Kaip įvertinti STL failo 3D spausdinimo laiką

Roy Hill 12-06-2023
Roy Hill

3D spausdinimas iš STL failo gali užtrukti minutes, valandas ar dienas, priklausomai nuo daugelio veiksnių, todėl man buvo įdomu, ar galėčiau gauti tikslaus laiko įvertinimą ir žinoti, kiek laiko užtruks mano atspaudai. Šiame įraše paaiškinsiu, kaip galite įvertinti bet kokio STL failo spausdinimo laiką ir veiksnius, kurie jį lemia.

Norėdami apskaičiuoti STL failo 3D spausdinimo laiką, tiesiog importuokite failą į pjaustyklę, pavyzdžiui, "Cura" arba "PrusaSlicer", sumažinkite modelį iki norimo dydžio, įveskite pjaustyklės nustatymus, pavyzdžiui, sluoksnio aukštį, užpildymo tankį, spausdinimo greitį ir t. t. Paspaudę "Slice", pjaustyklė parodys apytikslį spausdinimo laiką.

Tai paprastas atsakymas, tačiau tikrai yra detalių, kurias norėsite žinoti ir kurias aprašiau toliau, todėl skaitykite toliau. Tiesiogiai STL failo spausdinimo laiko įvertinti negalite, tačiau tai galima padaryti naudojant 3D spausdinimo programinę įrangą.

Jei norite susipažinti su geriausiais 3D spausdintuvams skirtais įrankiais ir priedais, galite juos lengvai rasti spustelėję čia (Amazon).

    Paprastas būdas įvertinti STL failo spausdinimo laiką

    Kaip jau minėta, įvertinimą rasite tiesiai iš pjaustyklės, o jis pagrįstas keliais nurodymais, kuriuos jūsų spausdintuvas gauna iš STL failo G-kodo. G-kodas - tai STL failo nurodymų sąrašas, kurį jūsų 3D spausdintuvas gali suprasti.

    Toliau pateikiama komanda, skirta linijiniam 3D spausdintuvo perkėlimui, kuris sudaro iki 95 % G-kodo failų:

    G1 X0 Y0 F2400 ; pereikite į X=0 Y=0 padėtį ant pagrindo 2400 mm/min greičiu

    G1 Z10 F1200 ; perkelkite Z ašį į Z=10 mm mažesniu 1200 mm/min greičiu

    G1 X30 E10 F1800 ; stumkite 10 mm gijos į purkštuką, tuo pat metu perkeldami į X=30 padėtį

    Tai komanda, skirta spausdintuvo ekstruderiui pašildyti:

    M104 S190 T0 ; pradėkite šildyti T0 iki 190 laipsnių Celsijaus

    G28 X0 ; X ašis grįžta į pradinę padėtį, kol ekstruderis vis dar įkaista

    M109 S190 T0 ; prieš tęsdami bet kokias kitas komandas palaukite, kol T0 pasieks 190 laipsnių.

    Jūsų pjaustyklė analizuos visus šiuos G kodus ir, atsižvelgdama į instrukcijų skaičių ir kitus veiksnius, tokius kaip sluoksnio aukštis, purkštuko skersmuo, apvalkalai ir perimetrai, spausdinimo lovio dydis, pagreitis ir t. t., apskaičiuos, kiek laiko visa tai užtruks.

    Šiuos daugelį pjaustytuvo nustatymų galima keisti ir tai turės didelę įtaką spausdinimo laikui.

    Atminkite, kad skirtingos pjaustyklės gali duoti skirtingus rezultatus.

    Dauguma pjaustytuvų rodo spausdinimo laiką pjaustymo metu, tačiau ne visi. Atminkite, kad laikas, kurio prireikia spausdintuvo guoliui ir karštajam galui pašildyti, nebus įtrauktas į šį pjaustytuve rodomą apytikslį laiką.

    Kaip pjaustyklės nustatymai gali paveikti spausdinimo laiką

    Esu parašęs pranešimą apie tai, kiek laiko užtrunka 3D spausdinimas, kuriame išsamiau aptariama ši tema, bet aš pateiksiu pagrindinius dalykus.

    Yra keletas pjaustyklės nustatymų, kurie turi įtakos spausdinimo laikui:

    • Sluoksnio aukštis
    • Purkštuko skersmuo
    • Greičio nustatymai
    • Pagreičio ir trūkčiojimo nustatymai
    • Atitraukimo nustatymai
    • Spausdinimo dydis / mastelis
    • Užpildymo nustatymai
    • Palaiko
    • Korpuso - sienelės storis

    Kai kurie nustatymai turi didesnę įtaką spausdinimo laikui nei kiti. Sakyčiau, kad daugiausiai laiko atima spausdintuvo nustatymai yra sluoksnio aukštis, spausdinimo dydis ir purkštuko skersmuo.

    Jei sluoksnio aukštis 0,1 mm, palyginti su 0,2 mm, užtruksite dvigubai ilgiau.

