Cura တွင် Z Hop ကိုအသုံးပြုနည်း - ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်

Roy Hill 27-08-2023
Roy Hill

လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ 3D ပရင့်အတွက် Z Hop ကို Cura သို့မဟုတ် PrusaSlicer တွင် မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို အံ့သြနေကြသောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါရှိသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အချို့သောကိစ္စများတွင် အသုံးဝင်သောဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း အခြားအခြေအနေများတွင် ၎င်းကိုပိတ်ထားရန် အကြံပြုထားသည်။

Z Hop နှင့် အသုံးပြုပုံနှင့် အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    3D Printing တွင် Z Hop ဟူသည် အဘယ်နည်း။

    Z Hop သို့မဟုတ် Z Hop ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သောအခါတွင် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ သွားလာနေစဉ်တွင် နော်ဇယ်ကို အနည်းငယ်မြှင့်ပေးသည့် Cura ရှိ ဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယခင်က extruded အစိတ်အပိုင်းများကို ထိမှန်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်နှင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေချိန်တွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် blobs များကိုလျှော့ချရန်နှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းမအောင်မြင်မှုများကိုပင် လျှော့ချပေးပါသည်။

    PrusaSlicer ကဲ့သို့သော အခြားသော အပိုင်းများတွင် Z Hop ကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

    အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက် Z Hop သည် အချို့သော ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေအတွက်တော့ ပိတ်လိုက်တာက ပြဿနာတွေကို အမှန်တကယ် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အကျိုးရှိ၊ မရှိကို သိရှိရန် ဆက်တင်များကို သင်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခြင်းသည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။

    ပုံနှိပ်နေစဉ် Z Hop မည်ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်ကို ကြည့်ရန် အောက်ပါ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    အချို့ Z hop ကိုဖွင့်ခြင်း၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများမှာ-

    • သင့်ပရင့်မှ နော်ဇယ်ကိုထိခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
    • ပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်မှုကြောင့် သင့်မော်ဒယ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ blobs များကို လျှော့ချပေးသည်
    • Blobs ပုံနှိပ်စာများကို ခေါက်မိသွားစေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးမြင့်စေသည်

    ခရီးသွားကဏ္ဍအောက်တွင် Z Hop ဆက်တင်ကို သင်တွေ့နိုင်သည်။

    သင်ပြီးသည်နှင့် box ကိုစစ်ဆေးပါ။၎င်းဘေးတွင်၊ သင်သည် အခြားဆက်တင်နှစ်ခုကို တွေ့ရလိမ့်မည်- Z Hop Only Over Printed Parts နှင့် Z Hop Height။

    Z Hop Only Over Printed Parts

    Z-Hop Only Over Printed Parts သည် ဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ထားသည့်အခါ၊ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို ဒေါင်လိုက်မဟုတ်ဘဲ အလျားလိုက်ပို၍ ခရီးသွားခြင်းဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းများကို ရှောင်ပါ။

    ၎င်းသည် ပုံနှိပ်နေစဉ် Z Hops အရေအတွက်ကို လျှော့ချသင့်သည်၊ သို့သော် အပိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါက၊ အလျားလိုက် ရှောင်လိုက်လျှင် နော်ဇယ်သည် Z Hop ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော 3D ပရင်တာများအတွက်၊ Z Hops များလွန်းခြင်းသည် 3D ပရင်တာ၏ Z ဝင်ရိုးအတွက် မကောင်းနိုင်သောကြောင့် လျှော့ချခြင်းသည် အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။

    Z Hop Height

    Z Hop Height သည် ရိုးရှင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ သင်၏ နော်ဇယ်သည် အမှတ်နှစ်မှတ်ကြား မရွေ့မီ အကွာအဝေး။ နော်ဇယ်များ ပိုမြင့်လေ၊ Z ဝင်ရိုးတွင် ရွေ့လျားမှုများသည် X & ထက် ပြင်းအား နှစ်ဆအထိ နှေးကွေးနေသောကြောင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် အချိန်ပိုကြာလေဖြစ်သည်။ Y ဝင်ရိုး ရွေ့လျားမှု။

