PETG 뒤틀림 또는 침대에서 들리는 문제를 해결하는 9가지 방법

Roy Hill 03-07-2023
Roy Hill

PETG가 프린트 베드에서 들뜨거나 뒤틀리는 현상은 3D 프린팅과 관련하여 많은 사람들이 경험하는 문제이므로 이를 해결하는 방법에 대해 자세히 설명하는 기사를 작성하기로 했습니다.

    PETG가 베드에서 구부러지거나 들뜨는 이유는 무엇입니까?

    PETG는 가열된 필라멘트가 냉각될 때 자연적으로 수축되어 모델의 모서리가 베드에서 위로 당겨지기 때문에 프린트 베드에서 휘거나 들립니다. 더 많은 레이어가 서로 위에 인쇄될수록 하단 레이어의 장력이 증가하고 뒤틀림 가능성이 높아집니다.

    다음은 뒤틀림이 3D 프린트의 치수 정확도를 망칠 수 있는 방법의 예입니다.

    3Dprinting

    CNC Kitchen에서 침대에서 PETG 뒤틀림 또는 침대에서 뒤틀림

    침대에서 PETG 들림 또는 뒤틀림을 해결하는 주요 방법은 다음과 같습니다.

    1. 침대 수평 맞추기
    2. 베드 청소
    3. 베드에 접착제 사용
    4. 초기 레이어 높이 및 초기 레이어 흐름 설정 증가
    5. 챙, 래프트 또는 뒤틀림 방지 탭 사용
    6. 프린트 베드 온도 높이기
    7. 3D 프린터 동봉
    8. 첫 번째 레이어 냉각 팬 끄기
    9. 인쇄 속도 감소

    1. 침대 수평 맞추기

    PETG가 침대에서 들리거나 뒤틀리는 문제를 해결하는 한 가지 방법은 침대가 수평인지 확인하는 것입니다.120mm/s의 이동 속도로 60mm/s를 사용하고 있습니다. 그들은 또한 인쇄 시간을 줄이기 위해 인쇄가 시작된 후 속도를 높일 수 있다고 제안했습니다.

    일반적으로 40-60mm/s 사이의 인쇄 속도를 사용하고 초기 레이어 인쇄 속도를 20-로 설정하는 것이 좋습니다. 최상의 결과를 얻으려면 30mm/s.

    또한보십시오: 3D 프린트된 미니어처(미니)에 사용할 최고의 레진 7가지 & 조각상

    PETG 첫 번째 레이어 뒤틀림 수정 방법

    PETG 첫 번째 레이어 뒤틀림을 수정하려면 냉각 팬을 돌립니다. 꺼짐 또는 30% 이하. 필라멘트 제조업체의 권장 사항에 따라 인쇄 온도와 베드 온도가 최적인지 확인하십시오. PETG 필라멘트가 침대에 약간 찌그러지도록 침대의 수평을 정확하게 맞춥니다. 글루스틱은 침대에서도 잘 작동합니다.

    침대의 수평을 맞출 때 일반 종이를 접어 일반 수평보다 두껍게 하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 필라멘트가 너무 많이 찌그러질 수 있습니다. PETG에 적합하지 않은 프린트 베드에.

    어떤 사람들은 PETG가 환경에서 수분을 흡수할 수 있으므로 필라멘트를 건조할 것을 권장합니다. Amazon의 SUNLU Filament Dryer와 같은 제품을 사용하여 필라멘트를 건조하는 것이 좋습니다.

    PETG 충전 뒤틀림을 수정하는 방법

    수정하려면 PETG 인필이 위로 휘어지면 설정 내에서 인필 인쇄 속도를 줄여야 합니다. 기본 인필 인쇄 속도는 인쇄 속도와 동일하므로 이 속도를 낮추면 도움이 됩니다. 또 다른 할 일은 인쇄 온도를 높이는 것입니다.따라서 모델 전체에서 더 나은 층 접착력을 얻을 수 있습니다.

    여러 사용자는 충전재에 비해 인쇄 속도가 너무 높으면 층 접착력이 떨어지고 충전재가 말릴 수 있다고 지적했습니다.

