Kaip pagerinti 3D spausdinimo kokybę - "3D Benchy" - Trikčių šalinimas ir DUK

Roy Hill 10-05-2023
Roy Hill

"3D Benchy" yra pagrindinis 3D spausdinimo bendruomenės objektas, kuris neabejotinai yra vienas iš dažniausiai spausdinamų 3D modelių. 3D Benchy" yra puikus testas, kuriuo galima įsitikinti, kad jūsų 3D spausdintuvas veikia kokybiškai.

Yra daugybė būdų, kaip pagerinti savo 3D spaudinių ir "3D Benchy" kokybę, todėl skaitykite patarimus, kaip tai padaryti, ir kitus dažniausiai kylančius klausimus.

    Kaip pagerinti 3D spausdinimo kokybę - 3D Benchy

    Kadangi "3D Benchy" yra lyginamasis 3D spausdinimo testas, todėl ir pavadinimas toks, spausdinti modelį "3D Benchy" nėra lengviausia. Jei jums sunku spausdinti arba nesuprantate, kokie nustatymai gali užtikrinti geriausią kokybę, norėsite perskaityti šį straipsnį ir imtis veiksmų.

    Žmonės 3D spausdintuvu "3D Benchy" spausdina todėl, kad jis gali padėti išspręsti keletą spausdinimo problemų, pvz:

    • Pirmojo sluoksnio kokybė - su tekstu apačioje
    • Tikslumas & antspaudas; detalė - tekstas ant valties nugarėlės
    • Stygos - visame pagrindiniame modelyje, kabinoje, ant stogo ir t. t.
    • Atšaukimas - reikia daugybės atšaukimų
    • Iškyšos - kabinos viršuje yra didžioji iškyšos dalis
    • Ghosting/Ringing - išbandyta iš skylių, esančių valties gale ir kraštuose
    • Aušinimas - valties galas, kabinos iškyšos, viršuje esantis dūmtraukis
    • Viršutiniai ir apatiniai nustatymai - kaip atrodo kabinos denis ir stogas

    Jei sugebėsite įveikti šiuos spausdinimo veiksnius, būsite pakeliui į aukštos kokybės 3D spausdinimą kaip profesionalai.

    Štai ką turite daryti, kad pagerintumėte 3D spausdinimo ir "3D Benchy" kokybę:

    • Naudokite geros kokybės gijas & amp; laikykite jas sausas
    • Sumažinkite sluoksnio aukštį
    • Sukalibruokite spausdinimo temperatūrą & amp; lovos temperatūrą
    • Sureguliuokite spausdinimo greitį (lėtesnis paprastai būna kokybiškesnis)
    • Kalibruokite įtraukimo greičio ir atstumo nustatymus
    • Sureguliuokite linijos plotį
    • Galimas srauto greičio reguliavimas
    • Kalibruokite savo "e-steps
    • Paslėpkite siūles
    • Naudokite gerą lovos paviršių ir lovos izoliaciją
    • Tinkamai išlyginkite lovą

    Išsamiau panagrinėkime kiekvieną iš jų, kad suprastumėte, kaip teisingai atsispausdinti 3D "Benchy".

    Naudokite geros kokybės gijas ir gaminį; laikykite jį sausai

    Geros kokybės gijų naudojimas 3D spausdintuvams ir "Benchy" gali turėti didelės įtakos bendrai kokybei, kurią galite pagaminti. Kai naudojate nekokybiškas gijas, nedaug ką galite padaryti, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

    Pagrindinis dalykas, kuriuo norite įsitikinti, yra tai, kad turite giją, kurios skersmuo yra gana siauros tolerancijos. Taip pat įsitikinkite, kad ant gijos, ekstruderio ar Bowdeno vamzdelio nenusėda dulkės.

    Be to, tinkamai atliktas gijų laikymas gali būti jums naudingas. Tokios gijos kaip PLA, ABS ir PETG yra higroskopinės, t. y. laikui bėgant sugeria drėgmę iš artimiausios aplinkos.

    Jei iš pakuotės išimtą giją be jokios priežiūros paliksite vietoje, kurioje yra didelė drėgmė, tikėtina, kad jūsų 3D spaudinių kokybė bus prastesnė.

    Galite pagerinti savo 3D "Benchy" kokybę naudodami gerą giją ir užtikrindami, kad gija būtų tinkamai išdžiovinta ir saugoma. Vienas iš pagrindinių gijos džiovinimo būdų - naudoti tokį tirpalą kaip SUNLU gijų džiovintuvas.

    Į šį gijų džiovintuvą galite įdėti gijų ritę ir nustatyti temperatūrą bei laiką, per kurį gijos turi būti išdžiovintos.

    Viena iš šaunių savybių yra ta, kad iš tikrųjų galite palikti ritę su gija ir vis tiek spausdinti, nes joje yra skylutė, iš kurios gija gali būti ištraukta į 3D spausdintuvą.

    Vienas paprastas testas, kurį galite atlikti savo gijai, vadinamas "Snap Test". Jei turite PLA, paprasčiausiai sulenkite ją per pusę, ir jei ji sulūžta, greičiausiai ji sena arba ją vargina drėgmė.

    Kita galimybė, kurią žmonės naudoja gijoms džiovinti, yra maisto dehidratorius arba tinkamai sukalibruota orkaitė.

    Juose naudojamas tas pats šilumos metodas, kai per tam tikrą laiką išdžiovinama gija. Būčiau atsargus naudodamas orkaitę, nes ji paprastai būna gana netiksli, kai kalbama apie žemesnes temperatūras.

    Perskaitykite mano straipsnį apie 4 geriausius 3D spausdinimui skirtus gijų džiovintuvus.

    Kai jūsų gijos išdžiūsta, kai nespausdinate 3D spausdintuvu, norite jas laikyti sandariame inde su sausikliais, kurie sugeria ore esančią drėgmę. Tai populiarus 3D spausdintuvų mėgėjų ir ekspertų būdas išlaikyti gijas sausas.

    Turiu išsamesnį straipsnį, kuris yra "Lengvas gijų saugojimo vadovas".

    Dabar, kai jau išsiaiškinome saugojimo ir gijų džiovinimo klausimus, apžvelkime geros kokybės gijas, kurias galite įsigyti savo "3D Benchy" ir 3D spausdintuvams.

    SUNLU šilko PLA

    SUNLU Silk PLA yra geriausiai įvertintas produktas, kuris šiuo metu taip pat papuoštas "Amazon" pasirinkimo ženklu. Rašymo metu jis įvertintas 4,4/5,0 balo ir 72 % klientų paliko 5 žvaigždučių apžvalgą.

    Šis filamentas tiesiog atitinka visus reikalavimus, kurių paprastai ieškoma perkant. Jis nesipainioja, jį labai lengva spausdinti ir yra įvairių spalvų, pavyzdžiui, raudonos, juodos, odos, violetinės, skaidrios, šilko violetinės, šilko vaivorykštės.

    Atsižvelgiant į kokybės lygį, SUNLU Silk PLA kaina taip pat yra konkurencinga. Jis tiekiamas su vakuuminiu sandarinimu ir yra žinomas dėl to, kad kasdien duoda pastovius rezultatus.

    Jį įsigiję klientai sako, kad šis siūlas prie spausdinimo pagrindo prilimpa kaip joks kitas. Jo tolerancija labai maža - +/- 0,02 mm.

