초기 레이어 속도는 약 20-25mm/s입니다. 필라멘트가 녹아 훌륭한 첫 번째 레이어를 제공합니다. Cura의 기본값은 20mm/s이며 이는 대부분의 3D 프린팅 상황에 적합합니다.

    3D 프린팅에서 속도는 온도와 관계가 있습니다. 특히 첫 번째 레이어에 대해 두 가지 설정을 적절하게 다이얼링하면 인쇄물이 유난히 잘 나올 수밖에 없습니다.

    하단 레이어 패턴

    실제로 하단 레이어를 변경할 수 있습니다 무늬모델에 멋진 바닥면을 만들 수 있습니다. Reddit에서 가져온 아래 그림은 Ender 3와 유리 베드의 Concentric infill 패턴을 보여줍니다.

    Cura의 특정 설정은 Top/Bottom 패턴과 Bottom Pattern Initial Layer라고 합니다. 검색하거나 가시성 설정에서 활성화해야 합니다.

    [deleted by user] from 3Dprinting

    How High Can the Ender 3 Print?

    Creality Ender 3의 빌드 볼륨은 235 x 235 x 250으로 Z축 측정값이 250mm이므로 Z 높이 측면에서 가장 높은 크기의 인쇄가 가능합니다. 스풀 홀더를 포함한 Ender 3의 치수는 440 x 420 x 680mm입니다. Ender 3의 인클로저 치수는 480 x 600 x 720mm입니다.

    3D 프린터(Ender 3)에서 Cura를 어떻게 설정합니까?

    Cura 설정은 상당히 쉽습니다. 3D 프린터에서. 유명한 슬라이서 소프트웨어에는 다른 많은 3D 프린터 중에서 Ender 3 프로필이 있어 사용자가 가능한 한 빨리 기계를 시작할 수 있습니다.

    또한보십시오: Simple Creality LD-002R 검토 - 구매할 가치가 있습니까?

    공식 Ultimaker Cura 웹사이트에서 PC에 설치한 후 ' 인터페이스로 바로 이동하여 창 상단 근처에 있는 "설정"을 클릭합니다.

    더 많은 옵션이 표시되면 "프린터"를 클릭한 다음 " 프린터 추가”

    "프린터 추가"를 클릭하면 창이 나타납니다. 이제 "비-네트워크 프린터”는 Ender 3가 Wi-Fi 연결을 지원하기 때문입니다. 그런 다음 아래로 스크롤하여 "기타"를 클릭하고 Creality를 찾은 다음 Ender 3를 클릭해야 합니다.

    Ender를 3D 프린터로 선택한 후 "추가"를 클릭하고 기계 설정을 조정할 수 있는 다음 단계를 계속합니다. 스톡 Ender 3 프로파일에 빌드 볼륨(220 x 220 x 250mm)이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.

    기본값은 인기 있는 이 3D 프린터에 적합하지만 변경하고 실행한 후 "다음"을 클릭합니다. 그러면 Cura 설정이 완료됩니다.

    나머지 작업은 매우 간단합니다. 인쇄하려는 Thingiverse에서 STL 파일을 선택하고 Cura를 사용하여 슬라이스하기만 하면 됩니다.

    모델을 슬라이스하면 G 형식으로 3D 프린터에 대한 지침을 받게 됩니다. -암호. 3D 프린터는 이 형식을 읽고 즉시 인쇄를 시작합니다.

    모델을 슬라이스하고 설정을 입력한 후 3D 프린터와 함께 제공되는 MicroSD 카드를 컴퓨터에 삽입해야 합니다. PC.

    다음 단계는 슬라이스된 모델을 잡고 MicroSD 카드에 저장하는 것입니다. 모델을 슬라이스한 후 이를 수행할 수 있는 옵션이 나타납니다.

    G-Code 파일을 MicroSD 카드로 가져온 후 카드를 Ender 3에 삽입하고 조절 손잡이를 돌려 "SD에서 인쇄"를 찾습니다. ” 그리고 당신의 시작인쇄합니다.

    시작하기 전에 노즐과 프린트 베드가 예열될 수 있도록 충분한 시간을 두고 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 수많은 인쇄 결함 및 관련 문제에 직면하게 됩니다.

    속도는 특정 3D 프린터, 설정, 프레임과 표면의 안정성, 3D 프린터 자체의 유형에 따라 품질이 달라집니다.

