Labākie Cura iestatījumi 3D printerim - Ender 3 & amp; Vairāk

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

Mēģināt iegūt labākos iestatījumus Cura programmā Ender 3 var būt diezgan sarežģīti, īpaši, ja jums nav lielas pieredzes 3D drukāšanā.

Es nolēmu uzrakstīt šo rakstu, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir nedaudz neizpratnē par to, kādus iestatījumus vajadzētu izmantot 3D printerim neatkarīgi no tā, vai viņiem ir Ender 3, Ender 3 Pro vai Ender 3 V2.

Turpiniet lasīt šo rakstu, lai uzzinātu norādījumus par to, kā izvēlēties labākos Cura iestatījumus savam 3D printerim.

    Kāds ir labs 3D printera (Ender 3) drukāšanas ātrums?

    Labs drukāšanas ātrums pienācīgai kvalitātei un ātrumam parasti ir robežās no 40 mm/s līdz 60 mm/s atkarībā no 3D printera. Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, labi darbojas 30 mm/s, savukārt, lai iegūtu ātrāku 3D izdruku, varat izmantot drukāšanas ātrumu 100 mm/s. Drukāšanas ātrums var atšķirties atkarībā no izmantotā materiāla. .

    Drukas ātrums ir svarīgs 3D drukāšanas iestatījums, kas nosaka, cik ilgi 3D izdruka kopumā aizņems. Tas sastāv no daudziem ātrumiem konkrētās drukas sadaļās, piemēram:

    • Aizpildīšanas ātrums
    • Sienas ātrums
    • Augšējais/apakšējais ātrums
    • Atbalsta ātrums
    • Ceļošanas ātrums
    • Sākotnējais slāņa ātrums
    • Svārki/apmales ātrums

    Dažos no šiem iestatījumiem ir vēl dažas ātruma sadaļas, kurās varat vēl precīzāk kontrolēt detaļu drukāšanas ātrumu.

    Cura pēc noklusējuma drukāšanas ātrums ir 50 mm/s, un tas nav jāmaina, lai gan, ja vēlaties sākt mainīt iestatījumus un iegūt ātrākas izdrukas, daudzi to pielāgos.

    Kad pielāgojat galveno drukāšanas ātruma iestatījumu, šie pārējie iestatījumi mainīsies atbilstoši Cura aprēķiniem:

    • Aizpildīšanas ātrums - paliek tāds pats kā drukāšanas ātrums.
    • Sienas ātrums, augšējais/apakšējais ātrums, atbalsta ātrums - puse no jūsu drukas ātruma
    • Braukšanas ātrums - noklusējuma iestatījums ir 150 mm/s, līdz tiek pārsniegts drukas ātrums 60 mm/s. Pēc tam tas palielinās par 2,5 mm/s par katru 1 mm/s palielinājumu drukas ātrumā, līdz maksimālais ātrums ir 250 mm/s.
    • Sākotnējais slāņa ātrums, svārku/apmales ātrums - noklusējuma iestatījums ir 20 mm/s, un drukas ātruma izmaiņas to neietekmē.

    Vispārīgi runājot, jo lēnāks ir drukāšanas ātrums, jo augstāka ir 3D izdruku kvalitāte.

    Ja vēlaties, lai 3D izdruka būtu kvalitatīvāka, varat samazināt drukāšanas ātrumu līdz aptuveni 30 mm/s, savukārt, ja vēlaties, lai 3D izdruka būtu pēc iespējas ātrāka, varat izmantot ātrumu līdz 100 mm/s un dažos gadījumos pat vairāk.

    Kad palielināsiet drukāšanas ātrumu līdz 100 mm/s, 3D izdruku kvalitāte var ātri pasliktināties, galvenokārt 3D printera detaļu kustības un svara radīto vibrāciju dēļ.

    Jo vieglāks ir printeris, jo mazāk vibrāciju (zvana), tāpēc pat ar smagu stikla pamatni var palielināties drukas nepilnības ātruma dēļ.

    Tas, kā drukāšanas ātrums atspoguļosies kvalitātē, noteikti ir atkarīgs no konkrētā 3D printera, iestatījumiem, rāmja un virsmas, uz kuras tas atrodas, stabilitātes un paša 3D printera veida.

    Delta 3D printeri, piemēram, FLSUN Q5 (Amazon), daudz vieglāk spēj strādāt ar lielākiem ātrumiem nekā, teiksim, Ender 3 V2.

    Ja 3D drukājat ar mazāku ātrumu, vēlaties attiecīgi pazemināt drukāšanas temperatūru, jo materiāls ilgāk atradīsies karstuma ietekmē. Tam nevajadzētu būt pārāk lielam pielāgojumam, bet tas ir kaut kas, ko jāpatur prātā, pielāgojot drukāšanas ātrumu.

    Viens no testiem, ko cilvēki veic, lai pārliecinātos par lielāka ātruma ietekmi uz drukas kvalitāti, ir ātruma testa tornis no Thingiverse.

    Lūk, kā ātruma testa tornis izskatās programmā Cura.

    Lieliski ir tas, ka pēc katra torņa varat ievietot skriptus, lai automātiski pielāgotu drukāšanas ātrumu, kad objekts tiek izdrukāts, tāpēc jums tas nav jādara manuāli. Tas ir lielisks veids, kā kalibrēt ātrumu un redzēt, kāds kvalitātes līmenis jūs apmierinātu.

