8 veidi, kā salabot 3D drukāšanas slāņus, kas nesilīp kopā (adhēzija)

Roy Hill 11-08-2023
Roy Hill

Ja vēlaties, lai jūsu 3D drukāta detaļa būtu izturīga un uzticama, ir nepieciešama slāņu saķere un pareiza līmēšana. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties slāņu atdalīšanās, šķelšanās vai detaļu atslāņošanās jeb, vienkāršāk sakot, slāņi nesaskan kopā.

Lai iegūtu veiksmīgu izdruku, ar kuru varat lepoties, ir svarīgi panākt, ka jūsu 3D izdrukas slāņi turas kopā. Ir dažas galvenās problēmas, kas izraisa šo slāņu atdalīšanos, tāpēc, ja jūs ar to saskaraties, šis raksts palīdzēs jums atrisināt šo problēmu.

Labākais veids, kā panākt, lai jūsu 3D izdrukas slāņi saliptu kopā, ir veikt virkni griezēju uzlabojumu, piemēram, palielināt drukāšanas temperatūru, samazināt drukāšanas ātrumu, pielāgot dzesēšanas ventilatorus, palielināt plūsmas ātrumu. Šiem iestatījumiem izmantojiet izmēģinājumu un kļūdu metodi, izmantojot printera kalibrēšanas testus.

Ir vairāk detaļu, kas ir nepieciešamas, lai jūs patiešām zinātu, kā risināt šo problēmu. Es aplūkoju precīzus veidus, kā jums vajadzētu izmēģināt šos iestatījumus, kā arī sniedzu dažus labus printera kalibrēšanas testus, tāpēc turpiniet lasīt šo svarīgāko informāciju.

    Kāpēc 3D printera slāņi nesalipst kopā?

    Ja 3D printera slāņi nesalipst kopā, to dēvē arī par slāņu noslāņošanos.

    Būtībā tas ir tad, ja jūsu 3D drukātajiem slāņiem ir fiziskas problēmas, vienmērīgi slāņojoties vienam uz otra, bet tas var notikt vairāku iemeslu dēļ. Parasti iemesls ir tas, ka jūsu filamenta kausēšana netiek veikta pienācīgi.

    Filamentam ir jāspēj plūst ar ideālu viskozitāti jeb šķidrumu, tāpēc, ja filaments nevar to sasniegt pareizajā temperatūrā, tas var viegli novest pie tā, ka slāņi nespēj salipt kopā.

    Cita iemesla cēlonis ir krasas temperatūras izmaiņas dzesēšanas procesā, nepietiekama ekstrūzija vai tas, ka 3D drukātajiem slāņiem nav dots pietiekami daudz laika, lai tie nostabilizētos un savienotos savā starpā. Noteikti var palīdzēt nepietiekamas ekstrūzijas problēmu novēršana.

    Kad jūsu slāņi tiek ekstrudēti nepieciešamajā karstajā temperatūrā, tie var atdzist un sarauties, tādējādi radot spiedienu uz slāni, kas atrodas zem tā. Pie liela dzesēšanas līmeņa šis spiediens var palielināties un izraisīt slāņu atdalīšanos.

    Ar dažām iestatījumu izmaiņām griezējprogrammā vajadzētu atrisināt 3D drukas slāņu nesalipšanas problēmu.

    Es tieši pievērsīšos tam, ko varat darīt, lai atrisinātu šo problēmu.

    Skatīt arī: Kā iegūt perfektu Jerk & amp; paātrinājuma iestatīšana

    Kā novērst slāņu saķeres problēmas 3D izdrukās

    1. Palieliniet drukāšanas temperatūru

    Labākais risinājums, kas darbojas lielākajai daļai cilvēku, kuri saskaras ar šo problēmu, ir palielināt drukāšanas/smidzinātāja temperatūru. Jūsu filamentam ir jābūt izkusušam pietiekami, lai tas pareizi pieliptu viens pie otra, tāpēc lielāks karstums palīdzēs šim procesam.

    Vislabāk ir izdrukāt temperatūras torni, kurā drukāšanas laikā pakāpeniski mainīt drukāšanas temperatūru. To vajadzētu mainīt ar 5C soli, līdz atrodat īsto punktu, kas ļauj izveidot kopā salipušus drukas slāņus.