    Pirkėjai naudojo šią giją su 0,2 mm sluoksnio aukščiu, tačiau modelio kokybė pabaigoje labai panaši į tą, kuri buvo atspausdinta su 0,1 mm sluoksnio aukščiu. Šilko apdaila suteikia daug aukštesnės kokybės efektą.

    Rekomenduojama šio filamento spausdinimo temperatūra yra atitinkamai 215 °C ir 60 °C.

    Gamintojas taip pat siūlo vieno mėnesio garantinį laikotarpį, kad užtikrintų kuo didesnį klientų pasitenkinimą ir garantiją. Su šia gija nesuklysite, jei norite spausdinti aukščiausios kokybės 3D Benchy.

    Jau šiandien įsigykite SUNLU šilko PLA ritę iš "Amazon".

    DO3D Silk PLA

    DO3D Silk PLA yra dar viena aukštos klasės termoplastinė gija, kurią žmonės, atrodo, labai gerai vertina. Rašant šį straipsnį, "Amazon" svetainėje ji įvertinta 4,5/5,0 balo ir apie 77 % klientų paliko 5 žvaigždučių apžvalgą.

    Kaip ir SUNLU Silk PLA, šis siūlas taip pat turi daugybę patrauklių spalvų, iš kurių galima rinktis. Kai kurios iš jų yra šios: povų mėlyna, rožių aukso, vaivorykštės, violetinė, žalia ir vario. Spausdinant 3D Benchy šiomis spalvomis, tikėtina, bus gauti fantastiški rezultatai.

    Vienas naudotojas, kuris vis dar yra 3D spausdinimo naujokas, pasirinko šį filamentą remdamasis patyrusio draugo rekomendacija. Tai buvo vienas iš pirmųjų išbandytų filamentų, kurio rezultatais ir galutine apdaila jis liko labai patenkintas.

    Spausdindami daugiau nei 200 valandų ir gamindami dalis savo žvejybos ritėms, medžio apdirbimo įrankiams ir kitiems daiktams, jie tikrai dar kartą pirktų šį filamentą, atsižvelgdami į teigiamus rezultatus. Visa tai buvo atspausdinta jų "Creality CR-6 SE" spausdintuvu, kuris yra puikus spausdintuvas aukštos kokybės 3D spausdinimui.

    Taip pat žr: 13 būdų, kaip ištaisyti "Ender 3", kuris nepavyksta prisijungti prie "OctoPrint

    Rekomenduojama purkštuko temperatūra, kurią rekomenduojama naudoti su DO3D Silk PLA, yra 220 °C, o 60 °C temperatūra tinka šildomai lysvei.

    Be to, jis, kaip ir SUNLU Silk PLA, yra vakuuminiu būdu uždaromas tiesiai iš dėžutės ir garsėja tuo, kad gamina puikios kokybės modelius su lygia paviršiaus apdaila.

    Tačiau vienas naudotojas teigia, kad turėjo problemų su klientų aptarnavimu ir tinkamo atsakymo iš jų gavimu. Tai skiriasi nuo SUNLU, kuri gali pasigirti puikiu klientų aptarnavimu.

    Patikrinkite "Amazon" parduodamą DO3D Silk PLA, skirtą jūsų 3D spausdinimo poreikiams.

    YOUSU šilko PLA

    YOUSU Silk PLA yra dar vienas filamentas, už kurį klientai gali laiduoti visą dieną. Rašant šį straipsnį, "Amazon" svetainėje jis įvertintas 4,3/5,0 balo, o 68 % jį įsigijusių žmonių paliko 5 žvaigždučių apžvalgą.

    Ši termoplastinė medžiaga gerai prilimpa prie spausdinimo pagrindo ir leidžia spausdinti nuostabios kokybės spaudinius. Viena iš geriausių jos savybių - nesusipainiojantis vyniojimas, todėl galite ją vynioti be jokio vargo.

    Be to, YOUSU klientų aptarnavimo tarnyba gali pasigirti visais privalumais. Klientai patvirtina, kad pagalbos komanda greitai reagavo ir greitai išsprendė visas su gijomis susijusias problemas.

    Rekomenduojama šio filamento dugno temperatūra yra 50 °C, o purkštuko temperatūra - 190-225 ℃. Vartotojai nustatė, kad šios vertės gana gerai veikia su jų 3D spausdintuvais.

    Viena iš sričių, kurioje šis filamentas yra silpnesnis, yra spalvų įvairovė. Be kelių kitų, galima rinktis bronzinę, mėlyną, varinę, sidabrinę, auksinę ir baltą spalvas, tačiau įvairovė vis dar neprilygsta DO3D ar SUNLU Silk PLA.

    Be to, "YOUSU Silk PLA" yra prieinamos kainos ir paprasčiausiai suteikia puikią vertę už jūsų pinigus.

    Vienas naudotojas, kuris anksčiau turėjo blogos patirties su FDM 3D spausdinimu, ypač dėl prastos atspaudų paviršiaus kokybės, sako, kad ši gija visiškai pakeitė jo nuomonę.

    Ji buvo kompaktiškoje pakuotėje, spalva nuostabiai blizgėjo, o atspaudų paviršiaus kokybė buvo gerokai geresnė.

    Rekomenduočiau šiandien iš "Amazon" įsigyti "YOUSU Silk PLA" ritę savo "3D Benchy".

    Sumažinkite sluoksnio aukštį

    Įsigiję tinkamą giją, turėtume pradėti domėtis tikraisiais 3D spausdintuvo nustatymais. Sluoksnio aukštis - tai paprasčiausiai kiekvieno sluoksnio aukštis, o tai tiesiogiai lemia jūsų 3D spaudinių kokybės lygį.

    Žinoma, kad standartinis 3D spausdinimo sluoksnio aukštis yra 0,2 mm, kuris puikiai tinka daugumai spaudinių. Galite sumažinti sluoksnio aukštį, kad pagerintumėte bendrą "Benchy" išvaizdą ir kokybę.

    Kai pirmą kartą sumažinau sluoksnio aukštį iki 0,1 mm vietoj 0,2 mm, buvau nustebintas, kaip pasikeitė kokybė, kurią gali sukurti 3D spausdintuvas. Dauguma žmonių niekada neliečia savo sluoksnio aukščio nustatymo, nes juos tenkina rezultatai, tačiau jūs tikrai galite padaryti geriau.

    Tai užtruks ilgiau, nes iš esmės padvigubinsime modelio sluoksnių skaičių, tačiau daugeliu atvejų verta pasinaudoti geresne 3D "Benchy" kokybe.

    Nepamirškite, kad galite pasirinkti sluoksnio aukštį tarp šių verčių, pavyzdžiui, 0,12 mm arba 0,16 mm.

    Dar vienas dalykas, kurį sužinojau įgijęs daugiau patirties, yra vadinamasis "stebuklingas skaičius". Tai yra laipsniškos sluoksnio aukščio vertės, kurios padeda sklandžiau judėti Z ašimi arba aukštyn.

    Kai kurie 3D spausdintuvai, pvz., dauguma "Creality" įrenginių, yra žinomi kaip geriau veikiantys su 0,04 mm žingsniu, t. y. vietoj 0,1 mm sluoksnio aukščio norite naudoti 0,12 mm arba 0,16 mm.

    Dabar "Cura" tai įgyvendino savo programinėje įrangoje, kad numatytosios parinktys judėtų šiais žingsniais, priklausomai nuo to, kokį 3D spausdintuvą turite (toliau pateikta ekrano nuotrauka yra iš "Ender 3").