    Lai gan vērtības ir 20, 40, 60, 60, 80, 100, Cura skripta ietvaros varat iestatīt savas vērtības. Instrukcijas ir parādītas Thingiverse lapā.

    Kāda ir vislabākā drukāšanas temperatūra 3D drukāšanai?

    Labākā temperatūra 3D drukāšanai ir atkarīga no izmantotā filamenta, kas parasti ir 180-220 °C PLA, 230-250 °C ABS un PETG un 250-270 °C neilonam un 250-270 °C neilonam. Šajos temperatūras diapazonos mēs varam sašaurināt labāko drukāšanas temperatūru, izmantojot temperatūras torni un salīdzinot kvalitāti.

    Kad iegādājaties filamenta rulli, ražotājs atvieglo mūsu darbu, uz kastes norādot konkrētu drukāšanas temperatūras diapazonu. Tas nozīmē, ka mēs diezgan viegli varam atrast piemērotāko drukāšanas temperatūru konkrētajam materiālam.

    Daži turpmāk minētie ražošanas drukāšanas ieteikumu piemēri:

    • Hatchbox PLA - 180 - 220°C
    • Geeetech PLA - 185 - 215°C
    • SUNLU ABS - 230 - 240°C
    • Neilona pārklājums - 250 - 270°C
    • Priline oglekļa šķiedras polikarbonāts - 240 - 260°C
    • ThermaX PEEK - 375 - 410°C

    Paturiet prātā, ka izmantotā uzgaļa veids ietekmē reālo temperatūru, kas tiek radīta. Piemēram, misiņa uzgalis, kas ir 3D printeru standarts, ir lielisks siltuma vadītājs, kas nozīmē, ka tas labāk pārvada siltumu.

    Ja pārejat uz tādu sprauslu kā rūdīta tērauda sprausla, jums vajadzētu palielināt drukāšanas temperatūru par 5-10°C, jo rūdīts tērauds nenodod siltumu tik labi kā misiņš.

    Rūdītu tēraudu labāk izmantot abrazīviem pavedieniem, piemēram, oglekļa šķiedrai vai tumsā kvēlojošiem pavedieniem, jo tam ir labāka izturība nekā misiņam. Standarta pavedieniem, piemēram, PLA, ABS un PETG, lieliski darbojas misiņš.

    Kad būsiet ieguvuši perfektu 3D drukas temperatūru, 3D izdrukas būs daudz veiksmīgākas un būs mazāk drukas nepilnību.

    Izmantojot pārāk augstu temperatūru, mēs izvairāmies no tādām problēmām kā izplūšana 3D izdrukās, kā arī no tādām problēmām kā nepietiekama ekstrūzija, ja tiek izmantota zema temperatūra.

    Kad esat ieguvis šo diapazonu, parasti ir laba ideja doties tieši pa vidu un sākt drukāšanu, taču ir vēl labāka iespēja.

    Lai precīzāk atrastu labāko drukāšanas temperatūru, ir tāda lieta kā temperatūras tornis, kas ļauj viegli salīdzināt dažādu drukāšanas temperatūru kvalitāti.

    Tas izskatās apmēram šādi:

    Es ieteiktu temperatūras torni drukāt tieši programmā Cura, lai gan, ja vēlaties, varat izmantot temperatūras torni no Thingiverse.

    Sekojiet zemāk redzamajam CHEP video, lai iegūtu Cura temperatūras torni. Nosaukums attiecas uz Cura ievilkšanas iestatījumiem, bet tajā ir apskatīta arī temperatūras torņa daļa.

    Kāda ir vislabākā gultas temperatūra 3D drukāšanai?

    Labākā gultnes temperatūra 3D drukāšanai ir atkarīga no izmantotā filamenta. PLA materiālam vislabāk piemērota 20-60 °C temperatūra, savukārt ABS materiālam ieteicams izmantot 80-110 °C temperatūru, jo tas ir karstumizturīgāks materiāls. PETG materiālam piemērota gultnes temperatūra ir 70-90 °C.

    Apsildāma gulta 3D drukāšanā ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā veicina gultnes saķeri un uzlabo izdruku kvalitāti, ļaujot tām veiksmīgāk izdrukāt un pat labāk noņemt no veidošanas platformas.

    Lai atrastu vislabāko karstuma gultnes temperatūru, jums būs nepieciešams vērsties pie sava materiāla un tā ražotāja. Aplūkosim dažus Amazon vislabāk novērtētos pavedienus un to ieteicamo gultnes temperatūru.

    • Overture PLA - 40 - 55°C
    • Lūkas kaste ABS - 90 - 110°C
    • Geeetech PETG - 80 - 90°C
    • Neilona pārklājums - 25 - 50°C
    • ThermaX PEEK - 130 - 145°C

    Laba gultnes temperatūra ne tikai uzlabo izdruku kvalitāti, bet arī novērš daudzas drukas nepilnības, kas ir drukas kļūdu cēlonis.

    Tas var palīdzēt novērst tādas bieži sastopamas drukas nepilnības kā ziloņa kāja, kas rodas, ja 3D drukas pirmie slāņi ir saspiesti.

    Ja gultnes temperatūra ir pārāk augsta, tā ir lielisks risinājums šai problēmai, kas nodrošina labāku drukas kvalitāti un veiksmīgākas izdrukas.

    Tomēr vēlaties pārliecināties, ka gultnes temperatūra nav pārāk augsta, jo tas var izraisīt to, ka pavediens atdziest nepietiekami ātri, kā rezultātā slānis nebūs tik izturīgs. Nākamajiem slāņiem ideālā gadījumā ir nepieciešams labs pamats zem tiem.

