Slik kalibrerer du ekstruderen E-trinn & Strømningshastighet perfekt

Roy Hill 11-10-2023
Roy Hill

Å lære hvordan du kalibrerer strømningshastigheten og ekstruderens e-trinn er noe enhver 3D-skriverbruker bør vite. Det er viktig for å få optimal kvalitet, så jeg bestemte meg for å skrive en artikkel om det for å lære andre brukere.

For å kalibrere strømningshastigheten din & e-trinn, må du gå gjennom ganske mange trinn. Først må du ekstrudere eller skrive ut en kalibreringsmodell med gjeldende verdier og måle utskriften.

Ved å bruke verdiene som er hentet fra kalibreringsutskriften, vil du deretter beregne og sette en ny optimal verdi.

Dette er det enkle svaret på hvordan du får det gjort, men fortsett å lese gjennom denne artikkelen for å få flere detaljer om hvordan du får det perfekt.

Det er viktig å kalibrere E-trinnene dine først før du begynner å kalibrere strømningshastigheten din, så la oss beskrive hvordan vi kan gjøre dette.

Men først, la oss se hvorfor det er så viktig å få disse innstillingene riktige.

    Hva er E-Steps og Flow Rate?

    Flowhastigheten og E-trinnene per mm er forskjellige parametere, men de spiller en betydelig rolle i hvordan den endelige 3D-utskriften kommer ut.

    La oss ta en god titt på dem.

    E-Steps er forkortelse for Extruder Steps. Det er en 3D-skriverfastvareinnstilling som kontrollerer antall trinn ekstruderens steppermotor tar for å ekstrudere 1 mm filament. E-trinn-innstillingen sørger for at riktig mengde filament går inn i hotend ved å telle av antall trinntrinnmotoren tar for 1 mm filament.

    Verdien for E-trinnene er vanligvis forhåndsinnstilt i fastvaren fra fabrikken. Men mens du bruker 3D-printeren, kan det skje mange ting som forsvinner nøyaktigheten til E-trinnene.

    Derfor er kalibrering nødvendig for å sikre antall trinn ekstrudermotoren tar og mengden filament blir ekstrudert er i riktig harmoni.

    Hva er strømningshastigheten?

    Strømningshastigheten, også kjent som ekstruderingsmultiplikator, er en slicer-innstilling som bestemmer mengden plast i 3D skriveren vil ekstrudere. Ved å bruke disse innstillingene finner 3D-skriveren ut hvor raskt den skal kjøre ekstrudermotorene for å sende nok filament for utskrift gjennom hotend.

    Standardverdien for strømningshastigheten er vanligvis 100 %. Men på grunn av variasjoner mellom filamenter og hotends, er denne verdien generelt ikke optimal for utskrift.

    Så du må kalibrere strømningshastigheten og sette den til verdier som 92 % eller 109 % for å kompensere for dette.

    Hva er konsekvensene av dårlig kalibrerte E-trinn og strømningshastigheter?

    Når disse verdiene er dårlig kalibrert, kan det forårsake mange problemer under utskrift. Disse problemene skyldes at skriveren sender ikke nok materiale eller for mye materiale til hotend.

    Se også: Hvordan legge til tilpassede støtter i Cura

    Disse problemene inkluderer:

    • Underekstrudering
    • Overekstrudering
    • Dårlig førstelags vedheft
    • Tette dyser
    • Trenging,siver osv.

    Å kalibrere disse innstillingene på riktig måte hjelper til med å bli kvitt alle disse problemene. Det resulterer også i mer dimensjonalt nøyaktige utskrifter.

    For å kalibrere disse innstillingene, må du finne ut de riktige verdiene og tilbakestille innstillingene. La oss først se på hvordan vi kan kalibrere E-trinn og strømningshastighetsinnstillinger på riktig måte.

    Hvordan kalibrerer du ekstruder E-trinn per mm?

    Det er avgjørende å merke seg at du må kalibrer ekstruderen før du kan kalibrere strømningshastigheten. Dette er fordi dårlig kalibrerte ekstruder-E-trinn kan føre til unøyaktig strømningshastighetskalibrering.

    Så, la oss se på hvordan du kalibrerer E-trinn først.

    Du trenger følgende:

    • En målestokk/tapeline
    • En sharpie eller en permanent markør
    • En ikke-fleksibel 3D-utskriftsfilament
    • En datamaskin med en maskinkontrollprogramvare (OctoPrint, Pronterface, Simplify3D) installert
    • En 3D-skriver med Marlin-fastvare

    Du kan kalibrere E-trinnene ved å bruke kontrollgrensesnittet til noen skrivere som Ender 3, Ender 3 V2, Ender 5 og mye mer.