    1명의 사용자가 120mm/s의 이동 속도, 60mm/s의 인쇄 속도 및 45mm/s의 채우기 속도로 작업하고 있습니다. 한 사용자의 경우 인쇄 속도를 줄이고 레이어 높이를 줄이면 경험한 충전 문제가 해결되었습니다.

    또한 인쇄 중에 재료가 넘칠 수 있으므로 베드가 너무 높지 않은지 확인해야 합니다.

    한 사용자가 문제를 해결하는 데 도움이 되는 일련의 단계를 제안했습니다.

    • 전체 인쇄에서 냉각 비활성화
    • 인필 인쇄 속도 감소
    • 노즐을 청소하여 과소 압출을 방지합니다.
    • 노즐 부품이 제대로 조여졌는지 확인합니다.

    PETG 래프트 리프팅을 고정하는 방법

    PETG를 고정하려면 뗏목 리프팅의 주요 솔루션은 인쇄 환경 내에서 온도를 제어하기 위해 인클로저를 사용하여 3D 인쇄하는 것입니다. 베드 수평 조정, 인쇄 온도 증가, 접착제 사용과 같은 래프트에도 작동하므로 PETG 뒤틀림의 주요 단계를 따를 수도 있습니다. 보통 인쇄된 모델이 휘는 것과 거의 같은 이유: 레이어 접착력 저하 및 온도 차이로 인해 PETG가 수축되고 모서리가 휘어집니다.들어 올리십시오.

    때때로 프린트 레이어가 뗏목을 끌어올릴 수도 있습니다. 특히 모델이 상당히 작은 경우에는 더욱 그렇습니다. 이 경우 인쇄물의 방향을 다르게 지정하여 하단 레이어의 장력을 줄이고 잠재적으로 지원 재료를 사용할 수도 있습니다.

    PETG에 대한 포괄적인 설명과 최상의 문제 없이 인쇄하는 방법

    베드 접착력이 좋지 않으면 수축 압력으로 인해 뒤틀림이 발생할 가능성이 높아집니다. 베드 접착력이 좋으면 인쇄 중에 발생하는 뒤틀림 압력에 대처할 수 있습니다.

    베드의 수평이 잘 맞으면 첫 번째 레이어가 베드에 스퀴시되어 접착력이 향상됩니다.

    한 사용자는 PETG는 PLA처럼 뭉개지는 것보다 눕히는 것을 좋아하기 때문에 PETG로 3D 프린팅할 때 간격:

    토론의 의견 BloodFeastIslandMan의 토론 "인쇄 중 PETG 수축/뒤틀림 및 벗겨짐"의 의견.

    확인 3D 프린터의 베드 수평을 적절하게 조정하는 방법을 보려면 아래 비디오를 참조하십시오.

    2. 베드 청소

    PETG 필라멘트로 뒤틀림이나 들뜸을 해결하는 또 다른 유용한 방법은 3D 프린터의 베드를 적절하게 청소하는 것입니다.

    베드의 먼지와 때로 인해 모델이 빌드에 제대로 달라붙지 않을 수 있습니다. 따라서 베드를 청소하면 접착력이 향상됩니다.

    최적의 접착력을 얻으려면 일주일에 한두 번 베드를 청소하는 것이 이상적입니다. 베드를 정기적으로 청소하는 것은 3D 프린터 유지 관리의 필수 부분이며 장기적으로 프린트 베드를 더 오래 사용할 수 있도록 하기 때문에 습관을 들이는 것이 중요합니다.

    프린트 베드를 청소하려면 , 대부분의 사람들은 이소프로필 알코올 사용을 제안합니다. 알코올을 약간 묻힌 천으로 침대 표면을 닦으십시오. 천에 보푸라기가 남지 않는지 확인하십시오.

    인쇄물에서 남은 얇은 플라스틱 층을 제거하기 위해 일부 사람들은 침대를 약 80°C로 가열하고 보푸라기 없는 천으로 표면을 문질러 닦아내는 것을 제안합니다.