    Ievērojot ražotāja norādīto temperatūru, jūs varat sasniegt 3D izdrukām piemērotu gultnes temperatūru.

    Kādi ir labākie attāluma un ātruma iestatījumi?

    Atvilkšanas iestatījumi ir tie, kad 3D printeris ievelk filamentu atpakaļ ekstrūdera iekšpusē, lai novērstu izkausētā filamenta izplūšanu no sprauslas, kamēr drukas galviņa kustas.

    Atvilkšanas iestatījumi ir noderīgi, lai uzlabotu izdruku kvalitāti un samazinātu izdruku nepilnības, piemēram, auklas, izplūšanu, plankumus un plankumus.

    Cura sadaļā "Ceļošana" vispirms ir jāaktivizē retrakcija. Pēc tam varēsiet pielāgot retrakcijas attālumu un retrakcijas ātrumu.

    Labākais atvilkšanas attāluma iestatījums

    Atvilkšanas attālums jeb garums ir tas, cik tālu filaments tiek ievilkts atpakaļ karstajā galā ekstrūzijas ceļā. Labākais ievilkšanas iestatījums ir atkarīgs no jūsu 3D printera un no tā, vai jums ir Bowden tipa vai tiešās piedziņas ekstrūderis.

    Bowden ekstrūderiem ievilkšanas attālumu vislabāk iestatīt 4-7 mm robežās. 3D printeriem, kas izmanto tiešās piedziņas iestatījumu, ieteicamais ievilkšanas garums ir 1-4 mm.

    Cura noklusējuma attāluma attāluma vērtība ir 5 mm. Ja šo iestatījumu samazināsiet, tas nozīmē, ka pavediens karstajā galā tiks vilkts atpakaļ mazāk, bet, ja to palielināsiet, tas vienkārši pagarinās pavediena vilkšanas attālumu.

    Ļoti maza attāluma attālums nozīmē, ka pavediens netiek pietiekami atvilkts atpakaļ un tas var izraisīt auklas veidošanos. Līdzīgi, ja šī iestatījuma vērtība ir pārāk liela, var iestrēgt vai aizsērēt ekstrūdera sprausla.

    Atkarībā no izmantotās ekstrūzijas sistēmas varat sākt no šo diapazonu vidusdaļas. Bowden tipa ekstrūderiem varat testēt izdrukas ar 5 mm atvilkšanas attālumu un pārbaudīt, kāda ir kvalitāte.

    Vēl labāks veids, kā kalibrēt retrakcijas attālumu, ir Cura programmā izdrukāt retrakcijas torni, kā parādīts iepriekšējā sadaļā redzamajā videoklipā. Šādi rīkojoties, krasi palielināsies jūsu izredzes iegūt vislabāko retrakcijas attāluma vērtību jūsu 3D printerim.

    Šeit ir vēlreiz parādīts videoieraksts, lai jūs varētu sekot ievilkšanas kalibrēšanas soļiem.

    Atvilkšanas tornis sastāv no 5 blokiem, no kuriem katrs norāda noteiktu atvilkšanas attālumu vai ātruma vērtību, ko iestatāt. Torni var sākt drukāt no 2 mm un palielināt to ar 1 mm soli.

    Pēc pabeigšanas pārbaudiet, kuras torņa daļas izskatās viskvalitatīvākās. Varat arī izvēlēties noteikt 3 labākās un izdrukāt ievilkšanas torni vēl vienu reizi, izmantojot šīs 3 labākās vērtības, pēc tam izmantojot precīzāku soli.

    Labākais savilkšanas ātruma iestatījums

    Atvilkšanas ātrums ir vienkārši ātrums, ar kādu pavediens tiek ievilkts atpakaļ karstajā galā. Līdzās atvilkšanas garumam atvilkšanas ātrums ir diezgan svarīgs iestatījums, kas ir jānovērtē.

    Bowdena ekstrūderiem labākais ievilkšanas ātrums ir 40-70 mm/s. Ja jums ir tiešās piedziņas ekstrūderis, ieteicamais ievilkšanas ātrums ir 20-50 mm/s.

    Vispārīgi runājot, vēlaties, lai ievilkšanas ātrums būtu pēc iespējas lielāks, nesasmalcinot filamentu padevējā. Kad filaments pārvietojas ar lielāku ātrumu, sprausla mazāk laika paliek nekustīga, kā rezultātā veidojas mazāki plankumi/uzlikumi un drukas nepilnības.

    Ja iestatāt pārāk lielu ievilkšanas ātrumu, padevēja radītais spēks ir tik liels, ka padevēja ritenis var ieskaloties filamentā, tādējādi samazinot 3D izdruku sekmīgumu.

    Cura noklusējuma retrakcijas ātruma vērtība pēc noklusējuma ir 45 mm/s. Tas ir labs sākumpunkts, taču vislabāko retrakcijas ātrumu savam 3D printerim varat iegūt, drukājot retrakcijas torni, tāpat kā retrakcijas attāluma gadījumā.

    Tikai šoreiz jūs optimizēsiet ātrumu, nevis attālumu. Jūs varat sākt ar 30 mm/s un palielināt ātrumu, izmantojot 5 mm/s soli, lai izdrukātu torni.

    Pēc drukāšanas pabeigšanas jūs atkal iegūsiet 3 labākās retrakcijas ātruma vērtības un izdrukājiet vēl vienu torni, izmantojot šīs vērtības. Pēc pienācīgas pārbaudes jūs atradīsiet savam 3D printerim piemērotāko retrakcijas ātrumu.

