Hoe kalibreert u uw extruder E-stappen en debiet perfect?

Roy Hill 11-10-2023
Roy Hill

Leren hoe je je stroomsnelheid en extruder e-stappen moet kalibreren is iets wat elke 3D printer gebruiker zou moeten weten. Het is essentieel om optimale kwaliteit te krijgen, dus besloot ik er een artikel over te schrijven om andere gebruikers te leren.

Om uw debiet & te kalibreren; e-steps, moet u heel wat stappen doorlopen. Eerst moet u een kalibratiemodel extruderen of afdrukken met de huidige waarden en de afdruk meten.

Met behulp van de waarden van de kalibratieprint wordt vervolgens een nieuwe optimale waarde berekend en ingesteld.

Dit is het eenvoudige antwoord van hoe je het voor elkaar krijgt, maar blijf dit artikel doorlezen voor meer details over hoe je het perfect krijgt.

Het is van essentieel belang dat u eerst uw E-stappen kalibreert voordat u uw debiet gaat kalibreren.

Maar laten we eerst eens kijken waarom het zo belangrijk is om deze instellingen goed te doen.

    Wat zijn E-stappen en debiet?

    Het debiet en de E-stappen per mm zijn verschillende parameters, maar ze spelen een aanzienlijke rol in hoe de uiteindelijke 3D-afdruk eruit komt te zien.

    Laten we ze eens goed bekijken.

    E-Steps staat voor Extruder Steps en is een firmware-instelling van de 3D-printer die bepaalt hoeveel stappen de stappenmotor van de extruder neemt om 1 mm filament te extruderen. De E-step-instelling zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid filament in de hotend gaat door het aantal stappen af te tellen dat de stappenmotor neemt voor 1 mm filament.

    De waarde voor de E-stappen is meestal vooraf ingesteld in de firmware van de fabriek. Tijdens het gebruik van de 3D-printer kunnen er echter veel dingen gebeuren die de nauwkeurigheid van de E-stappen verstoren.

    Kalibratie is dus nodig om ervoor te zorgen dat het aantal stappen van de extrudermotor en de hoeveelheid filament die wordt geëxtrudeerd goed op elkaar zijn afgestemd.

    Zie ook: Kun je een 3D printer 3D printen? Hoe doe je dat eigenlijk?

    Wat is de stroomsnelheid?

    Het debiet, ook bekend als extrusiemultiplicator, is een slicerinstelling die bepaalt hoeveel plastic een 3D printer zal extruderen. Met behulp van deze instellingen bepaalt de 3D printer hoe snel de extrudermotoren moeten draaien om genoeg filament voor het printen door de hotend te sturen.

    De standaardwaarde voor de stroomsnelheid is meestal 100%, maar door verschillen tussen filamenten en hotends is deze waarde meestal niet optimaal voor het printen.

    U moet dus het debiet kalibreren en instellen op waarden als 92% of 109% om dit te compenseren.

    Wat zijn de gevolgen van slecht gekalibreerde E-stappen en debieten?

    Wanneer deze waarden slecht gekalibreerd zijn, kan dat tijdens het afdrukken veel problemen veroorzaken. Deze problemen ontstaan doordat de printer te weinig of te veel materiaal naar de hotend stuurt.

    Deze problemen omvatten:

    • Onder-extrusie
    • Over-extrusie
    • Slechte hechting van de eerste laag
    • Verstopte sproeiers
    • Snoeren, ooien, enz.

    Door deze instellingen goed te kalibreren, verdwijnen al deze problemen en worden de afdrukken nauwkeuriger.

    Om deze instellingen te kalibreren, moet u de juiste waarden bepalen en de instellingen opnieuw instellen. Laten we eerst eens kijken hoe we de E-stappen en de debietinstellingen goed kunnen kalibreren.

    Hoe kalibreer je extruder E-stappen per mm?

    Het is belangrijk te weten dat u eerst de extruder moet kalibreren voordat u de stroomsnelheid kunt kalibreren. Slecht gekalibreerde E-stappen van de extruder kunnen namelijk leiden tot een onnauwkeurige kalibratie van de stroomsnelheid.

    Laten we dus eerst kijken hoe we de E-stappen moeten kalibreren.

    Je hebt het volgende nodig:

    • Een meterregel/bandregel
    • Een sharpie of een andere permanente marker
    • Een niet-flexibel 3D print filament
    • Een computer met software voor machinebesturing (OctoPrint, Pronterface, Simplify3D) geïnstalleerd.
    • Een 3D-printer met Marlin-firmware

    U kunt de E-steps kalibreren via de bedieningsinterface van sommige printers zoals de Ender 3, Ender 3 V2, de Ender 5, en nog veel meer.

    U zult echter de aangesloten slicer-software moeten gebruiken om de G-code naar de printer te sturen.

    Zie ook: De beste manieren om tekst op uw 3D-printer af te drukken

    Extruder E-stappen kalibreren

    Stap 1: Laat het resterende filament uit de hotend van de printer lopen.