    델타 FLSUN Q5(Amazon)와 같은 3D 프린터는 Ender 3 V2보다 훨씬 더 빠른 속도를 처리할 수 있습니다.

    저속으로 3D 인쇄를 하는 경우 , 재료가 더 오랜 시간 동안 열을 받게 되므로 이에 따라 인쇄 온도를 낮추고 싶습니다. 너무 많이 조정할 필요는 없지만 인쇄 속도를 조정할 때 염두에 두어야 할 사항입니다.

    고속이 인쇄 품질에 미치는 영향을 확인하기 위해 사람들이 수행하는 한 가지 테스트는 속도 테스트입니다. Thingiverse의 타워.

    Cura에서 속도 테스트 타워의 모습은 다음과 같습니다.

    여기서 멋진 점은 각 타워 뒤에 스크립트를 삽입하여 자동으로 조정하는 방법입니다. 물체가 인쇄될 때 인쇄 속도가 빨라지므로 수동으로 인쇄할 필요가 없습니다. 속도를 보정하고 만족할 만한 품질 수준을 확인할 수 있는 좋은 방법입니다.

    값은 20, 40, 60, 80, 100이지만 Cura 내에서 자신만의 값을 설정할 수 있습니다. 스크립트. 지침은 Thingiverse 페이지에 나와 있습니다.

    3D 프린팅을 위한 최적의 프린팅 온도는 무엇입니까?

    3D 프린팅을 위한 최적의 온도는 사용 중인 필라멘트에 따라 달라집니다. PLA의 경우 180-220°C, ABS의 경우 230-250°C인 경향이 있습니다.및 PETG, 나일론의 경우 250-270°C 사이. 이러한 온도 범위 내에서 온도 타워를 사용하고 품질을 비교하여 최상의 인쇄 온도를 좁힐 수 있습니다.

    필라멘트 롤을 구매할 때 제조업체는 특정 사양을 제공하여 작업을 더 쉽게 만듭니다. 상자에 인쇄 온도 범위. 즉, 특정 재료에 대한 최상의 인쇄 온도를 매우 쉽게 찾을 수 있습니다.

    제조 인쇄 권장사항의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

    • Hatchbox PLA – 180 – 220°C
    • Geeetech PLA – 185 – 215°C
    • SUNLU ABS – 230 – 240°C
    • 오버추어 나일론 – 250 – 270°C
    • Priline 탄소 섬유 폴리카보네이트 – 240 – 260°C
    • ThermaX PEEK – 375 – 410°C

    사용 중인 노즐 유형이 실제 온도에 영향을 미친다는 점을 명심하십시오. 생산 중. 예를 들어 3D 프린터의 표준인 황동 노즐은 열전도율이 높아 열을 더 잘 전달합니다.

    경화 강철 노즐과 같은 노즐로 전환하면 경화강은 황동과 마찬가지로 열을 전달하지 않기 때문에 인쇄 온도를 5-10°C까지 높일 수 있습니다.

    경화강은 탄소 섬유 또는 야광 필라멘트와 같은 마모성 필라멘트에 더 잘 사용됩니다. 황동보다 내구성이 좋습니다. PLA, ABS 및 PETG와 같은 표준 필라멘트의 경우 황동이 적합합니다.

    또한보십시오: PLA 필라멘트를 부드럽게/용해하는 가장 좋은 방법 – 3D 프린팅

    완벽한 인쇄가 이루어지면3D 프린트의 온도를 높이면 훨씬 더 성공적인 3D 프린트와 프린트 결함 감소를 확인할 수 있습니다.

    너무 높은 온도를 사용할 때 3D 프린트에서 스며 나오는 문제와 압출 부족과 같은 문제를 방지합니다. 낮은 온도를 사용합니다.

    이 범위에 도달하면 일반적으로 중간에서 바로 인쇄를 시작하는 것이 좋지만 더 나은 옵션이 있습니다.

    최고의 보다 정확한 인쇄 온도를 위해 다양한 인쇄 온도의 품질을 쉽게 비교할 수 있는 온도 타워라는 것이 있습니다.

    다음과 같이 보입니다.

    원하는 경우 Thingiverse의 온도 탑을 계속 사용할 수 있지만 Cura에서 직접 온도 탑을 인쇄하는 것이 좋습니다.