    Kāds ir labākais slāņu augstums 3D printerim?

    Labākais slāņa augstums 3D printerim ir no 25 % līdz 75 % no sprauslas diametra. Lai panāktu līdzsvaru starp ātrumu un detalizācijas pakāpi, programmā Cura izvēlieties noklusējuma 0,2 mm slāņa augstumu. Lai uzlabotu izšķirtspēju un detalizācijas pakāpi, varat izmantot 0,1 mm slāņa augstumu, kas nodrošina kvalitatīvus rezultātus.

    Slāņa augstums ir vienkārši katra filamenta slāņa biezums milimetros. Tas ir iestatījums, kas ir vissvarīgākais, lai sabalansētu 3D modeļu kvalitāti un drukāšanas laiku.

    Jo plānāks ir katrs jūsu modeļa slānis, jo detalizētāks un precīzāks būs modelis. Ar filamenta 3D printeriem maksimālais slāņa augstums parasti ir 0,05 mm vai 0,1 mm, lai nodrošinātu izšķirtspēju.

    Tā kā mēs slāņa augstumam parasti izmantojam 25-75% no sprauslas diametra, mums vajadzētu nomainīt standarta 0,4 mm sprauslu, ja vēlaties samazināt slāņa augstumu līdz 0,05 mm, uz 0,2 mm sprauslu.

    Ja izvēlaties izmantot tik mazu slāņa augstumu, jārēķinās ar to, ka 3D drukāšana prasīs vairākas reizes ilgāku laiku nekā parasti.

    Ja padomājat, cik daudz slāņu tiek ekstrudēts 0,2 mm slāņa augstumam salīdzinājumā ar 0,05 mm slāņa augstumu, būtu nepieciešams 4 reizes vairāk slāņu, kas nozīmē 4 reizes ilgāku kopējo drukāšanas laiku.

    Cura ir noklusējuma slāņa augstums 0,2 mm 0,4 mm sprauslas diametram, kas ir drošs 50 %. Šis slāņa augstums nodrošina lielisku līdzsvaru starp labu detalizācijas pakāpi un diezgan ātru 3D drukāšanu, lai gan varat to pielāgot atkarībā no vēlamā rezultāta.

    Modeļiem, piemēram, statujām, krūšutēliem, personāžiem un figūrām, ir lietderīgi izmantot zemāku slāņa augstumu, lai attēlotu būtiskās detaļas, kas padara šos modeļus reālistiskus.

    Skatīt arī: 12 labākie OctoPrint spraudņi, ko varat lejupielādēt

    Tādiem modeļiem kā austiņu statīvs, sienas stiprinājums, vāze, kāda veida turētāji, 3D drukāts skava un tamlīdzīgi, lai uzlabotu drukāšanas laiku, labāk izmantot lielāku slāņa augstumu, piemēram, 0,3 mm un vairāk, nevis nevajadzīgas detaļas.

    Kāds ir labs līnijas platums 3D drukāšanai?

    Labs līnijas platums 3D drukāšanai ir 0,3-0,8 mm standarta 0,4 mm sprauslai. Lai uzlabotu detaļas kvalitāti un iegūtu augstas detaļas, jāizvēlas zema līnijas platuma vērtība, piemēram, 0,3 mm. Labākai gultnes saķerei, biezākiem izspiedumiem un izturībai labi noder liela līnijas platuma vērtība, piemēram, 0,8 mm.

    Līnijas platums ir vienkārši tas, cik plata 3D printeris izdrukā katru pavediena līniju. Tas ir atkarīgs no sprauslas diametra un nosaka, cik kvalitatīva būs jūsu detaļa X un Y virzienā.

    Lielākā daļa cilvēku izmanto 0,4 mm sprauslas diametru un pēc tam nosaka līnijas platumu 0,4 mm, kas ir arī noklusējuma vērtība programmā Cura.

    Minimālā līnijas platuma vērtība, ko varat izmantot, ir 60 %, bet maksimālā - aptuveni 200 % no sprauslas diametra. Mazāka līnijas platuma vērtība, kas ir 60-100 %, ļauj izgatavot plānākus presējumus un, iespējams, precīzāk izgatavot detaļas.

    Tomēr šādām detaļām var nebūt vislielākā izturība. Šim nolūkam varat mēģināt palielināt līnijas platumu līdz aptuveni 150-200% no sprauslas modeļiem, kuriem būs lielāka mehāniskā un funkcionālā loma.

    Varat pielāgot līnijas platumu atbilstoši lietošanas gadījumam, lai iegūtu labākus rezultātus attiecībā uz izturību vai kvalitāti. Vēl viena situācija, kad līnijas platuma palielināšana palīdz, ir tad, ja plānās sieniņās ir spraugas.

    Šis noteikti ir izmēģinājuma un kļūdas tipa iestatījums, kurā vairākas reizes vēlaties izmēģināt izdrukāt vienu un to pašu modeli, pielāgojot līnijas platumu. Vienmēr ir labi saprast, kādas izmaiņas jūsu drukas iestatījumos faktiski ietekmē galīgos modeļus.

    Kāds ir labs plūsmas ātrums 3D drukāšanai?