    또 다른 사용자는 PLA용 베드를 최대 80°C로 가열한 금속 스크레이퍼나 면도기를 사용하면 바로 떼어낼 수 있다고 제안했습니다.

    베드에 글루 스틱과 같은 종류의 접착제를 사용하는 경우 , 접착제를 새로 도포할 수 있도록 베드에서 빌드업을 깨끗이 청소하는 것이 좋습니다.

    예를 들어 풀 스틱의 경우 따뜻한 물이 대부분의 접착제를 제거하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 이소프로필 알코올을 사용하면 베드를 추가로 청소하는 데 도움이 됩니다.

    유리 섬유 보드에 자성 시트를 사용하는 3D 프린터의 경우 시트의 밑면과 그 아래의 보드도 닦아 먼지를 제거해야 합니다. 인쇄 표면이 고르지 않을 수 있습니다.

    3D 프린터의 인쇄 베드 청소 방법을 보여주는 동영상을 확인하세요.

    3. 베드에 접착제 사용

    베드에서 PETG 뒤틀림을 해결하는 또 다른 방법은 접착제를 사용하여 인쇄물이 뒤틀리지 않고 제자리에 유지되도록 하는 것입니다.

    때로는 특정 PETG 필라멘트 롤이 베드 표면을 평평하게 하고 청소한 후에도 베드에 제대로 붙지 않을 수 있습니다. 이 경우 헤어 스프레이에서 풀 스틱 또는 접착 테이프에 이르기까지 다양한 유형의 3D 프린팅 접착제를 사용할 수 있습니다.

    일반적으로 다음을 권장합니다.Amazon의 Elmer's Disappearing Glue Stick과 같은 간단한 글루 스틱으로. 저는 이것을 많은 3D 프린트에 사용했고 많은 프린트에서도 정말 잘 작동합니다.

    LAYERNEER 3D 프린터와 같은 특수 3D 프린팅 접착제를 사용할 수도 있습니다. 아마존의 접착 접착제. 뜨거울 때 부품이 잘 달라붙고 베드가 식으면 분리됩니다. 건조가 빠르고 끈적임이 없어 노즐 막힘 현상이 없습니다.

    젖은 스폰지로 재충전하면 한 번의 코팅으로 여러 번 인쇄할 수 있습니다. 거품 팁이 내장되어 있어 흘리지 않고 침대 표면에 코팅을 더 쉽게 적용할 수 있습니다.

    제조업체에서 90일 보증을 제공합니다. 전액 환불받을 수 있습니다.

    어떤 사람들은 Kapton Tape 또는 Blue Painter's Tape와 같은 테이프를 사용하여 성공하기도 합니다. 테이프 그 자체입니다.

    다른 테이프를 써봤다는 한 사용자는 잘 안된다고 하던데 덕크린 블루 페인터스 테이프를 써보니 잔여물이 남지 않고 정말 잘 되더군요.

    Kapton Tape의 경우, 한 사용자가 테이프에 대한 최상의 가치를 찾기 위해 많은 조사를 한 후 APT Kapton Tape를 사용해 보았고 PETG 플라스틱을 빌드 플레이트에 고정하는 데 정말 효과적이었습니다. 그의 3D 프린터이기 때문에 단지 60°C입니다.최대

    이 테이프의 한 겹만으로 그는 문제 없이 약 40시간 동안 3D 프린팅을 했습니다. 원할 때 쉽게 떼어낼 수 있어 PETG를 뒤틀거나 침대에서 들어 올리는 데 도움이 되는 훌륭한 제품입니다.

    이 비디오는 가정용 유리 침대만 사용하는 몇 가지 흥미로운 접착제 대안을 테스트하고 검토합니다. 품목, PLA 및 PETG 모두.

    4. 초기 레이어 높이 및 초기 레이어 흐름 설정 증가

    점착력을 높이고 베드가 뒤틀리거나 들뜨는 위험을 줄이려면 초기 레이어 높이 및 초기 레이어 흐름 설정을 증가시킬 수 있습니다.