    မူရင်းတန်ဖိုးမှာ 0.2mm ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိရောက်မှု မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် တန်ဖိုးသည် အလွန်နိမ့်ကျမသွားစေလိုဘဲ နော်ဇယ်ကို မော်ဒယ်ကို ထိသွားစေနိုင်ပါသည်။

    သင်၏ Cura ၏ Speed ​​အပိုင်းအောက်တွင် Z Hop Speed ​​ဆက်တင်လည်း ရှိပါသည်။ ဆက်တင်များ။ ၎င်းသည် 5mm/s တွင် ပုံသေဖြစ်သည်။

    3D Printing အတွက် ကောင်းမွန်သော Z-Hop အမြင့်/အကွာအဝေးသည် အဘယ်နည်း။

    ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်သည် တူညီသော Z Hop Height ဖြင့် စတင်သင့်သည် သင်၏အလွှာအမြင့်အတိုင်း။ Cura တွင် မူရင်း Z Hop အမြင့်သည် 0.2mm ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် မူလအလွှာအမြင့်နှင့် တူညီသည်။ လူအချို့Z Hop Height ကို သင့်အလွှာ၏ အမြင့်နှစ်ဆအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အကြံပြုလိုသော်လည်း သင်၏ setup အတွက် အဆင်ပြေမည့်အရာကို စမ်းသပ်ရန်သာ အရေးကြီးပါသည်။

    ၎င်းတို့၏ 3D ပရင့်အတွက် Z Hop ကို အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် 0.4mm Z Hop Height ကို အသုံးပြုပါသည်။ 0.2mm အလွှာအမြင့်အတွက်၊ ထို့နောက် 0.6mm နော်ဇယ်နှင့် 0.3mm အလွှာအမြင့်ရှိသော 0.5mm Z Hop Height ကို အခြားပရင်တာတစ်ခုတွင် အသုံးပြုပါ။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် $1000 အောက် အကောင်းဆုံး 3D စကင်နာများ

    3D ပရင့်တစ်ခုတွင် အများစုသည် Z Hop ကို အသုံးပြုကြောင်း အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်နေစဉ် ကွေးသွားနိုင်သည့် အလျားလိုက် အပေါက်ကြီး သို့မဟုတ် ခုံး။ ကောက်ကြောင်းသည် နော်ဇယ်ပေါ်တွင် ဖမ်းမိနိုင်ပြီး ပရင့်ကို တွန်းထုတ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဤဖြစ်ရပ်များအတွက် 0.5-1mm Z Hop ကို အသုံးပြုပါသည်။

    Cura Z-Hop အလုပ်မလုပ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းနည်း

    ပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိပါ Combing Setting

    သင်သည် Z Hop ကို ပထမနှင့် အပေါ်ဆုံးအလွှာများတွင်သာ တွေ့ကြုံနေရပါက၊ ၎င်းသည် Combing ကိုဖွင့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်သောဆက်တင်များမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

    Combing သည် ၎င်းကိုဖြစ်စေသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နော်ဇယ် ပုံနှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ (Z Hop နှင့် ဆင်တူသော အကြောင်းပြချက်များအတွက်) ၎င်းသည် Z Hop ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

    Combing ကို ပိတ်ရန်၊ ဆက်တင်များ၏ ခရီးသွားကဏ္ဍသို့ သွားကာ ဘေးရှိ အစက်မှ ပိတ်သည့် ရွေးစရာကို ရွေးပါ။ သီးခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက် Combing ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသော်လည်း ၎င်းကို Infill (အပြင်းထန်ဆုံး) သို့မဟုတ် Not in Skin ကဲ့သို့သော Combing ဆက်တင်ကို ချွတ်ယွင်းချက်မကျန်စေဘဲ ကောင်းမွန်သောခရီးသွားလှုပ်ရှားမှုများရှိနေစေရန် နည်းလမ်းအဖြစ် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်မော်ဒယ်တွင်။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး Z Hop မြန်နှုန်း