    Vairumā gadījumu vēlaties, lai plūsmas ātrums paliktu 100 %, jo šī iestatījuma korekcija parasti ir kompensācija par pamatproblēmu, kas jānovērš. Plūsmas ātruma palielināšana parasti ir īstermiņa risinājums, piemēram, aizsērējusi sprausla, kā arī nepietiekama vai pārmērīga ekstrūzija. Parasti tiek izmantots 90-110 % diapazons.

    Plūsma jeb plūsmas kompensācija programmā Cura tiek attēlota procentos, un tas ir faktiskais filamenta daudzums, kas tiek izspiests no sprauslas. Labs plūsmas ātrums ir 100 %, kas ir tāds pats kā Cura noklusējuma vērtība.

    Galvenais iemesls, kādēļ plūsmas ātrumu vajadzētu regulēt, ir izlīdzināt kādu problēmu ekstrūzijas vilcienā. Kā piemēru var minēt aizsērējušu sprauslu.

    Plūsmas ātruma palielināšana līdz aptuveni 110 % varētu palīdzēt, ja jums ir nepietiekama ekstrūzija. Ja ekstrūdera sprauslā ir kāds bloks, ar lielāku plūsmas vērtību varat panākt, ka vairāk pavedienu izspiež un iekļūst nosprostojumā.

    No otras puses, plūsmas ātruma samazināšana līdz aptuveni 90 % var palīdzēt novērst pārmērīgu ekstrūziju, kad no sprauslas tiek izspiests pārmērīgs filamenta daudzums, kas rada daudzus drukas trūkumus.

    Zemāk pievienotajā videoklipā parādīts diezgan vienkāršs veids, kā kalibrēt plūsmas ātrumu, kas sastāv no vienkārša atvērta kuba 3D drukāšanas un sienu mērīšanas ar digitālo suportiņu pāri.

    Es ieteiktu izvēlēties vienkāršu risinājumu, piemēram, Neiko elektronisko suporti ar 0,01 mm precizitāti.

    Cura sadaļā Shell iestatījumi ir jāiestata sienas biezums 0,8 mm un sienas līniju skaits 2, kā arī plūsma 100 %.

    Vēl viena lieta, ko varat darīt, lai kalibrētu plūsmu, ir izdrukāt plūsmas testa torni programmā Cura. To var izdrukāt mazāk nekā 10 minūtēs, tāpēc tas ir diezgan vienkāršs tests, lai atrastu vislabāko plūsmas ātrumu jūsu 3D printerim.

    Varat sākt ar 90 % plūsmu un, izmantojot 5 % soli, palielināt plūsmu līdz 110 %. Lūk, kā izskatās plūsmas testa tornis programmā Cura.

    Ņemot vērā visu, Flow ir drīzāk pagaidu risinājums drukas problēmām, nevis pastāvīgs risinājums. Tāpēc ir svarīgi novērst faktisko nepietiekamas vai pārmērīgas izspiešanas cēloni.

    Tādā gadījumā, iespējams, būs nepieciešams pilnībā kalibrēt ekstrūderi.

    Esmu uzrakstījis pilnīgu rokasgrāmatu par to, kā kalibrēt 3D printeri, tāpēc noteikti to izlasiet, lai uzzinātu visu par E-pakāpju regulēšanu un daudz ko citu.

    Kādi ir labākie 3D printera uzpildes iestatījumi?

    Labākie aizpildījuma iestatījumi ir atkarīgi no lietošanas veida. Lai nodrošinātu izturību, augstu izturību un mehānisko funkciju, iesaku izmantot aizpildījuma blīvumu 50-80 % robežās. Lai uzlabotu drukāšanas ātrumu un nodrošinātu nelielu izturību, parasti tiek izvēlēts 8-20 % aizpildījuma blīvums, lai gan dažās izdrukās var izmantot 0 % aizpildījumu.

    Infill Density (aizpildījuma blīvums) ir vienkārši tas, cik daudz materiāla un tilpuma ir jūsu izdrukas iekšpusē. Tas ir viens no galvenajiem komponentiem, lai uzlabotu izturību un drukāšanas laiku, ko varat regulēt, tāpēc ir labi uzzināt par šo iestatījumu.

    Jo augstāks būs jūsu aizpildījuma blīvums, jo spēcīgākas būs 3D izdrukas, lai gan, jo augstāks būs izmantotais procentuālais daudzums, jo stiprība samazināsies. Piemēram, aizpildījuma blīvums no 20 % līdz 50 % nesniegs tādus pašus stiprības uzlabojumus kā no 50 % līdz 80 %.

    Skatīt arī: Kā izmantot Z nobīdi programmā Cura, lai iegūtu labākas 3D izdrukas

    Izmantojot optimālu aizpildījuma daudzumu, varat ietaupīt daudz materiāla, kā arī samazināt drukāšanas laiku.

    Ir svarīgi atcerēties, ka aizpildījuma blīvums darbojas ļoti atšķirīgi atkarībā no izmantotā aizpildījuma raksta. 10% aizpildījuma blīvums ar kubveida rakstu ievērojami atšķirsies no 10% aizpildījuma blīvuma ar žiroīda rakstu.

    Kā redzams šajā Supermena modelī, 10 % aizpildījuma blīvums ar kubveida rakstu aizņem 14 stundas un 10 minūtes, bet 10 % aizpildījuma blīvums ar žiroīda rakstu aizņem 15 stundas un 18 minūtes.

    Supermens ar 10% kubikveida pildījumu Supermens ar 10% Gyroid pildījumu

    Kā redzams, Gyroid aizpildījuma modelis izskatās blīvāks nekā Cubic modelis. Pēc modeļa sagriešanas varat redzēt, cik blīvs būs jūsu modeļa aizpildījums, noklikšķinot uz cilnes "Preview" (Priekšskatījums).