    Pavyzdžiui, 0,2 mm sluoksnio aukščio kalibravimo kubas užtrunka 31 minutę. 0,1 mm sluoksnio aukščio tas pats kalibravimo kubas "Cura" programoje užtrunka 62 minutes.

    Taip pat žr: Kaip atlikti šaltąjį traukimą 3D spausdintuvu - gijų valymas

    Objekto spausdinimo dydis didėja eksponentiškai, t. y. didėjant objektui laikas taip pat didėja priklausomai nuo to, kaip didėja objekto mastelis.

    Pavyzdžiui, 100 % mastelio kalibravimo kubas užtrunka 31 minutę. 200 % mastelio kalibravimo kubas užtrunka 150 minučių arba 2 valandas ir 30 minučių, o pagal "Cura" - nuo 4 g medžiagos iki 25 g medžiagos.

    Purkštuko skersmuo turi įtakos padavimo greičiui (kaip greitai išspaudžiama medžiaga), todėl kuo didesnis purkštuko dydis, tuo greičiau spausdinama, tačiau kokybė bus prastesnė.

    Pavyzdžiui, kalibravimo kubas su 0,4 mm antgaliu užtrunka 31 minutę. Tas pats kalibravimo kubas su 0,2 mm antgaliu užtrunka 65 minutes.

    Taigi, kai pagalvojate, įprasto kalibravimo kubo ir kalibravimo kubo, kurio sluoksnio aukštis yra 0,1 mm 200 % masteliu, su 0,2 mm antgaliu palyginimas būtų didžiulis ir užtruktų 506 minutes arba 8 valandas ir 26 minutes! (Tai 1632 % skirtumas).

    Spausdinimo greičio skaičiuoklė

    Siekiant padėti 3D spausdintuvų naudotojams sužinoti, kokiu greičiu gali veikti jų spausdintuvai, buvo sukurta unikali skaičiuoklė. Ji vadinasi "Print Speed Calculator" ir yra paprasta naudoti priemonė, kuri apskaičiuoja srauto greitį, atsižvelgiant į greitį, daugiausia remdamasi E3D naudotojais, tačiau visiems naudotojams gali suteikti praktinės informacijos.

    Žmonėms ji padeda nustatyti, kokio didelio greičio 3D spausdintuvą galite įvesti pagal srauto greitį.

    Srauto greitis yra tiesiog išspaudimo plotis, sluoksnio aukštis ir spausdinimo greitis, apskaičiuoti į vieną rezultatą, kuris leidžia įvertinti spausdintuvo greičio galimybes.

    Tai gana geras orientyras, leidžiantis sužinoti, kaip gerai jūsų spausdintuvas gali dirbti tam tikru greičiu, tačiau rezultatai nebus tikslus atsakymas į jūsų klausimus, o kiti kintamieji, pavyzdžiui, medžiaga ir temperatūra, gali turėti įtakos.

    Srauto greitis = ekstruzijos plotis * sluoksnio aukštis * spausdinimo greitis.

    Kiek tiksliai apskaičiuojamas spausdinimo laikas pjaustyklėse?

    Anksčiau spausdinimo laiko apskaičiavimai būdavo ir gerų, ir blogų dienų, kai būdavo tikslūs. Pastaruoju metu pjaustyklės pagerino savo žaidimą ir pradeda nurodyti gana tikslius spausdinimo laikus, todėl galite labiau tikėti savo pjaustyklės nurodytu laiku.

    Kai kurie iš jų netgi nurodo gijų ilgį, plastiko svorį ir medžiagų sąnaudas, kurios taip pat yra gana tikslios.

    Jei atsitiktinai turite G-kodo failus ir neturite išsaugoto STL failo, galite įvesti šį failą į "gCodeViewer", ir tai jums pateiks įvairius jūsų failo matavimus ir įvertinimus.

    Naudodami šį naršyklės G-kodo sprendimą galite:

    • Analizuokite G-kodą, kad gautumėte spausdinimo laiką, plastiko svorį, sluoksnio aukštį
    • Parodos ištraukimas ir paleidimas iš naujo
    • Rodyti spausdinimo / judėjimo / ištraukimo greitį
    • Rodyti dalinius spausdinimo sluoksnius ir net animuoti sluoksnių spausdinimo sekas
    • Vienu metu rodykite du sluoksnius, kad patikrintumėte, ar nėra iškyšų
    • Sureguliuokite linijos plotį, kad tiksliau imituotumėte spaudinius

    Tai yra įverčiai, nes jūsų 3D spausdintuvas gali elgtis skirtingai, palyginti su tuo, ką jūsų pjaustyklė prognozuoja. Remiantis istoriniais įverčiais, "Cura" gana gerai apskaičiuoja spausdinimo laiką, tačiau kitų pjaustyklių tikslumo skirtumai gali būti didesni.

    Kai kurie žmonės praneša, kad spausdinimo laikas naudojant "Repetier" programinę įrangą "Cura" skiriasi 10 %.