    3D spausdintuvų mėgėjai nuolat kovoja, kad subalansuotų sluoksnių aukštį ar kokybę su bendru 3D spausdinimo laiku, todėl iš tiesų reikia rinktis ir pasirinkti kiekvieną modelį.

    Jei norite 3D spausdintuvu atspausdinti aukštos kokybės "Benchy", kad galėtumėte jį pademonstruoti, būtinai apsvarstykite galimybę naudoti mažesnį sluoksnio aukštį. Tai vienas geriausių būdų, kuriuos dabar galite taikyti, kad pagerintumėte savo 3D "Benchy" kokybę.

    Kalibruokite spausdinimo temperatūrą ir pakloto temperatūrą

    Kitas nustatymas, kuris atlieka svarbų vaidmenį 3D spausdinime, yra temperatūra. Turite dvi pagrindines temperatūras, kurias galite reguliuoti, tai yra spausdinimo ir temperatūrą. Tai neturi tokio paties lygio poveikio kaip sluoksnio aukščio mažinimas, tačiau tikrai gali duoti švaresnių rezultatų.

    Norime išsiaiškinti, kokia temperatūra geriausiai tinka mūsų konkretaus prekės ženklo ir tipo gijoms. Net jei 3D spausdinate tik su PLA, skirtingų prekės ženklų spausdintuvai turi skirtingas optimalias spausdinimo temperatūras, ir net viena to paties prekės ženklo partija gali skirtis nuo kitos.

    Apskritai norime naudoti žemą temperatūrą, bet pakankamai aukštą, kad ekstruzijos procesas vyktų sklandžiai ir nebūtų sunku ištraukti iš purkštuko.

    Kiekvieną kartą įsigydami gijų ritę norime sukalibruoti purkštuko spausdinimo temperatūrą. Tai geriausia padaryti 3D spausdintuvu "Cura" atspausdinus temperatūros bokštą. Anksčiau tam reikėjo atsisiųsti atskirą modelį, tačiau dabar "Cura" turi integruotą temperatūros bokštą.

    Kad tai padarytumėte, pirmiausia turėsite atsisiųsti įskiepį "Kalibravimo formos" iš "Cura" prekyvietės, esančios viršuje dešinėje. Jį atidarę turėsite prieigą prie daugybės naudingų įskiepių.

    Norėdami naudoti temperatūros bokštą, spustelėkite Kalibravimo formos ir, kai jis bus įdiegtas, bus paprašyta iš naujo paleisti "Cura", kad galėtumėte pradėti naudoti įskiepį.

    Norėdami pradėti naudoti šiuos kalibravimus, eikite į "Extensions"> "Part for Calibration".

    Atidarę šią puikią integruotą funkciją, pamatysite, kad yra daug kalibravimo testų, pvz:

    • PLA TempTower
    • ABS TempTower
    • PETG "TempTower
    • Ištraukiamas bokštas
    • Iškyšos bandymas
    • Srauto testas
    • Lovos lygio kalibravimo bandymas & amp; daugiau

    Priklausomai nuo to, kokią medžiagą naudojate, galite pasirinkti tinkamą medžiagos temperatūros bokštą. Šiame pavyzdyje pasirinksime "PLA TempTower". Spustelėjus šią parinktį, bokštas bus įterptas tiesiai į surinkimo plokštę.

    Naudodami šį temperatūros bokštą, galime automatiškai reguliuoti spausdinimo temperatūrą, kai ji pereina į kitą bokštą. Galime nustatyti, nuo kurios temperatūros pradedama, taip pat kiek aukštai turi būti keliama temperatūra kiekviename bokšte.

    Kaip matote, yra 9 bokštai, todėl pradinė vertė yra 220 °C, o vėliau mažėja 5 °C žingsniais iki 185 °C. Šios temperatūros yra bendras PLA gijų diapazonas.

    PLA "TempTower" turėtumėte atspausdinti maždaug per 1 valandą ir 30 minučių, tačiau pirmiausia reikia įdiegti scenarijų, kad jis automatiškai reguliuotų temperatūrą.

    "Cura" turi integruotą pasirinktinį scenarijų, skirtą specialiai šiam PLA TempTower, kurį galima naudoti ir kuris sutaupo mums daug laiko.

    Norėdami pasiekti šį scenarijų, norite "Extensions" (plėtiniai) ir vėl užveskite "Part for calibration" (kalibravimo dalis). Tik šį kartą spustelėsite priešpaskutinę parinktį "Copy Scripts" (kopijuoti scenarijus), kad būtų galima pridėti daugiau scenarijų.

    Tai atlikę, turėsite iš naujo paleisti "Cura".

    Po to eikite į "Extensions", spustelėkite "Post-Processing" ir pasirinkite "Modify G-Code".

    Kai tik tai padarysite, pasirodys kitas langas, kuriame galėsite pridėti scenarijų.

    Čia pateikiamas pasirinktinių scenarijų, kuriuos galite pridėti, sąrašas. Šiam scenarijui pasirinksime "TempFanTower".

    Pasirinkus scenarijų, bus rodomas šis iškylantysis langas.

    Pamatysite keletą parinkčių, kurias galite koreguoti.

    • Pradinė temperatūra - bokšto pradinė temperatūra nuo apačios.
    • Temperatūros padidėjimas - kiekvieno bokšto bloko temperatūros pokytis nuo apačios iki viršaus.
    • Keisti sluoksnį - kiek sluoksnių bus atspausdinta prieš pasikeičiant temperatūrai.
    • Keisti sluoksnio poslinkis - koreguoja keisti sluoksnį, kad būtų atsižvelgta į modelio pagrindinius sluoksnius.

    Pradinei temperatūrai norite palikti numatytąją 220 °C, taip pat norite palikti 5 °C temperatūros prieaugį. Reikia pakeisti tik Change Layer (keisti sluoksnį) reikšmę į 42, o ne 52.

    Panašu, kad tai "Cura" padaryta klaida, nes kai kaip reikšmę naudojate 52, ji tinkamai nesutampa su bokštais. Šiame PLATempTower iš viso yra 378 sluoksniai ir 9 bokštai, todėl, atlikus 378/9, gaunami 42 sluoksniai.

    Tai galite pamatyti naudodami "Cura" funkciją "Peržiūra" ir patikrinę, kur sluoksniai yra vienoje linijoje.

    Pirmasis bokštas yra 47 sluoksnyje, nes pagrindas buvo 5 sluoksniai, tada pakeitimo sluoksnis yra 42, taigi 42+5 = 47 sluoksnis.

    Kitas bokštas nuo 47 bus 89, nes 42 + 47 = 89 sluoksnis.

    Kai atspausdinsite bokštą, galėsite nustatyti, kokia spausdinimo temperatūra geriausiai tinka konkrečiai medžiagai.

    Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

    • Kaip gerai sukibę sluoksniai
    • Kaip lygus atrodo paviršius
    • Tiltų sujungimo našumas
    • Skaičių detalės ant spaudinio

    Atlikę temperatūros bokštą, galite net antrą kartą parinkti nustatymus, naudodami siauresnį temperatūros intervalą tarp geriausių pirmojo spausdinimo bokštų.

