Best Ender 3 S1 Cura innstillinger og profil

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

For å få de beste resultatene for utskriftene dine på Ender 3 S1, må du finjustere Cura-innstillingene. Det er noen forskjellige måter du kan gjøre dette på, så la meg ta deg gjennom prosessen for å få de beste Ender 3 S1-innstillingene for Cura.

Fortsett å lese for å lære mer.

    Best Ender 3 S1 Cura-innstillinger

    Som du kanskje vet, vil de beste innstillingene for en 3D-skriver variere avhengig av miljøet ditt, oppsettet ditt og hvilket materiale du bruker. Innstillinger som fungerer veldig bra for noen, kan trenge noen justeringer for å fungere veldig bra for deg.

    Her er hovedinnstillingene vi skal se på for Ender 3 S1:

    • Utskriftstemperatur
    • Sengetemperatur
    • Utskriftshastighet
    • Laghøyde
    • Retraksjonshastighet
    • Tilbaketrekkingsavstand
    • Infill-mønster
    • Infill Density

    Utskriftstemperatur

    Utskriftstemperaturen er ganske enkelt temperaturen som hotenden din vil varme dysen opp til under utskriftsprosessen. Det er en av de viktigste innstillingene for å gjøre riktig for Ender 3 S1.

    Utskriftstemperaturen varierer med typen filament du skriver ut med. Det er vanligvis skrevet på emballasjen til filamentet ditt med en etikett og på esken.

    Når du øker utskriftstemperaturen, gjør det filamentet mer flytende, noe som gjør at det ekstruderes raskere ut av dysen, selv om dettrenger mer tid på å avkjøles og stivne.

    For PLA er en god utskriftstemperatur for Ender 3 S1 rundt 200-220°C. For materialer som PETG og ABS ser jeg vanligvis rundt 240°C. For TPU-filament er dette mer likt PLA ved en temperatur på rundt 220°C.

    Se også: Hvordan få de beste støtteinnstillingene for filament 3D-utskrift (Cura)

    Den beste måten å angi utskriftstemperaturen på er å 3D-skrive ut et temperaturtårn med et skript for å automatisk justere temperaturen innenfor samme modell.

    Sjekk ut videoen nedenfor av Slice Print Rollespill for å se hvordan det gjøres i Cura.

    Utskriftstemperaturer som er for høye fører vanligvis til utskriftsfeil som henger, strenger og til og med tetter i hotend. Å ha den for lav kan også føre til tette, under ekstrudering og bare dårlig kvalitet på 3D-utskrifter.

    Sengetemperatur

    Sengetemperaturen bestemmer ganske enkelt temperaturen på byggeoverflaten din. De fleste 3D-utskriftsfilamenter krever et oppvarmet lag, bortsett fra PLA i noen tilfeller.

    En ideell sjikttemperatur for Ender 3 S1 og PLA-filament er alt fra 30-60°C (jeg bruker 50°C). For ABS og PETG ser jeg at temperaturer på rundt 80-100°C fungerer vellykket. TPU har vanligvis en temperatur nær PLA på 50°C.

    Glødetråden du bruker bør også ha et anbefalt temperaturområde for sengens temperatur. Jeg pleier å holde meg et sted i midten og se hvordan det går. Hvis ting henger fast og ikke synker, så er du ganske mye iklar.

    Du kan justere temperaturen med 5-10°C mens du tester, ideelt sett med en modell som er rask å skrive ut.

    Sjekk ut denne ganske kule sengvedheftstesten for å se hvor godt du har slått inn 3D-printeren.

    Når sengetemperaturen din er for høy, kan det føre til at 3D-modellen din henger siden materialet er myknet for mye, og en annen ufullkommenhet kalt elefantfot hvor modellen buler opp nederst.

    Når sengetemperaturen er for lav, kan det føre til dårlig vedheft til sengeoverflaten og mislykkede utskrifter på sikt.

    Du kan også få vridninger som er en utskriftsfeil som krøller sammen hjørnene på en modell, noe som ødelegger dimensjonene og utseendet til modellen.

    Utskriftshastighet

    Utskriftshastigheten justerer den generelle hastigheten som modellen skrives ut med.

    En økning i innstillingene for utskriftshastighet reduserer utskriftstiden, men det øker vibrasjonene i skrivehodet, noe som fører til tap i kvaliteten på utskriftene.

    Noen 3D-skrivere kan håndtere høye utskriftshastigheter uten vesentlig reduksjon i kvalitet opp til et visst punkt. For Ender 3 S1 er den anbefalte utskriftshastigheten vanligvis 40-60 mm/s.

    For den opprinnelige laghastigheten er dette viktig å være mye langsommere, med en standardverdi på 20 mm/s i Cura.

    Ved høye utskriftshastigheter anbefales det å øke utskriftstemperaturen fordi det vil tillate filamentetfor å flyte lett og holde tritt med utskriftshastigheten.

    Laghøyde

    Laghøyden er tykkelsen på hvert lag som dysen din ekstruderer (i millimeter). Det er hovedfaktoren som bestemmer den visuelle kvaliteten og den totale utskriftstiden for modellen.