    Blakus pogai "Saglabāt diskā" apakšējā labajā pusē būs arī poga "Priekšskatījums".

    Tomēr, ja izmantojat pārāk maz pildījuma, var ciest modeļa struktūra, jo virs slāņiem nav vislabākā atbalsta no apakšas. Ja domājat par savu pildījumu, tas tehniski ir atbalsta struktūra slāņiem virs tā.

    Ja jūsu aizpildījuma blīvums modelī rada daudz spraugu, kad redzat modeļa priekšskatījumu, var rasties drukas kļūmes, tāpēc, ja nepieciešams, pārliecinieties, ka jūsu modelis ir labi atbalstīts no iekšpuses.

    Ja drukājat plānas sienas vai sfēriskas formas, varat izmantot pat 0 % aizpildījuma blīvumu, jo nebūs spraugu, ko aizpildīt.

    Kāds ir labākais 3D drukas aizpildījuma modelis?

    Labākais stiprības ziņā ir kubiskais vai trīsstūra aizpildījuma raksts, jo tie nodrošina lielu stiprību vairākos virzienos. Ātrākām 3D izdrukām labākais aizpildījuma raksts būtu līnijas. Elastīgām 3D izdrukām var izmantot žiroīda aizpildījuma rakstu.

    Piepildījuma modeļi ir veids, kā definēt struktūru, kas aizpilda jūsu 3D drukātos objektus. Dažādiem modeļiem ir specifiski izmantošanas gadījumi - elastībai, izturībai, ātrumam, gludai augšējai virsmai u. tml.

    Cura noklusējuma aizpildījuma raksts ir Cubic raksts, kas ir lielisks spēka, ātruma un vispārējās drukas kvalitātes līdzsvars. Daudzi 3D printeru lietotāji to uzskata par labāko aizpildījuma rakstu.

    Apskatīsim dažus no labākajiem aizpildīšanas modeļiem programmā Cura.

    Tīkls

    Grid veido divus savstarpēji perpendikulāru līniju kopumus. Tas ir viens no visbiežāk izmantotajiem aizpildīšanas rakstiem līdzās Lines, un tam piemīt tādas iespaidīgas īpašības kā liela izturība un gludāka augšējās virsmas apdare.

    Līnijas

    Viens no labākajiem aizpildīšanas paraugiem Lines veido paralēlas līnijas un rada pienācīgu augšējās virsmas apdari ar apmierinošu izturību. Šo aizpildīšanas paraugu var izmantot visdažādākajos lietošanas gadījumos.

    Tā ir vājāka vertikālā virzienā, lai nodrošinātu izturību, taču tā ir lieliska ātrākai drukāšanai.

    Trīsstūri

    Trīsstūru raksts ir labs risinājums, ja modeļiem ir nepieciešama augsta izturība un pretestība pret bīdīšanu. Tomēr, ja blīvums ir lielāks, izturības līmenis samazinās, jo krustojumu dēļ plūsma tiek pārtraukta.

    Viena no šī pildījuma raksta labākajām īpašībām ir tā, ka tam ir vienāda izturība visos horizontālajos virzienos, taču, lai iegūtu vienmērīgu virsmu, ir nepieciešams vairāk virsējo slāņu, jo augšējām līnijām ir salīdzinoši gari tiltiņi.

    Cubic

    Kubveida raksts ir lieliska struktūra, kas veido kubus un ir trīsdimensiju raksts. Tiem parasti ir vienāda izturība visos virzienos, un kopumā tiem ir laba izturība. Ar šo rakstu var iegūt diezgan labus augšējos slāņus, kas ir lieliski kvalitātes ziņā.

    Koncentriskais

    Koncentriskais raksts veido gredzenveida rakstu, kas ir cieši paralēls jūsu izdrukas sienām. Šo rakstu varat izmantot, drukājot elastīgus modeļus, lai izveidotu diezgan spēcīgas izdrukas.

    Gyroid

    Gyroid raksts veido viļņiem līdzīgas formas visā modeļa pildījumā, un to ļoti ieteicams izmantot, drukājot elastīgus objektus. Vēl viens lielisks Gyroid raksta izmantošanas veids ir ūdenī šķīstošu atbalsta materiālu izmantošana.

    Turklāt Gyroid ir labi sabalansēta izturība un pretestība pret bīdīšanu.

    Kādi ir labākie korpusa/sienas iestatījumi 3D drukāšanai?

    Sienas iestatījumi jeb sienas biezums ir vienkārši tas, cik biezi milimetros būs 3D izdrukātā objekta ārējie slāņi. Tas nenozīmē tikai visas 3D izdrukas ārpusi, bet gan katru izdrukas daļu kopumā.

    Sienu iestatījumi ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka, cik spēcīgas būs jūsu izdrukas, daudzos gadījumos pat vairāk nekā pildījums. Lielākiem objektiem vislielāko labumu sniedz lielāks sienu līniju skaits un kopējais sienu biezums.

    Labākie sienu iestatījumi 3D drukāšanai ir vismaz 1,6 mm sienu biezums, lai nodrošinātu drošu izturības veiktspēju. Sienu biezums tiek noapaļots uz augšu vai uz leju līdz tuvākajam sienu līnijas platuma reizinājumam. Izmantojot lielāku sienu biezumu, ievērojami uzlabosiet 3D izdruku izturību.