    Stap 2: De vorige E-steps instellingen van de 3D-printer ophalen

    • Ga via de bedieningsinterface van de Ender 3 naar " Controle> Beweging> E-stappen/mm " De waarde daar is de " E-stappen/mm ."
    • Als de waarde niet toegankelijk is via de bedieningsinterface, hoeft u zich geen zorgen te maken. Stuur met de op de printer aangesloten snijplottersoftware een M503 commando naar de printer.
    • Het commando geeft een blok tekst terug. Zoek de regel die begint met " echo: M92".
    • Aan het einde van de regel moet een waarde staan die begint met " E ." Deze waarde is de stappen/mm.

    Stap 3: Stel de printer in op relatieve modus met de "M83" commando.

    Stap 4: Verwarm de printer voor op de afdruktemperatuur van het testfilament.

    Stap 5: Laad het testgaren in de printer.

    Stap 6: Meet met een meetlat een segment van 110 mm op het filament vanaf de plaats waar het de extruder ingaat. Markeer het punt met een puntteken.

    Stap 7: Spuit nu 100 mm filament door de printer.

    • Om dit te doen op de Marlin-firmware, klikt u op "Prepare> Extruder> Move 10mm".
    • Stel in het menu dat verschijnt de waarde in op 100 met de regelknop.
    • We kunnen dit ook doen door G-Code via de computer naar de printer te sturen.
    • Als de slicer software een extrude tool heeft, kun je daar 100 intypen. Anders stuur je het G-Code commando "G1 E100 F100" naar de printer.

    Nadat de printer klaar is met het extruderen van wat hij definieert als 100mm door de hotend, is het tijd om het filament opnieuw te meten.

    Stap 9: Meet het filament vanaf de ingang van de extruder tot het eerder gemarkeerde punt van 110 meter.

    • Is de meting 10 mm precies (110-100), dan is de printer correct gekalibreerd.
    • Is de meting meer of minder dan 10 mm, dan heeft de printer respectievelijk te weinig of te veel geperst.
    • Om onder-extrusie op te lossen moeten we de E-stappen verhogen, en om over-extrusie op te lossen moeten we de E-stappen verlagen.

    Laten we eens kijken hoe we de nieuwe waarde voor de stappen/mm krijgen.

    Stap 10: Zoek de nieuwe nauwkeurige waarde voor de E-stappen.

    • Zoek de werkelijke lengte die is geëxtrudeerd:

    Werkelijke lengte geëxtrudeerd = 110mm - (Lengte van extruder tot markering na extruderen)

    • Gebruik deze formule om de nieuwe nauwkeurige stappen per mm te krijgen:

    Nauwkeurige stappen/mm = (Oude stappen/mm × 100) Werkelijke lengte geëxtrudeerd

    • Viola, je hebt de juiste stappen/mm waarde voor je printer.

    Stap 11 : Stel de nauwkeurige waarde in als de nieuwe E-stappen van de printer.

    • Ga via de bedieningsinterface van de printer naar " Controle> Beweging> E-stappen/mm" Klik op "E-stappen/mm" en voer daar de nieuwe waarde in.
    • Stuur via de computerinterface dit G-Code commando "M92 E [ Vul hier de nauwkeurige E-stappen/mm-waarde in ]".

    Stap 12: Sla de nieuwe waarde op in het geheugen van de printer.

    • Ga in de interface van de 3D-printer naar "Control> Store memory/settings ." Klik dan op "Bewaar geheugen/instellingen" en sla de nieuwe waarde op in het geheugen van de computer.
    • Stuur met G-Code de "M500" Hiermee wordt de nieuwe waarde opgeslagen in het geheugen van de printer.

    Gefeliciteerd, u hebt de E-stappen van uw printer met succes gekalibreerd.

    Herhaal stap 2 om er zeker van te zijn dat de waarden goed zijn opgeslagen. U kunt ook de stappen 6 - 9 doorlopen om de nauwkeurigheid van uw nieuwe E-steps waarde te controleren.

    Nu u de E-stappen hebt gekalibreerd, kunt u de stroomsnelheid kalibreren. In het volgende hoofdstuk bekijken we hoe dat moet.

    Hoe kalibreer je de stroomsnelheid in Cura?

    Zoals ik al eerder zei, is de stroomsnelheid een slicer-instelling, dus ik zal de kalibratie uitvoeren met Cura. Dus, laten we aan de slag gaan.

    Je hebt het volgende nodig:

    • Een PC waarop slicersoftware (Cura) is geïnstalleerd.
    • Een test STL-bestand
    • Een digitale schuifmaat voor nauwkeurige metingen.

    Stap 1: Download het testbestand van Thingiverse en importeer het in Cura.

    Stap 2: Snij het bestand in stukken.

    Stap 3: Open de aangepaste afdrukinstellingen en maak de volgende aanpassingen.