    초기 레이어 높이가 높을수록 첫 번째 레이어에서 더 많은 재료가 압출되어 베드 표면에 더 잘 접착됩니다. 베드에 더 많은 재료가 달라붙어 접촉 표면적이 증가하고 접착력이 향상되는 것은 초기 레이어 흐름과 동일합니다.

    "초기"를 간단히 검색하여 Cura에서 이러한 설정을 찾을 수 있습니다.

    Cura의 기본 초기 레이어 높이는 레이어 높이와 동일하며 0.4mm 노즐의 경우 0.2mm입니다. 더 나은 접착력을 위해 약 0.24mm 또는 0.28mm로 늘리는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 뒤틀리거나 베드에서 들뜨는 현상이 줄어듭니다.

    Initial Layer Flow의 경우 이것은 105%와 같은 몇 퍼센트 포인트 증가하고 어떻게 진행되는지 확인합니다. 어떤 것이 효과가 있는지 확인하기 위해 다양한 값을 테스트하는 것이 전부입니다.you.

    백분율로 제공되는 초기 레이어 선 너비라는 또 다른 설정도 있습니다. 한 사용자는 PETG 뒤틀림에 대한 더 나은 접착 결과를 위해 이것을 125%로 증가시킬 것을 권장했습니다.

    5. 테두리, 래프트 또는 뒤틀림 방지 탭 사용

    베드에서 휘거나 들뜨는 PETG를 고정하는 또 다른 방법은 테두리, 래프트 또는 뒤틀림 방지 탭과 같은 더 나은 베드 접착 기능을 사용하는 것입니다(또한 Cura에서 찾을 수 있습니다.

    기본적으로 접착력을 향상시키기 위해 더 많은 표면적을 추가하는 3D 모델 주위로 압출되는 추가 재료입니다.

    챙은 단일 플랫입니다. Rafts는 모델과 베드 사이의 두꺼운 재료 판입니다. 래프트는 최고 수준의 접착력을 제공하지만 특히 대형 모델의 경우 더 많은 시간이 걸리고 더 많은 재료를 사용합니다.

    챙과 래프트에 대한 자세한 내용은 아래 동영상을 확인하세요.

    안티- 뒤틀림 탭은 침대와 접촉하는 모서리 및 얇은 영역과 같은 뒤틀림 위험 영역에 수동으로 추가하는 작은 디스크입니다. 아래 그림에서 예를 볼 수 있습니다.

    모델을 Cura로 가져와서 선택하면 왼쪽 도구 모음이 표시됩니다. 아래쪽 아이콘은 다음과 같은 설정이 있는 뒤틀림 방지 탭입니다.

    • 크기
    • X/Y 거리
    • 층 수

    원하는 대로 이 설정을 조정하고탭을 추가하려는 모델입니다.

    CHEP에서 이 유용한 기능을 안내하는 멋진 동영상을 만들었습니다.

    6. 인쇄 베드 온도 증가

    또 다른 잠재적 수정 또는 PETG 뒤틀림은 인쇄 베드 온도를 높이는 것입니다. 재료에 비해 베드 온도가 너무 낮으면 빌드 플레이트에 대한 최적의 접착력이 없기 때문에 뒤틀림 가능성이 높아집니다.

    베드 온도가 높을수록 PETG가 더 잘 녹고 달라붙는 데 도움이 됩니다. 재료를 더 오래 따뜻하게 유지하면서 침대를 더 많이. 즉, PETG가 너무 빨리 식지 않아 덜 수축됩니다.

    더 나은 결과가 나타날 때까지 침대 온도를 10°C씩 올려보세요.

    3D 프린팅을 사용하는 대부분의 사용자는 PETG는 베드 온도를 70-90°C 사이로 권장하며, 이는 다른 많은 필라멘트보다 높습니다. 어떤 사람에게는 70°C가 적합할 수 있지만 다른 사람에게는 특히 PETG 브랜드에 따라 너무 낮을 수 있습니다.