    Cura တွင် မူရင်း Z Hop မြန်နှုန်းသည်5mm/s နှင့် Ender 3 အတွက် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ 10mm/s ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းသည် Simplify3D တွင် 20mm/s အမြန်နှုန်းဖြင့် 3D ပရင့်များကို အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး Z Hop အမြန်နှုန်း၏ ဥပမာများစွာမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ပုံသေဖြင့် စတင်ကာ လိုအပ်ပါက စမ်းသပ်မှုအချို့ ပြုလုပ်ပါမည်။

    10mm/s ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်သွားပါက Cura Z Hop အမြန်နှုန်းကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အမှားအယွင်းနှင့် အချို့သော ပရင်တာများအတွက် အကွက်ကို အနီရောင်ဖြစ်စေသည်။

    နည်းပညာအရ ကျွမ်းကျင်ပါက Cura ရှိ သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (json) ဖိုင်အတွင်း စာသားပြောင်းခြင်းဖြင့် 10mm/s ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်သွားနိုင်သည်။

    Monoprice ပရင်တာရှိသည့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏မူလတန်ဖိုး 10 မှ 1.5 သို့ အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပရင်တာအတွက် အများဆုံးအစာနှုန်းထားနှင့် တူညီသောတန်ဖိုးရှိသည်။

    အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းကို သတိရပါ။ သင်အသုံးပြုသည့် ပရင်တာနှင့် ခွဲခြမ်းစိပ်စက်အပေါ် မူတည်၍ မူရင်းတန်ဖိုးသည် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အကြံပြုထားသော ဆက်တင်များပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပရင်တာတစ်ခု သို့မဟုတ် အပိုင်းခွဲတစ်ခုအတွက် လုပ်ဆောင်သည့်အရာသည် အခြားသူများအတွက်လည်း အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပရင်တာ အပူချိန်ထိန်း လမ်းညွှန် - အစားထိုးမှုများ၊ ပြဿနာများ & နောက်ထပ်

    Can Z Hop Cause Stringing?

    ဟုတ်ကဲ့၊ Z Hop က stringing ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Z Hop ကိုဖွင့်သောအသုံးပြုသူအများအပြားသည် မော်ဒယ်၏အရည်ပျော်ပြီး ကြွတက်လာခြင်းကြောင့် ကြိုးတစ်ချောင်းပို၍ တင်းကျပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သင်၏ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆက်တင်များကို လျော်ညီစွာ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် Z Hop stringing ကို တိုက်ဖျက်နိုင်သည်။

    Ender 3 အတွက် မူရင်း Retraction Speed ​​သည် 45mm/s ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ 50mm/s နှုန်းဖြင့် သွားရန် အကြံပြုထားပြီး အခြားတစ်ဦးက ပြောပါသည်။70mm/s ကို ၎င်းတို့၏ Retraction Retract Speed ​​နှင့် Z Hop stringing ကိုဖယ်ရှားရန် ၎င်းတို့၏ Retraction Prime Speed ​​အတွက် 35mm/s ကို အသုံးပြုပါသည်။

    Retraction Retract Speed ​​နှင့် Retraction Prime Speed ​​သည် Retraction speed အတွက် sub settings များဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးနှင့် ပစ္စည်းကို နော်ဇယ်ခန်းမှ ဆွဲထုတ်ပြီး နော်ဇယ်သို့ ပြန်တွန်းသည့် အရှိန်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

    အခြေခံအားဖြင့်၊ အမျှင်ဓာတ်ကို နော်ဇယ်ထဲသို့ မြန်မြန်ဆွဲယူခြင်းသည် ၎င်း၏ အရည်ပျော်ချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး၊ ဖောင်လိုင်းများကို နှေးကွေးအောင် တွန်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ကောင်းစွာ အရည်ပျော်ပြီး ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