    3D printeru filamentam ir diezgan plašs temperatūras diapazons, taču atkarībā no zīmola, krāsas un citiem faktoriem tas var būt atšķirīgs.

    Izmantojot temperatūras torni, ideālo temperatūru var sasniegt tikai ar vienu izdruku.

    Temperatūras tornis, ko es izmantoju, ir "Smart Compact Temperature Calibration Tower", ko izveidojis gaaZolee Thingiverse. Tas tika izgatavots, jo daudzi citi temperatūras torņi bija pārāk apjomīgi un to drukāšana aizņēma daudz laika.

    Tā ir arī lieliska slāņu adhēzijas testa izdruka.

    Šis ir kompakts, izgatavots daudziem materiāliem un ietver vairākus kalibrēšanas testus, piemēram, overhands, tiltiņus un virknes, kas ir vienā tornī.

    Cura programmā ir ieviests atjauninājums, kas ļauj ģenerēt temperatūras torni tieši tajā, tāpēc skatiet zemāk redzamo videoklipu, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

    Temperatūra noteikti ietekmē slāņu adhēziju, tāpēc, veicot 3D drukāšanu, paturiet to prātā, īpaši mainot pavedienus.

    2. Pielāgojiet ventilatora ātrumu & amp; dzesēšana

    Ja dzesēšanas ventilators nedarbojas optimāli efektīvi, tas noteikti var veicināt 3D izdruku nesalipšanu. Ja konstatējat, ka citi risinājumi nedarbojas, iespējams, ka šī ir jūsu problēma.

    Šajā gadījumā varat izdrukāt kādu 3D printerim paredzētu cauruļvadu, kas palīdzētu vēso gaisu novirzīt tieši uz izdrukām. Jums nav vajadzīgas milzīgas drukāšanas temperatūras izmaiņas, bet gan vienmērīga temperatūra.

    Tam vajadzētu palīdzēt pavisam nedaudz, taču jūs varat iegādāties arī efektīvāku ventilatoru. 3D drukas kopienā labi pazīstams un cienīts ir Noctua NF-A4x10 ventilators no Amazon.

    Pašlaik tas ir novērtēts ar 4,7 no 5 zvaigznītēm un vairāk nekā 2000 individuāliem klientu vērtējumiem, no kuriem lielākā daļa ir no citiem 3D printeru lietotājiem.

    Tas ir ne tikai kluss dzesēšanas ventilators, bet arī optimālai dzesēšanai un jaudai, ko varat viegli kontrolēt savā griešanas mašīnā.

    Dažādiem materiāliem nepieciešams atšķirīgs dzesēšanas līmenis. Tādam materiālam kā ABS dažkārt ir ieteicams pilnībā izslēgt ventilatorus, lai tas nekropļotos un būtu lielāka iespēja veiksmīgi izdrukāt.

    Neilons un PETG arī nav lieli dzesēšanas ventilatoru fani, tāpēc šiem materiāliem var ieteikt izmantot dzesēšanas ventilatoru ar ātrumu tikai 30 %.

    3. Izžāvējiet šķiedru

    3D izdrukām var rasties problēmas ar slāņu saķeri, ja filaments ir uzsūcis mitrumu no apkārtējās vides. Daudzi cilvēki nezina, ka 3D drukai paredzētie termoplastiskie filamenti ir higroskopiski, proti, tie uzsūc mitrumu.

    Par laimi, šo mitrumu no filamenta var izžāvēt, izmantojot cepeškrāsni vai specializētu filamentu žāvētāju. Daudzas cepeškrāsnis nav ļoti labi kalibrētas zemās temperatūrās, tāpēc es parasti neiesaku tās izmantot, ja vien nezināt, ka temperatūra ir precīza.

    Tiem, kas plāno 3D drukāt ilgi nākotnē, varat iegādāties SUNLU filamentu žāvētāju no Amazon, lai žāvētu filamentu.

    Lai uzlabotu 3D drukas slāņu saķeri, ievietojiet filamentu filamenta žāvētājā uz konkrētu filamentu paredzētajā laikā un pareizajā temperatūrā.

    4. Palieliniet plūsmas ātrumu

    Plūsmas ātruma palielināšana nav ideāls risinājums, ko izmantot uzreiz, jo tas drīzāk ir simptomu novēršanas līdzeklis. No otras puses, tas var diezgan labi darboties, lai palīdzētu savienot slāņus kopā.