    Du må imidlertid bruke den tilkoblede slicer-programvaren for å sende G-koden til skriveren for andre.

    Slik kalibrerer du ekstruder E-trinn

    Trinn 1: Kjør ut gjenværende filament i skriverens hotend.

    Trinn 2: Hent forrige E-steps-innstillinger fra 3Dskriver

    • Bruk Ender 3s kontrollgrensesnitt, gå til ” Kontroll > Bevegelse > E-trinn/mm” . Verdien der er " E-trinn/mm ."
    • Hvis du ikke får tilgang til verdien ved hjelp av kontrollgrensesnittet, ikke bekymre deg. Bruk slicer-programvaren som er koblet til skriveren, og send en M503 -kommando til skriveren.
    • Kommandoen vil returnere en tekstblokk. Finn linjen som starter med « echo: M92».
    • På slutten av linjen skal det være en verdi som starter med « E .» Denne verdien er trinnene/mm.

    Trinn 3: Sett skriveren til relativ modus ved å bruke kommandoen “M83” .

    Trinn 4: Forvarm skriveren til utskriftstemperaturen til testfilamentet.

    Trinn 5: Legg testfilamentet inn i skriveren.

    Trinn 6: Bruk en meterlinjal og mål et 110 mm segment på filamentet fra der det kommer inn i ekstruderen. Marker punktet ved hjelp av en sharpie.

    Trinn 7: Ekstruder nå 100 mm filament gjennom skriveren.

    • For å gjøre dette på Marlin-fastvaren, klikk på “Forbered > Ekstruder > Flytt 10mm”.
    • I menyen som kommer opp setter du verdien til 100 ved hjelp av kontrollknappen.
    • Dette kan vi også gjøre ved å sende G-Code til skriveren via datamaskinen.
    • Hvis slicer-programvaren har et ekstruderverktøy, kan du skrive inn 100 der. Ellers sender du G-Code-kommandoen “G1 E100 F100” tilskriver.

    Etter at skriveren er ferdig med å ekstrudere det den definerer som 100 mm gjennom hotend, er det på tide å måle filamentet på nytt.

    Trinn 9: Mål filamentet fra inngangen til ekstruderen til 110m-punktet markert tidligere.

    • Hvis målingen er 10mm nøyaktig (110-100), så er skriveren kalibrert riktig.
    • Hvis målingen er over eller under 10 mm, så er skriveren henholdsvis underekstrudering eller overekstrudering.
    • For å løse underekstrudering må vi øke E-trinnene, mens for å løse overekstrudering må vi må redusere E-trinnene.

    La oss se på hvordan du får den nye verdien for trinnene/mm.

    Trinn 10: Finn den nye nøyaktige verdien for E-trinnene.

    • Finn den faktiske lengden ekstrudert:

    Faktisk lengde ekstrudert = 110mm – (Lengde fra ekstruderen til markering etter ekstrudering)

    • Bruk denne formelen for å få de nye nøyaktige trinnene per mm:

    Nøyaktige trinn/mm = (Gamle trinn/mm × 100) Faktisk lengde ekstrudert

    • Viola, du har nøyaktige trinn/mm-verdier for skriveren din.

    Trinn 11 : Angi den nøyaktige verdien som skriverens nye E-trinn.

    • Bruk skriverens kontrollgrensesnitt, gå til Kontroll > Bevegelse > E-trinn/mm” . Klikk på “E-steps/mm” og skriv inn den nye verdien der.
    • Bruk datamaskingrensesnittet, send denne G-Code-kommandoen “M92 E[ Sett inn nøyaktig E-trinn/mm-verdi her ]”.

    Trinn 12: Lagre den nye verdien i skriverens minne.

    • På 3D-skriverens grensesnitt, gå til “Kontroll > Lagre minne/innstillinger ." Klikk deretter på “Lagre minne/innstillinger” og lagre den nye verdien i datamaskinens minne.
    • Bruk G-Code, send kommandoen “M500” til printeren. Ved å bruke dette lagres den nye verdien i skriverens minne.

    Gratulerer, du har kalibrert skriverens E-trinn.

    Slå skriveren på og av før du begynner å bruke det igjen. Gjenta trinn 2 for å være sikker på at verdiene er riktig lagret. Du kan også gå gjennom trinn 6 – 9 for å bekrefte nøyaktigheten til den nye E-steps-verdien.