    ဤအရာများသည် သင့်ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သတ်မှတ်ပေးသင့်သည့် ဆက်တင်များဖြစ်သည်။ Cura ရှိ search box ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ PETG သည် stringing ကိုဖြစ်စေနိုင်ခြေအရှိဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။

    ဤသည်မှာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအကြောင်း ပိုမိုပြောဆိုထားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်၊ Z Hop ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် stringing ကြောင့်ဖြစ်သော ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို အနည်းငယ်လျော့ကျစေပါသည်။ အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းသည် ပိုမိုကြီးမားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ပျံသန်းနိုင်သော extruder သို့ပြောင်းရန် အကြံပြုခဲ့သည်။

    တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ Z Hop ကိုပိတ်ထားခြင်းသည် သင့်ပရင့်အတွက် ပိုကောင်းနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍ ဆက်တင်ကိုပိတ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်သည် ၎င်းသည် သင့်အတွက် အဆင်ပြေမည်ဆိုပါက။

    Z Hop မှ စာကြောင်းများစွာကို ခံစားဖူးသော ဤအသုံးပြုသူကို ကြည့်ပါ။ ပုံနှစ်ခုကြားတွင် တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်မှာ Z Hop အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

    Z hop ကို သတိထားပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြီးမားဆုံး အရာပါပဲ။ကြိုးတစ်ချောင်း။ ဤပရင့်နှစ်ခုကြားတွင် တစ်ခုတည်းသော ဆက်တင်ပြောင်းလဲမှုမှာ Z hop ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ 3Dprinting မှ

    အခြား Z Hop ဆက်တင်များ

    အခြားသက်ဆိုင်ရာဆက်တင်မှာ အလွှာများကြားမှ သုတ်ရန် Nozzle ဆက်တင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ထားသည့်အခါ Wipe Z Hop အတွက် သီးခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေါ်လာပါသည်။

    ၎င်းတို့အပြင်၊ Cura သည် အလွှာကြားရှိ Wipe Nozzle ၏ စမ်းသပ်ချိန်ညှိမှုကို ပေးပါသည်။ ၎င်းဘေးရှိ အကွက်ကို အမှတ်ခြစ်သည့်အခါ၊ Z Hops လုပ်ဆောင်နေစဉ် နော်ဇယ်ကို သုတ်ရန် ရွေးစရာများ အပါအဝင် ရွေးချယ်စရာအသစ်များ ပေါ်လာပါမည်။

    ဤဆက်တင်များသည် ၎င်းကို ဖွင့်ရန် ရွေးချယ်ပါက၊ ၎င်းကို ဖွင့်ရန် ရွေးချယ်ပါက၊ သင်နှင့် စမ်းသပ် ဖျက်ပစ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်သာ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ Z Hop ၏ အမြင့်နှင့် အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ထပ်မံသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

    Roy Hill

    Roy Hill သည် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော 3D ပုံနှိပ်စက်ကို စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီး နည်းပညာဂုရုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည့် Roy သည် 3D ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံနှိပ်စက်၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် နည်းပညာများတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။Roy သည် University of California, Los Angeles (UCLA) မှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရရှိထားပြီး MakerBot နှင့် Formlabs အပါအဝင် 3D ပုံနှိပ်စက်နယ်ပယ်တွင် ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီများစွာတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် စိတ်ကြိုက် 3D ပုံနှိပ်စက် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ တစ်ဦးချင်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။Roy သည် 3D ပုံနှိပ်စက်ကို ဝါသနာပါသည့်အပြင် ခရီးသွားဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြင်ပတွင် ဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သဘာဝတရားတွင် အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် မိသားစုနှင့်အတူ စခန်းချခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် သူသည် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများကို လမ်းညွှန်ပေးကာ သူ၏နာမည်ကြီးဘလော့ဂ်ဖြစ်သည့် 3D Printerly 3D Printing အပါအဝင် ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာကို မျှဝေပါသည်။