    Palielinot plūsmas ātrumu vai ekstrūzijas reizinātāju, tiek ekstrudēts vairāk filamenta. Tādējādi drukas slāņiem ir labākas iespējas pieguļ vienam pie otra, kā rezultātā slāņi mazāk atdalās un slāņu saites ir stiprākas.

    Tas var izraisīt pārspīlētu ekstrūziju, tāpēc palieliniet to ar nelieliem soļiem. 5 % palielinājums katrai izdrukai būtu pietiekams, lai atrastu īsto punktu, kurā izdrukas slāņi nav atdalīti.

    Arī ekstrūzijas platuma maiņa, lai tas būtu lielāks par parasto sprauslas diametru, var novērst filamenta saraušanos.

    Tas var novērst tādas problēmas kā 3D drukas sienu noslāņošanās, kas rodas, ja jūsu 3D modeļa ārējā daļā notiek slāņu sadalīšanās vai slāņu atdalīšanās.

    5. Samaziniet drukāšanas ātrumu

    Tieši tāpat kā 3D printera temperatūra var izraisīt slāņu atdalīšanos, tāpat arī drukāšanas ātrums var būt tāds pats.

    Jūsu izdrukām ir nepieciešams laiks, lai tās samierinātos viena ar otru, lai tās varētu mierīgi savienoties pirms nākamā slāņa ievietošanas.

    Ja izdrukām nav pietiekami daudz laika, lai tās pienācīgi salīmētos, var rasties slāņu atdalīšanās vai noslāņošanās, tāpēc šis risinājums noteikti ir jāizmēģina.

    Tas ir diezgan pašsaprotami, palēniniet drukāšanas ātrumu ar nelieliem soļiem, 10 mm/s būtu pietiekami, lai to izmēģinātu.

    Ir ātrumi, kurus 3D printeru lietotāji parasti izmanto, un tie ir atšķirīgi dažādiem printeriem. Manam printerim Ender 3, kas man ir, ir diezgan labi piemērots ātrums starp 40 mm/s-80 mm/s.

    Ir arī ātruma kalibrēšanas torņi, ar kuriem varat drukāt, lai atrastu savu ideālo drukāšanas ātrumu.

    Man izmantotais ātruma tornis ir wscarlton Thingiverse ātruma torņa tests. Jūs izmantojat sākuma ātrumu 20 mm/s un maināt drukāšanas ātrumu 12,5 mm torņa augstumā. Jūs varat iestatīt instrukcijas savā griezumā, lai "Tweak at Z" mainītu drukāšanas ātrumu.

    6. Samaziniet slāņa augstumu

    Šī ir mazāk zināma metode, kā salabot slāņus, kas nesalīp kopā. Ir ieteikts parastais slāņa augstums, kas ir atkarīgs no izmantotās sprauslas diametra.

    Noteiktā brīdī jaunajiem slāņiem nebūs nepieciešamā saistīšanās spiediena, lai pieliptu pie iepriekšējā slāņa.

    Ja 3D drukāšanas slāņi nesaistās, varat iegūt pienācīgus rezultātus, samazinot slāņa augstumu, taču es ieteiktu pirms tam izmēģināt citus labojumus, jo tas drīzāk ir simptomu, nevis cēloņu labojums.

    Skatīt arī: Ko Cura programmā nozīmē krāsas? Sarkanie apgabali, priekšskatījuma krāsas & amp; Vairāk

    Laba vadlīnija, pēc kuras var vadīties, ir tāda slāņa augstums, kas ir par 15-25% mazāks nekā sprauslas diametrs, lai izdruka būtu veiksmīga. Parasti jūsu sprauslas diametrs ir 0,4 mm, tāpēc es to izmantošu kā piemēru ar vidējo punktu 20%.

    0,4 mm sprauslai:

    0,4 mm * 0,2 = 0,08 mm (20%)

    0,4 mm - 0,08 mm = 0,32 mm (80%) no sprauslas diametra.

    Tātad, ja jūsu 0,4 mm sprauslas augstums samazināsies par 20 %, slāņa augstums būs 0,32 mm.

    1 mm sprauslai:

    1 mm * 0,2 = 0,2 mm (20%)

    1 mm - 0,2 mm = 0,8 mm (80%) no sprauslas diametra.

    Tātad 1 mm sprauslai 20% samazinājums būtu 0,8 mm slāņa augstums.