    Jei, pavyzdžiui, jūsų pirmojo bokšto kokybė yra puiki 190-210 °C, tada spausdinkite kitą temperatūros bokštą su naujais žingsniais. Pradėtumėte nuo 210 °C, o kadangi yra 9 bokštai ir 20 °C diapazonas, darytumėte 2 °C žingsnius.

    Bus sunku rasti skirtumus, tačiau daug tiksliau žinosite, kokia spausdinimo temperatūra tinka jūsų filamentui kokybės požiūriu.

    Jei pastebėjote, kad atspaudai prie pagrindo tinkamai neprilimpa, pabandykite padidinti pagrindo temperatūrą 5 °C. Darykite tai tol, kol rasite tinkamiausią temperatūrą. 3D spausdinimas - tai bandymai ir klaidos.

    Sureguliuokite spausdinimo greičio nustatymus

    Spausdinimo greitis gali turėti gana didelę įtaką 3D spausdinimo kokybei, ypač jei esate linkę naudoti didesnį greitį. Jei laikysitės numatytųjų greičių, kokybės pokytis gali būti ne toks drastiškas, tačiau verta kalibruoti, kad kokybė būtų geriausia.

    Kuo lėčiau spausdinate 3D spausdintuvu, tuo geresnė būna spausdinimo kokybė.

    Geriausios kokybės 3D suoliukai yra tie, kurių spausdinimo greitis yra toks, kad jūsų 3D spausdintuvas gali patogiai su juo susidoroti. Reikia nepamiršti, kad ne visi 3D spausdintuvai yra vienodi, todėl jų spausdinimo greičio galimybės skiriasi.

    Numatytasis "Cura" spausdinimo greitis yra 50 mm/s, bet jei su "Benchy" susiduriate su tam tikromis problemomis, pvz., deformacijomis, skambėjimu ir kitais spausdinimo trūkumais, verta sumažinti greitį ir pažiūrėti, ar tai padės išspręsti šias problemas.

    Taip pat galite sumažinti važiavimo greitį ir įjungti "Jerk & amp; Acceleration Control", kad sumažintumėte 3D spausdintuvo mechaninį spaudimą ir judėjimą.

    Tinkamas spausdinimo greičio diapazonas yra 40-60 mm/s, jei 3D spausdintuvui "Benchy" naudojate PLA arba ABS.

    Panašiai kaip temperatūros bokštas, kurį naudojome pirmiau, yra ir greičio bandymo bokštas, kurį galite rasti "Thingiverse".

    Turite instrukcijas, kaip sėkmingai atlikti šiuos greičio bandymus "Thingiverse" puslapyje, tačiau apskritai naudojame panašų scenarijų, kaip ir aukščiau esančiame skyriuje "Modifikuoti G kodą" ir "ChangeAtZ 5.2.1(Eksperimentinis) scenarijus.

    Šiame scenarijuje norite naudoti 12,5 mm "Keisti aukštį" reikšmę, nes tada pasikeičia kiekvienas bokštas, ir įsitikinkite, kad "Taikyti į" "Tikslinis sluoksnis + vėlesni sluoksniai", kad būtų naudojami keli aukščiau esantys sluoksniai, o ne tik vienas sluoksnis.

    Spausdinimo greičio bokšto pokytis esant Z reikšmėms

    Kūrėjas pataria spausdinimo greitį pradėti nuo 20 mm/s. Pasirinkite "Height" (aukštis) kaip "Trigger" (trigeris) ir keiskite aukštį 12,5 mm. Be to, galite pradėti nuo 200 % spausdinimo greičio ir didinti iki 400 %.

    Tačiau turėsite spausdinti ne vieną, o skirtingus greičio bokštus.

    Vėliau kiekvienas spausdinimo bokštas turės savo scenarijų, kuriame atliksite verčių pakeitimus. Kadangi bokštas turi penkis bokštus, o pirmasis yra 20 mm/s, turėsite pridėti keturis "Change at Z" scenarijus.

    Šia bandymų ir klaidų forma nustatysite geriausią greitį savo 3D spausdintuvui. Atidžiai apžiūrėję kiekvieną bokštą, turėsite nustatyti tą, kuris pasižymi geriausia kokybe.

    Lygiai taip pat, kaip galime atlikti kelis bandymus, kad nustatytume optimalius greičio nustatymus, galime tai padaryti su "Speed Tower", tačiau turėsite pakoreguoti pradinį spausdinimo greitį ir procentinius pokyčius, kad jie atspindėtų jūsų idealias vertes.

    Pavyzdžiui, jei norite išbandyti 60-100 mm/s reikšmes su 10 mm/s žingsniu, spausdinimo greitį pradėkite nuo 60 mm/s.

    Norime apskaičiuoti, kiek procentų reikės nuo 60 iki 70, nuo 60 iki 80, nuo 60 iki 90 ir nuo 60 iki 100.

    Taip pat žr: Kiek elektros energijos naudoja 3D spausdintuvas?
    • Nuo 60 iki 70 metų - 70/60 = 1,16 = 116 %.
    • Nuo 60 iki 80 metų - 80/60 = 1,33 = 133 %.
    • Nuo 60 iki 90 metų - 90/60 = 1,5 = 150 %.
    • Nuo 60 iki 100 - 100/60 = 1,67 = 167 %.

    Norėsite surašyti naujas vertes, kad prisimintumėte, kuris bokštas atitinka konkretų spausdinimo greitį.

    Kaip pagerinti "3D Benchy" ištraukimo nustatymus - ištraukimo greitis ir atstumas

    Atitraukimo nustatymai traukia giją atgal iš karšto galo, kai spausdinimo galvutė juda spausdinimo proceso metu. Atitraukimo nustatymai apima gijos traukimo atgal greitį ir atstumą (atstumą).

    Įtraukimas yra svarbus nustatymas, padedantis gauti kokybiškesnius 3D atspaudus. Kalbant apie patį "3D Benchy", jis tikrai gali padėti sukurti modelį, kuris pasirodys nepriekaištingas, o ne vidutiniškas.

    Šį nustatymą rasite "Cura" skyriuje "Kelionės".

    Tai padės jums išspręsti virvelių, kurios atsiranda jūsų modeliuose ir kurios sumažina bendrą jūsų 3D spaudinių ir "3D Benchy" kokybę, problemą. Toliau pateiktame mano atspausdintame "3D Benchy" galite matyti kai kurias virveles, nors bendra kokybė atrodo gana gera.

    Pirmas dalykas, kurį galite padaryti, norėdami nustatyti įtraukimo nustatymus, yra atsispausdinti įtraukimo bokštą. Tai galite padaryti tiesiogiai "Cura" programoje, viršutiniame kairiajame meniu eidami į "Extensions" (plėtiniai), pasirinkdami "Part for Calibration" (kalibravimo dalis) ir pridėdami "Retract Tower" (įtraukimo bokštą).

    Jame pateikiami 5 bokštai, kuriuose galite pritaikyti įtraukimo greitį arba atstumą, kad jis automatiškai keistųsi pradėjus spausdinti kitą bokštą. Taip galite išbandyti labai konkrečias vertes ir sužinoti, kuri iš jų užtikrina geriausius rezultatus.

    Vieną jų turėtumėte atspausdinti greičiau nei per 60 minučių. Toliau pateiktame paveikslėlyje galite pamatyti, kaip atrodo kiekvienas sluoksnis, pirmiausia supjaustę modelį, tada eikite į skirtuką "Peržiūra", kurį matote viduryje.