    Cura 온도 탑을 얻으려면 CHEP의 아래 비디오를 따르십시오. 제목은 Cura의 후퇴 설정을 의미하지만 온도 타워 부분도 거칩니다.

    3D 프린팅을 위한 최적의 베드 온도는 무엇입니까?

    3D를 위한 최적의 베드 온도 인쇄는 사용하는 필라멘트에 따라 다릅니다. PLA의 경우 20~60°C가 가장 적합하며 ABS는 내열성이 더 높은 소재이므로 80~110°C가 권장됩니다. PETG의 경우 70-90°C 사이의 베드 온도가 좋은 선택입니다.

    히팅베드는 3D 프린팅에서 여러 가지 이유로 중요합니다. 우선, 베드 접착을 촉진합니다.인쇄 품질을 향상시켜 인쇄 성공 가능성을 높이고 빌드 플랫폼에서 제거할 수도 있습니다.

    최고의 히트 베드 온도를 찾는 측면에서 귀하의 재료 및 해당 제조업체에. Amazon에서 최고 등급의 필라멘트와 권장 베드 온도를 살펴보겠습니다.

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

    인쇄 품질을 향상시키는 것 외에도 좋은 베드 온도는 일부 인쇄 오류를 유발하는 많은 인쇄 결함을 제거할 수 있습니다.

    처음 몇 가지가 발생하는 코끼리 발과 같은 일반적인 인쇄 결함에 도움이 될 수 있습니다. 3D 프린트의 레이어가 압축됩니다.

    침대 온도가 너무 높을 때 침대 온도를 낮추는 것은 이 문제에 대한 훌륭한 해결책으로, 더 나은 프린트 품질과 더 성공적인 프린트로 이어집니다.

    당신은 필라멘트가 충분히 빨리 냉각되지 않아 층이 너무 튼튼하지 않을 수 있기 때문에 침대 온도가 너무 높지 않도록 합니다. 다음 레이어는 그 아래에 좋은 기초가 있어야 합니다.

    제조업체가 조언하는 범위 내에서 3D 프린트를 위한 베드 온도를 얻는 경로를 설정해야 합니다.

    최고는 무엇입니까후퇴 거리 & 속도 설정?

    후퇴 설정은 프린트 헤드가 움직이는 동안 녹은 필라멘트가 노즐 밖으로 이동하는 것을 방지하기 위해 3D 프린터가 필라멘트를 압출기 내부로 다시 끌어당기는 것입니다.

    후퇴 설정은 다음에 유용합니다. 인쇄물의 품질을 높이고 끈, 흘러내림, 얼룩 및 얼룩과 같은 인쇄 결함의 발생을 줄이려면.

    Cura의 "여행" 섹션 아래에 있는 Retraction을 먼저 활성화해야 합니다. 그런 다음 후퇴 거리와 후퇴 속도를 조정할 수 있습니다.

    최적 후퇴 거리 설정

    후퇴 거리 또는 길이는 필라멘트가 압출 경로 내의 핫 엔드에서 뒤로 당겨집니다. 최상의 후퇴 설정은 특정 3D 프린터와 Bowden 스타일 또는 다이렉트 드라이브 압출기 여부에 따라 다릅니다.

    Bowden 압출기의 경우 후퇴 거리는 4mm-7mm 사이에서 가장 잘 설정됩니다. 다이렉트 드라이브 설정을 사용하는 3D 프린터의 경우 권장되는 후퇴 길이 범위는 1mm-4mm입니다.

    Cura의 기본 후퇴 거리 값은 5mm입니다. 이 설정을 줄이면 핫 엔드에서 필라멘트를 덜 당기는 것을 의미하고 값을 높이면 필라멘트가 뒤로 당겨지는 길이가 늘어납니다.

    후퇴 거리가 극도로 작으면 필라멘트가 충분히 뒤로 밀지 않으면 문자열이 발생합니다. 마찬가지로, 너무이 설정 값이 높으면 압출기 노즐이 막히거나 막힐 수 있습니다.

    사용 중인 압출 시스템에 따라 이 범위의 중간에서 시작할 수 있습니다. Bowden 스타일 압출기의 경우 후퇴 거리 5mm에서 인쇄물을 테스트하고 품질이 어떻게 나오는지 확인할 수 있습니다.