    Ir zināms, ka, nedaudz samazinot sienu līnijas platumu, lai tas būtu mazāks par sprauslas diametru, var uzlabot 3D izdruku izturību.

    Lai gan uz sienas drukājat plānākas līnijas, pastāv pārklāšanās aspekts ar blakus esošajām sienas līnijām, kas pārējās sienas nobīda malā līdz optimālajai atrašanās vietai. Tā rezultātā sienas labāk saplūst kopā, un jūsu izdrukas iegūst lielāku izturību.

    Vēl viens ieguvums, samazinot sienu līnijas platumu, ir tas, ka sprausla ļauj veidot precīzākas detaļas, jo īpaši ārējās sienās.

    Kādi ir labākie sākotnējie slāņu iestatījumi 3D drukāšanai?

    Ir daudz sākotnējo slāņu iestatījumu, kas tiek pielāgoti īpaši, lai uzlabotu pirmos slāņus, kas ir jūsu modeļa pamats.

    Daži no šiem iestatījumiem ir šādi:

    • Sākotnējais slāņa augstums
    • Sākotnējais slāņa līnijas platums
    • Drukāšanas temperatūra Sākotnējais slānis
    • Sākotnējā slāņa plūsma
    • Sākotnējais ventilatora ātrums
    • Augšējais/apakšējais raksts vai apakšējais raksts Sākotnējais slānis

    Lielākoties jūsu sākotnējie slāņu iestatījumi būtu jāveic diezgan labi, izmantojot tikai noklusējuma iestatījumus savā griezējprogrammā, taču jūs noteikti varat veikt dažas korekcijas, lai nedaudz uzlabotu savu panākumu līmeni 3D drukāšanas procesā.

    Neatkarīgi no tā, vai jums ir Ender 3, Prusa i3 MK3S+, Anet A8, Artillery Sidewinder u.c., jūs varat gūt labumu no tā, ka to pareizi saprotat.

    Pirmā lieta, ko vēlaties izdarīt vēl pirms labāko sākotnējo slāņu iestatījumu iegūšanas, ir pārliecināties, ka jums ir laba, plakana gulta un tā ir pareizi izlīdzināta. Atcerieties, ka vienmēr jāizlīdzina gulta, kad tā ir karsta, jo gultas karstumā mēdz deformēties.

    Skatiet zemāk redzamo videoklipu, lai uzzinātu dažus labus gultas izlīdzināšanas paņēmienus.

    Neatkarīgi no tā, vai šie iestatījumi ir perfekti, ja šīs divas lietas nav izdarītas pareizi, jūs ievērojami samazināsiet iespieddarbu veiksmes izredzes izdrukas sākumā un pat tās laikā, jo izdrukas var iztrūkt jau pēc dažām stundām.

    Sākotnējais slāņa augstums

    Sākotnējā slāņa augstuma iestatījums ir vienkārši slāņa augstums, ko printeris izmanto drukas pirmajam slānim. Cura noklusējuma iestatījums ir 0,2 mm 0,4 mm sprauslai, kas lielākajā daļā gadījumu darbojas labi.

    Labākais sākotnējais slāņa augstums ir 100-200 % no slāņa augstuma. Standarta 0,4 mm sprauslai ir piemērots 0,2 mm sākotnējais slāņa augstums, bet, ja nepieciešama papildu saķere, varat palielināt to līdz 0,4 mm. Lai ņemtu vērā ekstrudētā materiāla pieaugumu, iespējams, būs attiecīgi jāpielāgo Z nobīde.

    Ja izmantojat lielāku sākotnējā slāņa augstumu, nav tik svarīgi, cik precīzi esat izlīdzinājis gultni, jo jums ir lielāka iespēja kļūdīties. Iesācējiem var būt labs solis izmantot šos lielākos sākotnējā slāņa augstumus, lai iegūtu lielisku saķeri.

    Vēl viens ieguvums no šādas darbības ir tas, ka tā palīdz samazināt jebkādus defektus, kas var būt uz jūsu veidošanas plates, piemēram, iespiedumus vai atzīmes, tādējādi faktiski uzlabojot izdruku apakšējās daļas kvalitāti.

    Sākotnējais slāņa līnijas platums

    Labākais sākotnējā slāņa platums ir aptuveni 200 % no sprauslas diametra, lai nodrošinātu lielāku slāņa saķeri. Augsta sākotnējā slāņa platuma vērtība palīdz kompensēt visus iespiedbedres izciļņus un bedrītes un nodrošina stabilu sākotnējo slāni.

    Sākotnējais slāņa līnijas platums programmā Cura pēc noklusējuma ir 100 %, un daudzos gadījumos tas darbojas labi, taču, ja jums ir problēmas ar saķeri, šo iestatījumu ir ieteicams pielāgot.

    Daudzi 3D printeru lietotāji ar labiem panākumiem izmanto lielāku sākotnējo slāņa līnijas platumu, tāpēc to noteikti ir vērts izmēģināt.

    Tomēr nevēlaties, lai šis procentuālais daudzums būtu pārāk biezs, jo tas var radīt pārklāšanos ar nākamo ekstrudēto slāņu kopu.

    Tāpēc, lai palielinātu gultas adhēziju, sākotnējais līnijas platums ir 100-200 %. Šie skaitļi cilvēkiem ir lieliski noderējuši.