    En mindre laghøyde øker kvaliteten på utskriften og den totale utskriftstiden som kreves for utskriften. Siden laghøyden din er mindre, kan den produsere mindre detaljer bedre og føre til en bedre overflatefinish vanligvis.

    En tykkere laghøyde gjør det motsatte og reduserer kvaliteten på modellen din, men reduserer utskriftstiden betraktelig for hver utskrift. Det betyr at det er mye færre lag å 3D-printe for samme modell.

    Tester har vist at 3D-modeller med tykkere laghøyde gjør modellen sterkere siden det er færre bruddpunkter og et sterkere fundament mellom lagene.

    Den beste laghøyden faller vanligvis mellom 0,12-0,28 mm for en 0,4 mm dyse avhengig av hva du går til. Standard laghøyde for 3D-utskrifter er 0,2 mm, noe som fungerer utmerket for en balanse mellom kvalitet og hastighet.

    Hvis du vil ha modeller av høy kvalitet, vil en 0,12 mm laghøyde på Ender 3 S1 fungere utmerket, men hvis du vil ha raske utskrifter, 0,28 mm fungerer bra. Cura har noen standardprofiler for kvalitet som:

    • Standard (0,2 mm)
    • Dynamisk (0,16 mm)
    • Superkvalitet (0,12mm)

    Det er detogså en innstilling kalt Initial Layer Height som er laghøyden for det første laget ditt. Denne kan holdes på 0,2 mm eller den kan økes, slik at mer materiale strømmer ut av dysen for bedre vedheft.

    Tilbaketrekkingshastighet

    Tilbaketrekningshastigheten er hastigheten som filamentet ditt trekkes tilbake med tilbake til hotend og presset ut igjen.

    Standard tilbaketrekningshastighet for Ender 3 S1 er 35 mm/s, noe som fungerer bra for Direct Drive-ekstrudere. Jeg har holdt min på denne hastigheten og hadde ingen problemer med tilbaketrekking.

    En tilbaketrekningshastighet som er for eller lav kan forårsake problemer som under ekstrudering eller sliping av filamentet når det er for raskt.

    Tilbaketrekkingsavstand

    Tiltrekningsavstanden er avstanden filamentet ditt trekkes tilbake for hver tilbaketrekking.

    Jo større tilbaketrekkingsavstanden er, desto mer trekkes glødetråden vekk fra dysen. Dette reduserer trykket i munnstykket, noe som fører til at mindre materiale siver ut av munnstykket, og til slutt forhindrer stringing.

    Når du har en for høy tilbaketrekningsavstand, kan det trekke filamentet for nær varmeenden, noe som fører til filament blir mykt i feil områder. Hvis det er ille nok, kan det føre til tilstopping av filamentveien din.

    Direct Drive-ekstrudere krever en kortere tilbaketrekkingsavstand siden den ikke beveger seg så langt som en Bowden-ekstruder.

    Retraksjonshastigheten og tilbaketrekningsavstanden fungerer beggehånd i hånd, ettersom den riktige balansen må oppfylles for begge innstillingene for å få de beste utskriftene.

    Generelt er den anbefalte tilbaketrekningsavstanden for direktedrevne ekstrudere mellom 1-3 mm. Den kortere tilbaketrekningsavstanden til direktedrevne ekstrudere gjør den ideell for 3D-utskrift av fleksible filamenter. 1mm fungerer bra for meg.

    Infill Pattern

    Infill Pattern er strukturen som brukes til å fylle volumet til modellen. Cura tilbyr 14 forskjellige utfyllingsmønstre som inkluderer følgende:

    • Line og Zigzag – Modeller som krever lav styrke, f.eks. miniatyrer
    • Grid, Triangle og Tri-Hexagon – Standard Strength
    • Cubic, Gyroid, Octett, Quarter Cubic, Cubic Subdivision – Høy styrke
    • Konsentrisk, Cross, Cross 3D – Fleksible filamenter

    Cubic- og Triangle-utfyllingsmønstrene er det mest populære valget for 3D-skriverentusiaster for utskrift siden de har høy styrke.

    Her er en video fra 3D Printscape på forskjellig Cura-infill-mønsterstyrke.

    Infill-densitet

    Infill-densiteten bestemmer tettheten til volumet til modellen din. Dette er en viktig faktor som bestemmer styrken og den øverste overflatekvaliteten til modellen. Jo høyere utfyllingsdensitet, jo mer materiale fyller innsiden av modellen.

    Den vanlige utfyllingsdensiteten du ser med 3D-utskrifter er alt fra 10-40 %. Dette avhenger virkelig av modellen og hva du ønskerbruke den til. Modeller som brukes for bare utseende og estetikk er fine å ha en 10 % utfyllingsdensitet, eller til og med 0 % i noen tilfeller.

    For standardmodeller fungerer en 20 % utfyllingsdensitet bra, mens for mer funksjonelle, bærende modeller kan du gå for 40 %+.

    Økningen i styrke når du går opp i prosent gir avtagende avkastning, så du vil ikke ha dette for høyt i de fleste scenarier, men det er noen prosjekter hvor det er fornuftig.