    Izmantojot slāņa augstumu, kas ir lielāks par šo, jūsu slāņiem ir mazāka iespēja pareizi piestiprināties pie iepriekšējā slāņa. Daudzi cilvēki to neievēro, tāpēc, ja redzat, ka jūsu slāņi nesaskan, izmēģiniet šo metodi.

    7. Izmantojiet apvalku

    Kā jau minēts iepriekš, daudziem 3D drukātiem materiāliem ir ideāli piemērota nemainīga drukāšanas temperatūra. Mēs nevēlamies, lai ārējie faktori negatīvi ietekmētu mūsu izdrukas, jo tie var izraisīt slāņu sadalīšanos vai drukas slāņu atdalīšanos.

    PLA mazāk ietekmē šie ārējie faktori, taču man ir bijuši gadījumi, kad PLA deformējās no caurvēja un vēja, kas ieplūda pa logu. Apvalks ir lieliski piemērots, lai pasargātu jūsu izdrukas no šādām lietām, un ir lielāka iespēja, ka izdrukas būs kvalitatīvākas.

    Lielisks korpuss, kas gūst lielu popularitāti, ir Creality ugunsdrošs un pret putekļiem izturīgs silts korpuss. Tas nodrošina lielu aizsardzību, trokšņu samazināšanu, bet vissvarīgākais ir tas, ka pastāvīgas temperatūras drukāšanas vide samazina to, ka drukas slāņi nesalipst kopā.

    Populārā pieprasījuma dēļ ir iekļauta arī lielāka versija, kas paredzēta lielākiem 3D printeriem.

    Ja 3D drukāšanas slāņu atdalīšanās no PLA vai cita filamenta, lielisks risinājums ir izmantot apvalku, jo tas nodrošina stabilāku temperatūru.

    8. Izmantojiet "Draft Shield" iestatījumu

    Cura ir eksperimenta iestatījumu opcija, ko sauc par Draft Shield, kas izveido sienu ap 3D izdruku. Tās mērķis ir notvert karstu gaisu ap izdruku, lai atrisinātu deformēšanās un noslāņošanās problēmas, tāpēc tā ir īpaši izstrādāta mūsu galvenajai problēmai.

    Zemāk redzamā videoklipa pirmajā sadaļā ir aplūkota šī Draft Shield iespēja, tāpēc pārbaudiet to, ja esat ieinteresēts.

    Es ceru, ka šis raksts palīdzēs jums atrisināt nomācošo problēmu, kas saistīta ar 3D izdruku atdalīšanos drukāšanas procesa laikā. Ar nelielu izmēģinājumu un kļūdu palīdzību jums vajadzētu spēt šo problēmu novērst un iegūt lieliski izskatīgas izdrukas.

    Ja vēlaties lasīt vairāk par 3D drukāšanu, skatiet manu ziņu par 25 labākajiem uzlabojumiem, ko varat veikt savam 3D printerim, vai par to, vai 3D drukātās daļas ir izturīgas? PLA, ABS un PETG.

    Roy Hill

    Rojs Hils ir kaislīgs 3D drukāšanas entuziasts un tehnoloģiju guru ar bagātīgām zināšanām par visām lietām, kas saistītas ar 3D drukāšanu. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi šajā jomā Rojs ir apguvis 3D projektēšanas un drukāšanas mākslu, kā arī kļuvis par ekspertu jaunākajās 3D drukas tendencēs un tehnoloģijās.Rojs ir ieguvis mašīnbūves grādu Kalifornijas Universitātē, Losandželosā (UCLA), un viņš ir strādājis vairākos cienījamos uzņēmumos 3D drukāšanas jomā, tostarp MakerBot un Formlabs. Viņš ir arī sadarbojies ar dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām, lai radītu pielāgotus 3D drukātus produktus, kas ir mainījuši viņu nozares.Neatkarīgi no aizraušanās ar 3D drukāšanu, Rojs ir dedzīgs ceļotājs un brīvdabas entuziasts. Viņam patīk pavadīt laiku dabā, doties pārgājienos un kempingā ar ģimeni. Savā brīvajā laikā viņš arī konsultē jaunos inženierus un dalās ar savām bagātajām zināšanām par 3D drukāšanu, izmantojot dažādas platformas, tostarp savu populāro emuāru 3D Printerly 3D Printing.