    Kartais pjaustyklėje neatsižvelgiama į tam tikrus nustatymus, pavyzdžiui, pagreičio ir trūkčiojimo nustatymus, arba jie įvedami neteisingai, todėl spausdinimo apytikslis laikas skiriasi labiau nei įprastai.

    Kai kuriais atvejais tai galima ištaisyti redaguojant delta_wasp.def.json failą ir įrašant spausdintuvo pagreičio ir trūkčiojimo nustatymus.

    Atlikę keletą paprastų pakeitimų, galite gauti labai tikslius pjaustymo laiko įverčius, tačiau dažniausiai jūsų įverčiai neturėtų labai skirtis.

    Kaip apskaičiuoti 3D atspausdinto objekto svorį

    Taigi, kaip ir pjaustyklė nurodo apytikslę spausdinimo trukmę, taip ir apskaičiuoja gramų, sunaudotų spausdinant, skaičių. Priklausomai nuo to, kokius nustatymus naudojate, jis gali būti gana sunkus.

    Tokie nustatymai kaip užpildymo tankis, užpildymo raštas, apvalkalų ir (arba) sienų skaičius ir apskritai atspaudo dydis - visi šie veiksniai turi įtakos atspaudo svoriui.

    Pakeitę pjaustyklės nustatymus, pjaustykite naująjį atspaudą ir turėtumėte pamatyti apskaičiuotą 3D spausdinto objekto svorį gramais. 3D spausdinimas puikus tuo, kad juo galima išlaikyti detalės tvirtumą ir kartu sumažinti detalės svorį.

    Atlikti inžineriniai tyrimai rodo, kad spausdinimo svoris smarkiai sumažėja apie 70 %, tačiau išlieka didelis stiprumas. Tai pasiekiama naudojant efektyvius užpildymo modelius ir detalių orientaciją, kad būtų pasiektas kryptinis detalių stiprumas.

    Galiu įsivaizduoti, kad laikui bėgant šis reiškinys tik gerės, tobulėjant 3D spausdinimo sričiai. 3D spausdinimo srityje nuolat atsiranda naujų technologijų ir pokyčių, todėl esu įsitikinęs, kad sulauksime patobulinimų.

    Jei norite paskaityti daugiau, peržiūrėkite mano straipsnį apie geriausią NEMOKAMĄ 3D spausdinimo programinę įrangą arba 25 geriausius 3D spausdintuvo atnaujinimus, kuriuos galite atlikti.

    Taip pat žr: 8 geriausi maži, kompaktiški, mini 3D spausdintuvai, kuriuos galite įsigyti (2022)

    Jei mėgstate puikios kokybės 3D spaudinius, jums patiks "Amazon" siūlomas "AMX3d Pro Grade" 3D spausdintuvo įrankių rinkinys. Tai pagrindinis 3D spausdinimo įrankių rinkinys, kuriame rasite viską, ko reikia 3D spaudiniams pašalinti, išvalyti ir išvalyti; užbaigti.

    Ji suteikia jums galimybę:

    • Lengvai valykite 3D atspaudus - 25 dalių rinkinys su 13 peilių ašmenų ir 3 rankenomis, ilgu pincetu, adatinėmis replėmis ir klijų lazdele.
    • Paprasčiausiai pašalinkite 3D atspaudus - nustokite gadinti 3D atspaudus naudodami vieną iš 3 specializuotų pašalinimo įrankių.
    • Puikiai išbaigkite savo 3D spaudinius - 3 dalių, 6 įrankių preciziškas grandiklis, peiliukas ir peilio ašmenys gali patekti į mažus plyšius ir išgauti puikią apdailą.
    • Tapkite 3D spausdinimo profesionalu!

    Roy Hill

    Roy Hill yra aistringas 3D spausdinimo entuziastas ir technologijų guru, turintis daug žinių apie visus su 3D spausdinimu susijusius dalykus. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį šioje srityje, Roy yra įvaldęs 3D projektavimo ir spausdinimo meną bei tapo naujausių 3D spausdinimo tendencijų ir technologijų ekspertu.Roy'us yra įgijęs mechanikos inžinieriaus laipsnį Kalifornijos universitete, Los Andžele (UCLA) ir yra dirbęs keliose geros reputacijos įmonėse 3D spausdinimo srityje, įskaitant MakerBot ir Formlabs. Jis taip pat bendradarbiavo su įvairiomis įmonėmis ir asmenimis, kad sukurtų individualius 3D spausdintus produktus, kurie pakeitė jų pramonės šakas.Be aistros 3D spausdinimui, Roy'us yra aistringas keliautojas ir lauko entuziastas. Jis mėgsta leisti laiką gamtoje, žygiuoti ir stovyklauti su šeima. Laisvalaikiu jis taip pat globoja jaunus inžinierius ir dalijasi savo žiniomis apie 3D spausdinimą įvairiose platformose, įskaitant populiarųjį tinklaraštį „3D Printerly 3D Printing“.