    Anksčiau reikėdavo patikrinti, kuriame sluoksnyje būtų galima gerai atskirti bokštus, o tai atsitiko maždaug 40 sluoksnyje, ir įvesti šias vertes patiems. Dabar "Cura" įdiegė specialų scenarijų, kuris tai atlieka už jus.

    Atlikite tą patį procesą kaip ir pirmiau, eikite į "Extensions", užveskite pelės žymeklį ant "Post-Processing", tada spauskite "Modify G-Code".

    Pridėkite šio įtraukimo bokšto scenarijų "RetractTower".

    Kaip matote, galite rinktis:

    • Komanda - Pasirinkite ištraukimo greitį ir atstumą.
    • Pradinė reikšmė - skaičius, nuo kurio pradedamas nustatymas.
    • Vertės padidėjimas - kiek vertė padidėja kiekvieną kartą pakeitus.
    • Keisti sluoksnį - kaip dažnai atlikti laipsniškus sluoksnio vertės pakeitimus (38).
    • Keisti sluoksnio poslinkį - kiek sluoksnių atsižvelgti į modelio pagrindą.
    • Rodyti informaciją LCD ekrane - įterpiamas M117 kodas, kad modifikacija būtų rodoma LCD ekrane.

    Galite pradėti nuo įtraukimo greičio. Numatytoji "Cura" vertė paprastai yra 45 mm/s. Galite pradėti nuo mažesnės vertės, pavyzdžiui, 30 mm/s, ir didinti ją 5 mm/s žingsniais, taip pasieksite 50 mm/s.

    Atspausdinę šį bokštą ir išsiaiškinę geriausią įtraukimo greitį, galite išsirinkti 3 geriausius bokštus ir padaryti dar vieną įtraukimo bokštą. Tarkime, nustatėme, kad nuo 35 mm/s iki 50 mm/s veikia gana gerai.

    Tada kaip naują pradinę vertę įvesime 35 mm/s, tada didinsime po 3-4 mm/s, taip pasieksime 47 mm/s arba 51 mm/s. Norint iš tikrųjų apžiūrėti modelį, gali prireikti pašviesti bokštą žibintuvėliu.

    Galite lengvai apskaičiuoti, koks yra kuris įtraukimo greitis, sudėdami kiekvieno bokšto numerio įvesties prieaugius. 35 mm/s pradinė vertė ir 3 mm prieaugis:

    • 1 bokštas - 35 mm/s
    • 2 bokštas - 38 mm/s
    • 3 bokštas - 41 mm/s
    • 4 bokštas - 44 mm/s
    • Bokštas 5 - 47 mm/s

    Bokšto numeris yra nurodytas bokšto priekyje. Būtų pravartu jį užsirašyti iš anksto, kad nesupainiotumėte numerių.

    Nustatę įtraukimo greitį, galime pereiti prie įtraukimo atstumo parinkimo pagal tą patį procesą. Numatytasis įtraukimo atstumas programoje "Cura" yra 5 mm, ir jis taip pat gana gerai tinka daugumai 3D spaudinių.

    Galime pakeisti "RetractTower" scenarijaus komandą "Command" į "Retraction Distance" ir įvesti pradinę 3 mm reikšmę.

    Tada galite įvesti tik 1 mm vertės žingsnį, kuris leis išbandyti 7 mm įtraukimo atstumą. Atlikite tą patį procesą su tikrinimu ir pamatysite, koks įtraukimo atstumas jums geriausiai tinka.

    Atlikus šį veiksmą, įtraukimo nustatymai bus optimizuoti jūsų 3D spausdintuvui.

    Pabandykite pakoreguoti linijos pločio nustatymus

    Linijos plotis 3D spausdinime iš esmės yra tai, kokio pločio yra kiekviena išspaustos gijos linija. 3D spausdinimo ir 3D "Benchy" kokybę galima pagerinti reguliuojant linijos pločio nustatymus.

    Kai su tam tikrais modeliais reikia spausdinti plonesnes linijas, galima pritaikyti mažesnio pločio liniją, tačiau reikia įsitikinti, kad ji nėra tokia plona, kad nepakankamai išspausdintumėte.

    Programoje "Cura" netgi minima, kad dėl mažesnio linijos pločio jūsų viršutiniai paviršiai gali atrodyti dar lygesni. Kitas dalykas, kurį jis gali įrodyti, yra stiprumas, jei yra mažesnis už jūsų purkštuko plotį, nes tai leidžia purkštukui sujungti gretimas linijas, kai jis išspaudžia ankstesnę liniją.

    Numatytasis linijos plotis programoje "Cura" yra 100 % purkštuko skersmens, todėl rekomenduočiau atspausdinti keletą 3D "Benchys" su 90 % ir 95 % linijos pločiu, kad pamatytumėte, kaip tai paveiks bendrą kokybę.

    Norėdami apskaičiuoti 90 % ir 95 % nuo 0,4 mm, tiesiog atlikite 0,4 mm * 0,9 (90 %) ir 0,4 mm * 0,95 (95 %).

    Pabandykite sureguliuoti srauto greitį

    Kitas nustatymas, kuris gali padėti pagerinti "3D Benchy" kokybę, yra srauto greitis, nors paprastai žmonės nerekomenduoja jo keisti.

    Srautas arba srauto kompensavimas programoje "Cura" yra procentinė vertė, kuri padidina iš purkštuko išspaudžiamos medžiagos kiekį.

    Srauto greitis geriausiai naudojamas tais atvejais, kai gali būti užsikimšęs antgalis ir reikia, kad antgalis išstumtų daugiau medžiagos, kad kompensuotų nepakankamą ekstruziją.

    Atliekant įprastą koregavimą, norime pabandyti išspręsti visas pagrindines problemas, o ne koreguoti šį nustatymą. Jei norite, kad linijos būtų platesnės, geriau koreguoti linijos pločio nustatymą, kaip aprašyta pirmiau.

    Kai reguliuojate linijos plotį, taip pat reguliuojami tarpai tarp linijų, kad būtų išvengta per didelio ir per mažo išspaudimo, tačiau kai reguliuojate srauto greitį, tas pats reguliavimas neatliekamas.

    Galite išbandyti gana šaunų testą, kad sužinotumėte, kaip srauto greitis veikia jūsų atspaudus.

    Eikite į skyrių "Extensions" (plėtiniai), spustelėkite "Parts for Calibration" (kalibravimo dalys) ir pasirinkite "Add a Flow Test" (pridėti srauto testą). Taip modelis bus įterptas tiesiai į kūrimo plokštę.

    Modelį sudarys skylė ir įdubimas, kad būtų galima patikrinti, kaip tiksliai atliekamas išspaudimas.

    Tai gana greitas 3D spausdinimo testas, užtrunkantis tik apie 10 minučių, todėl galime atlikti keletą bandymų ir pamatyti, kokie pokyčiai atsiranda, kai reguliuojame srauto greitį. Rekomenduočiau pradėti nuo 90 % vertės ir 5 % žingsniais didinti iki maždaug 110 %.

    Kai rasite 2 ar 3 geriausius modelius, galite išbandyti tarp jų esančias vertes. Taigi, jei 95-105 % buvo geriausia, galime būti tikslesni ir išbandyti 97 %, 99 %, 101 % ir 103 %. Tai nėra būtinas veiksmas, tačiau jį verta atlikti, kad geriau suprastumėte savo 3D spausdintuvą.