    후퇴 거리를 보정하는 더 좋은 방법은 그림과 같이 Cura에서 후퇴 타워를 인쇄하는 것입니다. 이전 섹션의 비디오에서. 이렇게 하면 3D 프린터에 대한 최상의 후퇴 거리 값을 얻을 수 있는 가능성이 크게 높아집니다.

    후퇴 보정 단계를 따를 수 있도록 다시 한 번 비디오입니다.

    후퇴 타워는 다음과 같이 구성됩니다. 각각 사용자가 설정한 특정 후퇴 거리 또는 속도 값을 나타내는 5개 블록. 2mm에서 타워 인쇄를 시작하고 1mm 단위로 작업할 수 있습니다.

    마무리 후 타워의 어느 부분이 최고 품질로 보이는지 직접 확인하십시오. 또한 상위 3개를 결정하고 이 3개의 최고 값을 사용하여 후퇴 타워를 한 번 더 인쇄하도록 선택한 다음 보다 정확한 증분을 사용할 수 있습니다.

    최고 후퇴 속도 설정

    후퇴 속도는 단순히 필라멘트가 핫 엔드에서 뒤로 당겨지는 속도. 후퇴 길이와 함께 후퇴 속도는 살펴봐야 할 상당히 중요한 설정입니다.

    Bowden 압출기의 경우 최상의 후퇴 속도는40-70mm/s. 다이렉트 드라이브 압출기 설정이 있는 경우 권장되는 후퇴 속도 범위는 20-50mm/s입니다.

    일반적으로 피더에서 필라멘트를 연마하지 않고 가능한 한 높은 후퇴 속도를 원합니다. 필라멘트를 더 빠른 속도로 이동하면 노즐이 정지된 시간이 줄어들어 얼룩/자루가 더 작아지고 인쇄 결함이 생깁니다.

    하지만 후퇴 속도를 너무 높게 설정하면 피더가 너무 높아서 피더 휠이 필라멘트로 갈아서 3D 프린트의 성공률을 감소시킬 수 있습니다.

    Cura의 기본 후퇴 속도 값은 45mm/s입니다. 이것은 시작하기에 좋은 곳이지만 Retraction Distance에서와 같이 Retraction Tower를 인쇄하여 3D 프린터에 대한 최상의 Retraction Speed를 얻을 수 있습니다.

    이번에만 속도를 최적화하는 대신 속도를 최적화합니다. 거리. 30mm/s에서 시작하여 5mm/s 증분을 사용하여 타워를 인쇄할 수 있습니다.

    인쇄를 마친 후 가장 잘 보이는 수축 속도 값 3개를 다시 얻고 이 값을 사용하여 다른 타워를 인쇄합니다. . 적절한 검사 후 3D 프린터에 가장 적합한 후퇴 속도를 찾을 수 있습니다.

    3D 프린터에 가장 적합한 레이어 높이는 무엇입니까?

    3D 프린터에 가장 적합한 레이어 높이는 무엇입니까? 프린터는 노즐 직경의 25% ~ 75% 사이입니다. 속도와 세부 사항 사이의 균형을 위해 기본값을 사용하는 것이 좋습니다.

    Roy Hill

    Roy Hill은 3D 프린팅과 관련된 모든 것에 대한 풍부한 지식을 갖춘 열정적인 3D 프린팅 애호가이자 기술 전문가입니다. Roy는 현장에서 10년 이상의 경험을 통해 3D 디자인 및 인쇄 기술을 마스터했으며 최신 3D 인쇄 동향 및 기술의 전문가가 되었습니다.Roy는 UCLA(University of California, Los Angeles)에서 기계 공학 학위를 취득했으며 MakerBot 및 Formlabs를 포함하여 3D 프린팅 분야에서 평판이 좋은 여러 회사에서 근무했습니다. 또한 다양한 기업 및 개인과 협력하여 해당 산업에 혁명을 일으킨 맞춤형 3D 인쇄 제품을 만들었습니다.3D 프린팅에 대한 열정 외에도 Roy는 열렬한 여행가이자 야외 활동을 좋아합니다. 그는 가족과 함께 자연에서 시간을 보내고 하이킹과 캠핑을 즐깁니다. 여가 시간에는 젊은 엔지니어를 멘토링하고 인기 블로그인 3D Printerly 3D Printing을 비롯한 다양한 플랫폼을 통해 3D 프린팅에 대한 풍부한 지식을 공유합니다.