    En utfyllingstetthet på 0 % betyr at den interne strukturen til modellen er helt hul, mens modellen er helt solid ved 100 %. Jo høyere utfyllingstetthet, desto lengre blir utskriftstiden og filamentet som brukes under utskrift. Infill-densiteten øker også vekten på utskriften.

    Infill-mønsteret du bruker gjør en forskjell på hvor full 3D-modellen din blir med utfyllingsdensitet.

    Noen utfyllingsmønstre fungerer godt ved lavere utfyllingsprosent som Gyroid utfyllingsmønsteret som fortsatt kan fungere godt ved lavere utfyllingsprosent, mens det kubiske utfyllingsmønsteret vil slite.

    Best Ender 3 S1 Cura Profile

    Cura Print Profiler er en samling av forhåndsinnstilte verdier for innstillingene for 3D-skriverskjærer. Dette lar deg ha en spesifikk utskriftsprofil for hvert filament du bestemmer deg for å skrive ut med.

    Du kan velge å opprette en Cura-profil for et spesifikt filament og dele den med publikum eller laste ned enbestemt profil på nettet og bruk den med en gang. Du kan justere en eksisterende utskriftsprofil etter eget ønske.

    Se også: 35 Geni & Nerdete ting du kan 3D-printe i dag (gratis)

    Her er en video fra ItsMeaDMaDe om hvordan du oppretter, lagrer, importerer og eksporterer utskriftsprofiler på Cura-skjæreren.

    Følgende er noen av de beste Ender 3 S1 Cura-profilene for ABS, TPU, PLA og PETG:

    Creality Ender 3 S1 Cura Profile (PLA) av Andrew Aggenstein

    Du kan finne .curaprofile-filen på Thingiverse Files-siden.

    • Utskriftstemperatur: 205°C
    • Sengetemperatur: 60°C
    • Tilbaketrekningshastighet: 50mm/s
    • Laghøyde: 0,2 mm
    • Tilbaketrekkingsavstand: 0,8 mm
    • Infill-densitet: 20 %
    • Innledende laghøyde: 0,2 mm
    • Utskriftshastighet: 50 mm /s
    • Reisehastighet: 150 mm/s
    • Startutskriftshastighet: 15 mm/s

    PETG Ender 3 Cura-profil av ETopham

    You kan finne .curaprofile-filen på Thingiverse Files-siden.

    • Utskriftstemperatur: 245°C
    • Laghøyde: 0,3 mm
    • Sengetemperatur: 75°C
    • Infill-densitet: 20 %
    • Utskriftshastighet: 30mm/s
    • Reisehastighet: 150mm/s
    • Innledende laghastighet: 10mm/s
    • Tilbaketrekningsavstand: 0,8 mm
    • Tilbaketrekningshastighet: 40 mm/s

    ABS Cura Print Profile av CHEP

    Dette er en profil fra Cura 4.6 så det er eldre, men skal fortsatt fungere bra.

    • Utskriftstemperatur: 230°C
    • Laghøyde: 0,2 mm
    • Innledende laghøyde: 0,2 mm
    • Sengetemperatur: 100°C
    • Infill-densitet: 25%
    • Utskriftshastighet:50mm/s
    • Reisehastighet: 150mm/s
    • Innledende laghastighet: 25mm/s
    • Retraksjonsavstand: 0,6mm
    • Retraksjonshastighet: 40mm/ s

    Overture Cura Print Profile for TPU

    Dette er anbefalte verdier fra Overture TPU.

    • Utskriftstemperatur: 210°C-230°C
    • Laghøyde: 0,2mm
    • Sengetemperatur: 25°C-60°C
    • Infill-densitet: 20%
    • Utskriftshastighet: 20-40mm/ s
    • Reisehastighet: 150 mm/s
    • Innledende laghastighet: 25 mm/s
    • Tilbaketrekningsavstand: 0,8 mm
    • Tilbaketrekkingshastighet: 40mm/s

    Roy Hill

    Roy Hill er en lidenskapelig 3D-utskriftsentusiast og teknologiguru med et vell av kunnskap om alt relatert til 3D-utskrift. Med over 10 års erfaring på feltet har Roy mestret kunsten å 3D-designe og trykke, og har blitt en ekspert på de siste 3D-utskriftstrendene og -teknologiene.Roy har en grad i maskiningeniør fra University of California, Los Angeles (UCLA), og har jobbet for flere anerkjente selskaper innen 3D-utskrift, inkludert MakerBot og Formlabs. Han har også samarbeidet med ulike bedrifter og enkeltpersoner for å lage tilpassede 3D-printede produkter som har revolusjonert deres bransjer.Bortsett fra sin lidenskap for 3D-printing, er Roy en ivrig reisende og en friluftsentusiast. Han liker å tilbringe tid i naturen, fotturer og camping med familien. På fritiden veileder han også unge ingeniører og deler sin rikdom av kunnskap om 3D-utskrift gjennom ulike plattformer, inkludert hans populære blogg, 3D Printerly 3D Printing.