    Geriausią kokybę pagerinsite daugiausia žinodami, kaip jūsų 3D spausdintuvas juda ir išspaudžia spausdinant skirtingais nustatymais, todėl tai geras būdas pamatyti, kiek daug gali duoti šie nedideli pakeitimai.

    Ekstruderio kalibravimo žingsniai

    Daugelis žmonių gali pagerinti kokybę kalibruodami ekstruderio žingsnius arba elektroninius žingsnius. Paprasčiau tariant, taip užtikrinama, kad iš tikrųjų būtų išspaustas toks gijų kiekis, kokį nurodėte išspausti savo 3D spausdintuvui.

    Kai kuriais atvejais žmonės nurodo savo 3D spausdintuvui išspausti 100 mm gijų, o jis išspaudžia tik 85 mm. Tai lemia nepakankamą išspaudimą, prastesnę kokybę ir net mažą 3D atspaudų tvirtumą.

    Norėdami tinkamai sukalibruoti ekstruderio žingsnius, vadovaukitės toliau pateiktu vaizdo įrašu.

    Atlikus šį kalibravimą, jūsų bendra 3D spausdinimo kokybė ir "3D Benchy" gali labai pagerėti. Daugelis pradedančiųjų, kurie turi spausdinimo problemų, paprastai nesupranta, kad problemų sukelia blogai sukalibruotas ekstruderis.

    Tinkamai paslėpkite siūles

    Galbūt susidūrėte su keistai atrodančia linija, einančia per jūsų 3D "Benchy", kuri blogina bendrą spausdinimo kokybę. Iš pradžių tai gali būti gana erzinantis dalykas, tačiau jį galima lengvai ištaisyti.

    Jis atrodo maždaug taip (3D "Benchy"):

    Programoje "Cura" norite ieškoti "seam" (siūlės) ir rasite atitinkamus nustatymus. Galite iš tikrųjų parodyti nustatymą įprastame nustatymų sąraše, dešiniuoju pelės klavišu spustelėdami norimą nustatymą ir spustelėdami "keep this setting visible" (palikti šį nustatymą matomą).

    Norite sureguliuoti du pagrindinius nustatymus:

    • Z siūlės išlyginimas
    • Z siūlės padėtis

    Z siūlės išlyginimui galime pasirinkti tarp User Specified (naudotojo nurodytas), Shortest (trumpiausias), Random (atsitiktinis) ir Sharpest Corner (aštriausias kampas). Šiuo atveju norime pasirinkti User Specified (naudotojo nurodytas).

    Konkreti Z siūlės padėtis priklauso nuo to, kaip žiūrime į modelį, todėl jei pasirinksite "Left", siūlė bus nustatyta modelio kairėje pusėje, atsižvelgiant į tai, kur kampe yra raudona, mėlyna ir žalia ašis.

    Peržiūrėdami 3D "Benchy" galite pabandyti išsiaiškinti, kur geriausiai būtų galima rasti siūles. Kaip tikriausiai galite pasakyti, geriausiai jos būtų paslėptos "Benchy" priekyje arba, atsižvelgiant į šį vaizdą, dešinėje pusėje, kur yra aštri kreivė.

    Po modelio pjaustymo "Peržiūros" režime siūlės mūsų modelyje aiškiai matomos balta spalva.

    Ar matote, kurios 3D Benchy siūlės yra paslėptos valties priekyje?

    Dešinėje esančioje 3D Benchy siūlė yra priekyje. Matome, kad kairėje esantis atrodo geriau, tačiau dešinysis neatrodo labai blogai, ar ne?

    Naudokite gerą lovos paviršių ir lovos izoliaciją

    Dar vienas idealus žingsnis, kurį galime žengti, kad pagerintume "3D Benchy" kokybę, yra gero lovio paviršiaus naudojimas. Daugiausia įtakos jis turi apatiniam paviršiui, tačiau taip pat padeda bendram spausdinimui, kai lova yra graži ir lygi.

    Stiklo pagrindo paviršiai geriausiai tinka lygiam dugnui ir plokščiam spausdinimo paviršiui išlaikyti. Kai paviršius nėra lygus, didesnė tikimybė, kad spausdinimas nepavyks, nes pagrindas nebus toks tvirtas.

    Rekomenduočiau rinktis "Creality Ender 3" patobulintą stiklinę lovą "Amazon".

    Rašant šį straipsnį jis buvo pažymėtas kaip "Amazon" pasirinkimas, kurio bendras įvertinimas buvo 4,6/5,0, o 78 % jį įsigijusių žmonių paliko 5 žvaigždučių apžvalgą.

    Ši lova padengta "mikroporėta danga", kuri puikiai atrodo ir veikia su visų rūšių gijomis. Klientai sako, kad įsigijus šią stiklo lova jų atspaudai labai pasikeitė.

    Vartotojai patvirtino, kad po dešimčių ir dešimčių spausdinimo valandų daugeliui iš jų nepavyko atspausdinti nė vieno egzemplioriaus dėl sukibimo problemų.

    Rekomenduojama ant stiklo pagrindo naudoti mėlyną dažymo juostą, kad atspaudai lengviau priliptų prie paviršiaus, arba "Elmer's Disappearing Glue" klijus.

    Kitas dalykas, kurį galime padaryti, kad šiek tiek pagerintume 3D spausdinimo kokybę ir sėkmę, yra naudoti po 3D spausdintuvu paklotą izoliacinį kilimėlį.

    Tai gali duoti daug naudos, pavyzdžiui, greičiau įkaitinti lovą, tolygiau paskirstyti šilumą, palaikyti stabilesnę temperatūrą ir net sumažinti deformavimosi tikimybę.

    Tai padariau su savo "Ender 3" ir pavyko apie 20 % sutrumpinti kaitinimo laiką, taip pat išlaikyti stabilesnę ir pastovesnę lovio temperatūrą.

    Rekomenduočiau rinktis "Befenbay" lipnų izoliacinį kilimėlį iš "Amazon".

    Netgi parašiau 3D spausdintuvo lovos izoliacijos vadovą, kuriame galite rasti daugiau informacijos.

    Tinkamai išlyginkite spausdinimo lovą

    Dar vienas veiksnys, galintis padėti pagerinti bendrą kokybę, yra ne tik geras, plokščias statybinis paviršius, bet ir tinkamas lovio išlyginimas. Tai padeda užtikrinti didesnį 3D spausdinimo stabilumą viso spausdinimo metu, kad spausdinimo metu jis šiek tiek nepajudėtų.

    Tai panašu į stabilumo užtikrinimą, kai spausdinimui naudojate kraštą arba plaustą. Gražus plokščias, išlygintas pagrindas su geru klijų produktu ir plaustas (jei reikia) gali padėti pagerinti bendrą 3D spausdinimo kokybę.

    Tačiau 3D "Benchy" plausto jums neprireiks!

    Rekomenduočiau įsigyti standžias lovos spyruokles, kad lova ilgiau išliktų lygi. Galite rinktis "FYSETC Compression Heatbed Springs" spyruokles iš "Amazon", kad būtų užtikrinta aukšta kokybė.

    Šis "Thingiverse" esantis pirmojo sluoksnio sukibimo testas yra puikus būdas pasitikrinti savo išlyginimo įgūdžius arba lovio lygumą. Daugelis naudotojų mini, koks naudingas šis išlyginimo metodas jūsų 3D spausdintuvui.