    • Stel de laaghoogte tot 0,2mm.
    • Stel de lijndikte in- wanddikte tot 0,4 mm
    • Stel de muur regel telling naar 1
    • Stel de inbreidingsdichtheid tot 0%
    • Stel de bovenste lagen naar 0 om de kubus hol te maken
    • Snijd het bestand en bekijk het voorbeeld

    Let op: Als sommige instellingen niet worden weergegeven, ga dan naar de werkbalk, klik op "Voorkeuren> Instellingen," en controleer de "Toon alles" box in instellingen zichtbaarheid.

    Stap 4: Druk het bestand af.

    Stap 5: Meet met de digitale schuifmaat de vier zijden van de afdruk. Noteer de waarden van de metingen.

    Stap 6: Zoek het gemiddelde van de waarden op de vier zijden.

    Stap 7: Bereken het nieuwe debiet met deze formule:

    Nieuw debiet (%) = (0,4 ÷ gemiddelde wandbreedte) × 100

    Als u bijvoorbeeld 0,44, 0,47, 0,49 en 0,46 meet, telt u dat op tot 1,86. Deel 1,86 door 4 om het gemiddelde te krijgen, dat is 0,465.

    Nu doe je (0,4 ÷ 0.465) × 100 = 86.02

    Met een gemiddelde waarde die zo hoog is vergeleken met het origineel (0,4 tot 0,465), is het waarschijnlijk dat u veel te veel extrudeert. Hier zou u uw extruderstappen opnieuw kunnen kalibreren om er zeker van te zijn dat hij werkt zoals verwacht.

    Stap 8: Werk de instellingen van de snijmachine bij met de nieuwe waarde voor de stroomsnelheid.

    • Ga onder de aangepaste instellingen naar "Materiaal> Stroom" en zet daar de nieuwe waarde.

    Als u wilt weten hoe u het debiet kunt aanpassen, kunt u gewoon zoeken naar "Debiet" en naar beneden scrollen als u de optie niet ziet. U kunt dan met de rechtermuisknop klikken en "deze instelling zichtbaar houden" selecteren, zodat deze verschijnt met uw huidige zichtbaarheidsinstellingen.

    Stap 9: Snijd het nieuwe profiel en sla het op.

    U kunt stap 4 - Stap 9 om waarden te krijgen die dichter bij de wandbreedte van 0,4 mm liggen voor een betere nauwkeurigheid.

    U kunt ook het aantal wandregels verhogen tot 2 of 3 om nauwkeurigere waarden te krijgen, aangezien dit de lijnwaarden zijn die u tijdens het afdrukken zult gebruiken.

    Dit is hoe u in een paar eenvoudige stappen uw E-steps en debiet kunt configureren en kalibreren. Vergeet niet uw E-steps te kalibreren telkens als u van extruder wisselt en uw debiet telkens als u van filament wisselt.

    Als herkalibratie van deze instellingen uw problemen met onder- en overextrusie niet oplost, kunt u andere methoden voor probleemoplossing overwegen.

    Er is een geweldige debietcalculator die u kunt gebruiken - Polygno Flow Rate Calculator om de grenzen van uw hotend en extrudercombinatie te bepalen, hoewel deze op een meer technische basis is dan de meeste mensen nodig hebben.

    Volgens Polygno hebben de meeste hotends met 40W-verwarming een debiet van 10-17 (mm)3/s, terwijl de Volcano-type hotends een debiet hebben van ongeveer 20-30 (mm)3/s, en voor de Super Volcano wordt 110 (mm)3/s geclaimd.

    Hoe bereken je stappen per mm loodschroef?

    Om stappen per mm te berekenen met uw specifieke schroef, kunt u de calculator van Prusa gebruiken en de relevante waarden invoeren om een nauwkeurig resultaat te krijgen. U moet uw motorstaphoek, driver microstepping, hoek van de schroef, pitch presets en de overbrengingsverhouding weten.

    Veel succes en succes met printen!

    Roy Hill

    Roy Hill is een gepassioneerde 3D-printliefhebber en technologiegoeroe met een schat aan kennis over alles wat met 3D-printen te maken heeft. Met meer dan 10 jaar ervaring in het veld beheerst Roy de kunst van 3D-ontwerpen en -printen en is hij een expert geworden in de nieuwste 3D-printtrends en -technologieën.Roy heeft een graad in werktuigbouwkunde van de University of California, Los Angeles (UCLA) en heeft voor verschillende gerenommeerde bedrijven op het gebied van 3D-printen gewerkt, waaronder MakerBot en Formlabs. Hij heeft ook samengewerkt met verschillende bedrijven en individuen om op maat gemaakte 3D-geprinte producten te maken die een revolutie teweeg hebben gebracht in hun industrieën.Naast zijn passie voor 3D-printen, is Roy een fervent reiziger en een liefhebber van het buitenleven. Hij brengt graag tijd door in de natuur, wandelen en kamperen met zijn gezin. In zijn vrije tijd begeleidt hij ook jonge ingenieurs en deelt hij zijn schat aan kennis over 3D-printen via verschillende platforms, waaronder zijn populaire blog 3D Printerly 3D Printing.