    Drukāšanas temperatūra Sākotnējais slānis

    Labākā drukāšanas sākuma slāņa temperatūra parasti ir augstāka nekā pārējo slāņu temperatūra, un to var panākt, palielinot sprauslas temperatūru ar 5°C soli atbilstoši izmantotajam filamentam. Augsta temperatūra pirmajā slānī ļauj materiālam daudz labāk piestiprināties pie veidošanas platformas.

    Atkarībā no izmantotā materiāla tiks izmantots atšķirīgs temperatūru kopums, lai gan drukāšanas temperatūras sākotnējais slānis pēc noklusējuma būs tāds pats kā drukāšanas temperatūras iestatījums.

    Līdzīgi kā iepriekš minētie iestatījumi, arī šis iestatījums parasti nav jāpielāgo, lai iegūtu veiksmīgas 3D izdrukas, taču tas var būt noderīgs, lai iegūtu papildu kontroli drukas pirmajā slānī.

    Sākotnējais slāņa ātrums

    Labākais sākotnējais slāņa ātrums ir aptuveni 20-25 mm/s, jo, drukājot sākotnējo slāni lēni, būs vairāk laika, lai jūsu filaments izkustu, tādējādi nodrošinot lielisku pirmo slāni. Cura noklusējuma vērtība ir 20 mm/s, un tā lieliski darbojas lielākajā daļā 3D drukas situāciju.

    3D drukāšanā ātrumam ir saistība ar temperatūru. Ja esat pareizi izvēlējies abu iestatījumus, jo īpaši pirmā slāņa iestatījumus, izdrukas noteikti izdosies ļoti labi.

    Apakšējā slāņa raksts

    Patiesībā varat mainīt apakšējā slāņa rakstu, lai radītu modeļiem skaistu apakšējo virsmu. Tālāk attēlā no Reddit ir redzams koncentriskais pildījuma raksts uz Ender 3 un stikla gultas.

    Konkrētais iestatījums programmā Cura tiek saukts par Top/Bottom Pattern, kā arī par Bottom Pattern Initial Layer, taču jums tas būs jāmeklē vai nu jāmeklē, vai jāiedrošina redzamības iestatījumos.

    [dzēsts no lietotāja] no 3Dprinting

    Cik augstu var drukāt Ender 3?

    Creality Ender 3 veidošanas tilpums ir 235 x 235 x 250, kas ir Z ass izmērs 250 mm, tātad tas ir augstākais, ko var drukāt Z augstuma ziņā. Ender 3 izmēri, ieskaitot spoles turētāju, ir 440 x 420 x 680 mm. Ender 3 korpusa izmēri ir 480 x 600 x 720 mm.

    Kā iestatīt Cura 3D printerī (Ender 3)?

    Cura iestatīšana 3D printerī ir diezgan vienkārša. Slavenajai griezējprogrammatūrai ir pat Ender 3 profils starp daudziem citiem 3D printeriem, lai lietotāji pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt ar savu iekārtu.

    Pēc instalēšanas savā datorā no oficiālās Ultimaker Cura vietnes jūs pāriet uz saskarni un loga augšdaļā noklikšķiniet uz "Settings" (Iestatījumi).

    Tā kā tiek parādītas vairākas opcijas, ir jānoklikšķina uz "Printeris" un pēc tam jānoklikšķina uz "Pievienot printeri".

    Tiklīdz noklikšķināsiet uz "Add Printer" (Pievienot printeri), parādīsies logs. Tagad jums būs jāizvēlas "Add a non-networked printer" (Pievienot printeri, kas nav tīkla printeris), jo Ender 3 atbalsta Wi-Fi savienojamību. Pēc tam jums būs jāvirzās lejup, jānoklikšķina uz "Other" (Citi), jāatrod Creality un jānoklikšķina uz Ender 3.

    Pēc tam, kad esat izvēlējies Ender kā savu 3D printeri, noklikšķiniet uz "Add" (Pievienot) un turpiniet nākamo soli, kurā varat pielāgot iekārtas iestatījumus. Pārliecinieties, ka būvtilpums (220 x 220 x 250 mm) ir pareizi ievadīts Ender 3 akciju profilā.

    Noklusējuma vērtības ir atbilstošas šim populārajam 3D printerim, taču, ja redzat, ka vēlaties kaut ko mainīt, izdariet to un pēc tam noklikšķiniet uz "Tālāk." Tas ļaus pabeigt Cura iestatīšanu.

    Viss pārējais darbs ir pavisam vienkāršs. Jums tikai jāizvēlas STL fails no Thingiverse, ko vēlaties izdrukāt, un jāsagriež tas, izmantojot Cura.

    Sagriežot modeli šķēlēs, jūs saņemat instrukcijas 3D printerim G-koda veidā. 3D printeris nolasa šo formātu un uzreiz sāk drukāt.

    Pēc tam, kad esat sagriezis modeli un izvēlējies iestatījumus, datorā ir jāievieto 3D printerim pievienotā MicroSD karte.

    Nākamais solis ir sagrābt sagriezto modeli un ievietot to MicroSD kartē. Šī iespēja parādās pēc tam, kad esat sagriezis modeli.

    Pēc G-koda faila ievietošanas MicroSD kartē ievietojiet karti savā Ender 3, pagrieziet vadības pogu, lai atrastu "Print from SD", un sāciet drukāšanu.

    Pirms sākat darbu, pārliecinieties, vai sprauslai un drukas gultnei ir pietiekami daudz laika, lai tā uzsildītos. Pretējā gadījumā jūs saskarsieties ar daudzām drukas nepilnībām un saistītām problēmām.

    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.