    Jie pateikia tikrai išsamų paaiškinimą, kaip tinkamai atlikti šį bandymą, kuris apima pirmojo sluoksnio srauto greitį, temperatūrą, greitį ir kt.

    Papildomas patarimas - atsikratykite dėmių ant atspaudų & amp; "3D Benchy

    Stefanas iš "CNC Kitchen" aptiko "Ultimaker" programos "Cura" nustatymą, kuris, kaip pranešama, daugeliui naudotojų padėjo atsikratyti dėmių ir panašių netobulumų atspauduose.

    Tai yra nustatymas "Maximum Resolution" ("Didžiausia skiriamoji geba"), kurį galite pasiekti "Cura" skirtuke "Mesh Fixes" ("Tinklelio pataisos"). Senesnėse programinės įrangos versijose šį nustatymą rasite skirtuke "Experimental" ("Eksperimentinė").

    Geriausia šį nustatymą rasti į nustatymų paieškos juostą įrašius "Resolution" (skiriamoji geba).

    Įjungus šį nustatymą ir įvedus 0,05 mm reikšmę, to pakanka, kad atsikratytumėte dėmių savo 3D "Benchy". Stefanas paaiškino, kaip tai veikia, toliau pateiktame vaizdo įraše.

    Be to, galite tai padaryti ir pažiūrėti, ar tai pagerins jūsų "3D Benchy" kokybę. Vienas naudotojas komentavo, kad bandė keisti įtraukimą, temperatūrą, srautą ir net įtempimo nustatymą, bet niekas jiems nepadėjo.

    Vos tik tai išbandę, jie išsprendė dėmių problemą ant savo 3D spaudinių. Daugelis žmonių minėjo, kad šie nustatymai padėjo iš karto pagerinti spausdinimo kokybę.

    Kiek laiko užtrunka atsispausdinti 3D suoliuką?

    "3D Benchy" spausdina maždaug 1 valandą ir 50 minučių, kai nustatymai pagal nutylėjimą ir spausdinimo greitis yra 50 mm/s.

    3D "Benchy" su 10 % užpildu užtrunka apie 1 valandą ir 25 minutes. Tam reikia "Gyroid" užpildo, nes 10 % užpildas su įprastu modeliu nesuteikia pakankamai atramos, ant kurios būtų galima statyti. Galbūt būtų galima padaryti 5 %, bet tai būtų pernelyg sudėtinga.

    Panagrinėkime spausdinimo greitį su numatytuoju 20 % užpildymu.

    • "3D Benchy" 60 mm/s greičiu trunka 1 valandą ir 45 minutes
    • "3D Benchy" 70 mm/s greičiu trunka 1 valandą ir 40 minučių
    • "3D Benchy" 80 mm/s greičiu trunka 1 valandą ir 37 minutes
    • "3D Benchy" 90 mm/s greičiu trunka 1 valandą ir 35 minutes
    • "3D Benchy" 100 mm/s greičiu trunka 1 valandą ir 34 minutes

    Priežastis, dėl kurios šie 3D "Benchy" laikmačiai nelabai skiriasi, yra ta, kad dėl mažo "Benchy" dydžio ne visada pasieksime tokį didelį spausdinimo ar judėjimo greitį.

    Jei šį "3D Benchy" mastelį padidinčiau iki 300 %, pamatytume visai kitokius rezultatus.

    Kaip matote, 3D "Benchy", kurio mastelis padidintas iki 300 %, užtrunka 19 valandų ir 58 minutes, kai spausdinama 50 mm/s greičiu.

    • 300 % mastelio 3D "Benchy", kai greitis 60 mm/s, trunka 18 valandų ir 0 minučių.
    • 300 % padidinto dydžio 3D "Benchy" 70 mm/s greičiu trunka 16 valandų ir 42 minutes.
    • 300 % mastelio "3D Benchy", veikiantis 80 mm/s greičiu, trunka 15 valandų ir 48 minutes.
    • 300 % mastelio "3D Benchy", kai greitis 90 mm/s, trunka 15 valandų ir 8 minutes.
    • 300 % mastelio 3D "Benchy", kai greitis 100 mm/s, trunka 14 valandų ir 39 minutes.

    Kaip matote, tarp kiekvieno iš šių spausdinimo laikų yra didelis skirtumas, nes modelis yra pakankamai didelis, kad iš tikrųjų pasiektų šiuos didesnius greičius. Nors kai kuriuose modeliuose pakeisite spausdinimo greitį, iš tikrųjų dėl to nebus jokio skirtumo.

    Tikrai šaunus dalykas, kurį galite atlikti "Cura" programoje, yra modelio kelionės greičio peržiūra ir spausdinimo galvutės judėjimo greitis, kai ji nėra išspaudžiama.

    Galite matyti, kaip spausdinimo greitis sumažėja, kai viršuje yra mažesnė dalis, taip pat sijonas ir pradinis sluoksnis (mėlyna spalva yra ir apatiniame sluoksnyje).

    Daugiausia matome žalsvos spalvos kriauklės judėjimo greitį, tačiau jei paryškinsime kitas šio 3D spausdinio dalis, pamatysime skirtingus greičius.

    Čia pateikiamas tik kelionės greitis modelyje.

    Čia pateikiami važiavimo greičiai ir užpildymo greičiai.

    Paprastai galime padidinti užpildymo greitį, nes jo kokybė nebūtinai turi įtakos išorinei modelio kokybei. Tai gali turėti įtakos, jei užpildo yra nedaug ir jis spausdinamas netiksliai, kad būtų palaikomas virš jo esantis sluoksnis.

    Vienas naudotojas pademonstravo 3D spausdinimo greičio galią ir vos per 25 minutes atspausdino 3D "Benchy", parodytą toliau pateiktame vaizdo įraše. Jis naudojo 0,2 mm sluoksnio aukštį, 15 % užpildą ir spausdinimo greitį, kuris automatiškai prisitaiko prie modelio.

    Tokiam dalykui reikės labai greito 3D spausdintuvo, pavyzdžiui, "Delta" mašinos.

    Kaip jau minėta, geriausias spausdinimo kokybės gerinimo būdas - sumažinti sluoksnio aukštį. 3D "Benchy" spausdintuve sumažinus sluoksnio aukštį nuo 0,2 mm iki 0,12 mm, spausdinimo trukmė bus apie 2 val. 30 min.

    Nors modelio gamyba trunka daug ilgiau, kokybės skirtumai yra reikšmingi, kai atidžiai apžiūrite modelį. Jei modelis yra per atstumą, tikriausiai nepastebėsite per didelio skirtumo.

    Kai kalbama apie spausdinimo greitį, yra daug būdų, kaip spausdinti greičiau. Parašiau straipsnį "8 skirtingi būdai, kaip padidinti spausdinimo greitį neprarandant kokybės", kuris jums gali būti naudingas.

    Kas sukūrė 3D "Benchy"?

    "3D Benchy" sukūrė bendrovė "Creative Tools" dar 2015 m. balandžio mėn. Tai Švedijoje įsikūrusi įmonė, kuri specializuojasi teikiant programinės įrangos sprendimus 3D spausdinimui ir taip pat yra 3D spausdintuvų pirkimo rinka.

    "3D Benchy" turi daugiausiai pasaulyje atsisiųsto 3D spausdinto objekto reputaciją.

    Kaip jį vadina kūrėjas, šis "linksmas 3D spausdinimo kankinimo testas" vien "Thingiverse" turi daugiau nei 2 milijonus atsisiuntimų, jau nekalbant apie kitas STL dizaino platformas ir daugybę remiksų.