    또한보십시오: 3D 프린팅에 사용할 최고의 목재 PLA 필라멘트 7가지

    한 사용자는 90°C의 침대 온도를 사용하는 것이 자신에게 가장 적합하다고 말했습니다. 설정. 자신에게 가장 적합한 가치를 확인하기 위해 자체 테스트를 수행하는 것이 항상 좋은 생각입니다. 다른 사용자는 80°C 베드와 한 겹의 접착제가 완벽하게 작동한다고 말했습니다.

    이 사용자는 87°C 베드에서 인쇄하고 PETG 인쇄에 적합한 프린터 설정에 대한 몇 가지 다른 팁도 제공합니다.

    7. 3D 프린터 동봉

    많은 사람들이 엔클로저에서 인쇄하여PETG가 수축되는 것을 방지하고 베드에서 들리거나 뒤틀립니다.

    PETG의 온도와 실내 온도의 차이가 너무 크면 플라스틱이 너무 빨리 냉각되어 수축됩니다.

    프린터를 둘러싸면 이 온도 차이가 줄어들고 기본적으로 플라스틱이 더 오랜 시간 동안 따뜻하게 유지되므로 적절히 식혀 수축되지 않습니다.

    한 사용자는 단순히 인클로저 도어를 열면 너무 오래 걸리면 인쇄물이 뒤틀리는 현상이 발생했고 다른 사용자는 설정을 조정하고 팬을 끄고 인클로저를 사용하여 문제가 해결된 것 같다고 말했습니다.

    인클로저를 사용할 수 없다면 최소한 창문이나 문이 열려 있지 않은지 확인하십시오. 공기 통풍을 유발하고 필라멘트의 온도 차이를 증가시켜 수축 및 뒤틀림을 유발합니다.

    다음은 인클로저에 대한 자세한 개요와 몇 가지 조언입니다. 직접 구축하는 방법.

    8. 첫 번째 레이어의 냉각 팬 끄기

    많은 PETG 사용자가 권장하는 또 다른 권장 사항은 처음 몇 레이어의 냉각 팬을 꺼서 필라멘트가 너무 빨리 냉각되어 수축되지 않도록 하는 것입니다.

    어떤 사람들은 전체 인쇄 프로세스에서 냉각을 비활성화할 것을 제안하는 반면, 다른 사람들은 냉각을 줄이거나 처음 몇 레이어에만 비활성화하는 것을 선호합니다.

    한 사용자는 냉각으로 인해그래서 그들은 그것을 사용하지 않습니다. 다른 사람은 또한 냉각을 끄는 것이 뒤틀림과 수축을 줄이는 데 가장 큰 차이가 있다고 언급했습니다.

    일반적으로 PETG를 사용하는 대부분의 사람들은 적어도 처음 몇 겹에 대해 냉각 팬을 비활성화합니다.

    냉각 팬을 낮추는 것은 PETG에 30%만 사용하는 한 사용자에게 잘 작동했고 다른 사용자는 50%로 성공했습니다. 특정 설정과 공기가 3D 프린트에 얼마나 잘 전달되는지에 달려 있습니다.

    공기를 부품 전면으로 보내는 팬 덕트가 있는 경우 온도 변화로 인해 수축이 발생할 수 있습니다. 이 비디오는 다양한 냉각 팬 설정을 설명하고 PLA 및 PETG를 더 강하고 안정적으로 만드는지 테스트합니다.

    9. 인쇄 속도 감소

    인쇄 속도를 줄이면 레이어 접착력이 향상되고 필라멘트가 적절하게 녹아 자체적으로 달라붙는 시간이 주어져 아래 레이어를 잡아당겨 베드에서 들리지 않게 됩니다.

    한 사용자는 베드 온도 60°C(대부분의 사람들이 권장하는 것보다 낮음) 및 85% 냉각(대부분의 사용자가 권장하는 설정)과 같은 몇 가지 다른 설정과 함께 인쇄 속도를 50mm/s로 성공적으로 설정했습니다. 전혀 사용하지 않습니다.

    이 경우 냉각을 끄거나 너무 많이 줄이지 않고도 낮은 인쇄 속도가 잘 작동했습니다.

    또 다른 사용자는

    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.