    Se også: 7 beste 3D-skrivere for høy detalj/oppløsning, små deler

    Nå som du har kalibrert E-trinnene, kan du nå kalibrere strømningshastigheten. La oss se på hvordan du gjør det i neste avsnitt.

    Hvordan kalibrerer du strømningshastigheten din i Cura

    Som jeg nevnte tidligere, er strømningshastigheten en slicer-innstilling, så jeg vil utføre kalibreringen med Cura. Så la oss komme til det.

    Du trenger følgende:

    • En PC med slicer-programvare (Cura) installert.
    • En test STL-fil
    • En digital skyvelære for nøyaktig måling.

    Trinn 1: Last ned testfilen fra Thingiverse og importer den til Cura.

    Trinn 2: Del filen.

    Trinn 3: Åpne de egendefinerte utskriftsinnstillingene og gjør følgendejusteringer.

    • Sett laghøyden til 0,2 mm.
    • Still linjebredden- veggtykkelsen til 0,4 mm
    • Sett vegglinjetellingen til 1
    • Sett innfyllingstettheten til 0%
    • Sett topplagene til 0 for å gjøre kuben hul
    • Skjær filen og forhåndsvis den

    Merk: Hvis noen innstillinger ikke vises, går du til verktøylinjen, klikk “Innstillinger > Innstillinger," og merk av for "Vis alle" i innstillingene for synlighet.

    Trinn 4: Skriv ut filen.

    Trinn 5: Bruk den digitale målemarkøren til å måle de fire sidene av utskriften. Noter ned verdiene for målingene.

    Trinn 6: Finn gjennomsnittet av verdiene på de fire sidene.

    Trinn 7: Beregn den nye strømningshastigheten ved hjelp av denne formelen:

    Ny strømningshastighet (%) = (0,4 ÷ gjennomsnittlig veggbredde) × 100

    Hvis du for eksempel målte 0,44, 0,47, 0,49 og 0,46, vil du legge det til lik 1,86. Del 1,86 med 4 for å få gjennomsnittet, som er 0,465.

    Nå gjør du (0,4 ÷ 0,465) × 100 =  86,02

    Med en gjennomsnittsverdi som er så høy sammenlignet med til originalen (0,4 til 0,465), er det sannsynlig at du overekstruderer ganske mye. Det er her du kanskje vil rekalibrere ekstrudertrinnene dine for å sikre at den fungerer som forventet.

    Trinn 8: Oppdater skjæremaskinens innstillinger med den nye strømningshastighetsverdien.

    • Gå til under de egendefinerte innstillingene “Materiale > Flow” og legg inn den nye verdien der.

    Hvis du vil vite hvordan du justerer strømningshastigheten, kan du ganske enkelt søke etter ”Flow” og rulle ned hvis du ikke ser alternativ. Du kan deretter høyreklikke og velge "hold denne innstillingen synlig" slik at den vises med gjeldende synlighetsinnstillinger.

    Trinn 9: Del og lagre den nye profilen.

    Du kan gjenta trinn 4 – trinn 9 for å få verdier nærmere veggbredden på 0,4 mm for bedre nøyaktighet.

    Du kan også øke vegglinjen teller til 2 eller 3 for å få mer nøyaktige verdier, da dette er linjeverdiene du skal bruke under utskrift.

    Så der har du det. Slik kan du konfigurere og kalibrere E-trinn og strømningshastighet i noen få enkle trinn. Husk å kalibrere E-trinnene dine hver gang du bytter ekstruder og strømningshastigheten hver gang du bytter filamenter.

    Hvis rekalibrering av disse innstillingene ikke løser underekstruderings- og overekstruderingsproblemene dine, bør du kanskje vurder andre feilsøkingsmetoder.

    Det er en flott strømningshastighetskalkulator som du kan bruke – Polygno Flow Rate Calculator for å bestemme grensene for kombinasjonen av hotend og ekstruder, selv om dette er på et mer teknisk grunnlag enn folk flest trenger .

    I følge Polygno ser de fleste 40W varmeovnsbaserte hotends en strømningshastighet på 10-17 (mm)3/s, mens varmeender av vulkantypen har rundt 20-30(mm)3/s strømning ,og krav på 110 (mm)3/s for Super Volcano.

    Hvordan beregner du trinn per mm blyskrue

    For å beregne trinn per mm med din spesifikke blyskrue, du kan bruke Prusas kalkulator og legge inn de relevante verdiene for å få et nøyaktig resultat. Du må kjenne motorens skrittvinkel, sjåførmikrostepping, blyskruestigning, forhåndsinnstillinger for pitch og girforhold.

    Lykke til og lykke til med utskriften!

    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.