    Norėdami išbandyti savo 3D spausdintuvo galimybes ir kokybę, galite atsisiųsti "Thingiverse" failą "3D Benchy". Taip pat galite patikrinti "Creative Tools" "Thingiverse" dizaino puslapį, kuriame rasite daugiau šaunių jų sukurtų modelių.

    Šis modelis per daugelį metų, atrodo, įgijo gerą vardą ir dabar yra objektas, kurį žmonės spausdina norėdami išbandyti savo 3D spausdintuvo konfigūraciją.

    Ją galima atsisiųsti nemokamai, ji lengvai prieinama ir yra gerai žinomas etalonas 3D spausdinimo bendruomenėje.

    Ar "3D Benchy" plūduriuoja?

    "3D Benchy" neplaukia ant vandens, nes jam trūksta svorio centro, kad išliktų stabilus, nors yra žmonių sukurtų priedų, kurie leidžia jam plaukti ant vandens.

    Vienas naudotojas "Thingiverse" sukūrė "Benchy" 3D spausdinimo failą, kuriame prie "Benchy" pridedami keli priedai, užkamšomos kai kurios skylės ir apskritai padedama padidinti plūdrumą. Dėl visų šių patobulinimų "Benchy" gali plūduriuoti.

    Peržiūrėkite Thingiverse esantį puslapį Make Benchy Float Accessories. Jį sudaro penkios dalys, kurias galite atsispausdinti ir pritvirtinti prie įprasto 3D "Benchy", kad jis plūduriuotų ant vandens.

    Norite naudoti 0,12 mm sluoksnio aukštį ir 100 % užpildą, kad atspausdintumėte kištuką. Padangas galima spausdinti naudojant 0 % užpildą arba 100 % užpildą. Skylės angos kištuką gali tekti šiek tiek nušlifuoti, nes jis tyčia yra labai sandarus.

    Šiam 3D spausdintuvui turėtų puikiai tikti PLA gija.

    "CreateItReal" parašė straipsnį apie tai, kaip spręsti "3D Benchy" ne plaukiojimo "problemą".

    Kadangi problema buvo susijusi su tuo, kad svorio centras ir svoris buvo sunkesni "Benchy" priekyje, jie įdiegė užpildymo tankio modifikatorių, kad svorio centras būtų perkeltas arčiau modelio centro ir gale.

    Ar turėtumėte 3D spausdinti "Benchy" su atramomis?

    Ne, neturėtumėte spausdinti "3D Benchy" su atramomis, nes jis sukurtas spausdinti be jų. Šį modelį galima spausdinti gijų 3D spausdintuvu be atramų, tačiau jei naudosite dervos 3D spausdintuvą, turėsite naudoti atramas.

    Jei turite gerą užpildymo lygį, t. y. apie 20 %, galite sėkmingai 3D spausdinti "Benchy" be atramų. Iš tikrųjų atramų naudojimas būtų žalingas, nes atramos būtų sunkiai pasiekiamose vietose, o tai reiškia, kad vėliau būtų sunku jas pašalinti.

    Štai kaip 3D "Benchy" atrodytų be atramų.

    Štai kaip atrodytų 3D "Benchy" su atramomis.

    Kaip matote, vidinė "3D Benchy" dalis ne tik būtų pilna gijų, bet jų būtų beveik neįmanoma išimti, nes erdvė tokia ankšta. Be to, naudodami atramas dvigubai pailgintumėte spausdinimo laiką.

    Kodėl sunku spausdinti "3D Benchy"?

    "3D Benchy" vadinamas "kankinimo testu" ir buvo sukurtas taip, kad jį būtų sunku atspausdinti. Jis buvo sukurtas siekiant išbandyti ir palyginti bet kurio esamo 3D spausdintuvo galimybes, pateikiant detales ir sekcijas, kurias sunku atspausdinti blogai sureguliuotai mašinai.

    Turite tokių dalių, kaip iškylantys lenkti paviršiai, mažo nuolydžio paviršiai, smulkios paviršiaus detalės ir bendra simetrija.

    Kadangi jį galima atspausdinti geriausiu atveju per valandą ar dvi ir jis nesunaudoja daug medžiagos, "3D Benchy" palaipsniui tapo etalonu norintiems išbandyti savo 3D spausdintuvą.

    Po spausdinimo galite išmatuoti tam tikrus taškus, kad nustatytumėte, kaip gerai ir tiksliai veikė jūsų 3D spausdintuvas. Tai apima matmenų tikslumą, iškraipymus, spausdinimo netobulumus ir detales.

    Šiems tiksliams išmatuoti reikės skaitmeninių suportų, taip pat "3D Benchy" matmenų sąrašo, iš kurio galite gauti visas reikiamas vertes.

    Rezultatus, panašius į pirminius "Benchy" matmenis, pasiekti gali būti sunku, tačiau tai tikrai įmanoma, jei atliksite tinkamus veiksmus.

    Dėl kokių priežasčių nepavyksta atspausdinti "3D Benchy"?

    Dauguma nesėkmių, kurios įvyksta su 3D "Benchys", yra susijusios su sukibimo su lova problemomis arba su stogu, kai nepavyksta atspausdinti iškyšų.

    Jei vadovausitės pirmiau pateiktais patarimais ir naudosite lipniąją medžiagą arba mėlynąją dažymo juostą ant lovos, tai turėtų išspręsti jūsų lovos sukibimo problemas. Stiklo lovos yra tikrai gerai sukibusios, jei lova yra švari ir ant jos nėra nešvarumų ar purvo.

    Daugelis žmonių teigia, kad nuvalius stiklinę lovą indų plovikliu ir šiltu vandeniu, jų 3D atspaudai stipriai prilimpa. Norite pabandyti išvengti žymių ant lovos, tvarkydami ją su pirštinėmis arba stengdamiesi neliesti viršutinio paviršiaus.

    Įsitikinkite, kad spausdinimo greitis nėra per didelis, kad iškyša būtų gražiai atspausdinta. Taip pat norite įsitikinti, kad jūsų aušinimas nustatytas 100 % PLA ir veikia gerai. Geras iškyšos testas Thingiverse gali padėti nustatyti šią problemą.

    Šiame "Thingiverse" pateiktame "All-In-One Micro 3D Printer" teste yra puikus skyrius, skirtas iškyšoms, taip pat daugybė kitų testų.

    Atnaujinus tokius pjaustytuvus kaip "Cura", 3D spausdinimo nesėkmių pasitaiko daug rečiau, nes juose patikslinti nustatymai ir ištaisytos probleminės sritys.

    Dar viena iš daugelio gedimų priežasčių yra ta, kad antgalis užstringa ant ankstesnio sluoksnio. Taip gali atsitikti, kai atsiranda skersvėjis, kuris turi įtakos gijos aušinimui.

    Kai gija atvėsta per greitai, ankstesnis sluoksnis pradeda trauktis ir suktis, todėl gali susisukti į viršų ir atsidurti erdvėje, kurioje gali užstrigti jūsų antgalis. Šiuo atžvilgiu gali padėti gaubto naudojimas arba šiek tiek sumažintas aušinimas.

    Jei laikysitės šiame straipsnyje pateiktos informacijos ir veiksmų punktų, turėtumėte turėti geros patirties, kaip gauti geriausią 3D spausdinimo kokybę.

    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“.