Como obter o arrefecimento perfeito da impressão & Definições da ventoinha

Roy Hill 06-06-2023
Roy Hill

Ao consultar as definições do seu cortador, terá encontrado as definições de arrefecimento ou de ventoinha que controlam a velocidade a que as ventoinhas estão a funcionar. Estas definições podem ter um impacto bastante significativo nas suas impressões 3D, pelo que muitas pessoas se perguntam quais são as melhores definições de ventoinha.

Este artigo tentará guiá-lo através da forma de obter as melhores definições de arrefecimento da ventoinha para as suas impressões 3D, quer esteja a imprimir com PLA, ABS, PETG e muito mais.

Continue a ler para obter algumas das principais respostas às suas perguntas sobre a configuração dos ventiladores.

O vídeo da CH3P ilustra muito bem que é possível imprimir em 3D sem uma ventoinha de arrefecimento e, mesmo assim, obter resultados bastante bons. No entanto, é preciso ter em conta que isso não maximizará o desempenho da impressão, especialmente para determinados modelos.

    Que materiais de impressão 3D necessitam de uma ventoinha de arrefecimento?

    Antes de começar a definir as suas definições de arrefecimento e ventoinha, é uma boa ideia saber quais os filamentos de impressão 3D que precisam delas.

    Vou analisar alguns dos filamentos mais populares que são utilizados pelos amadores de impressoras 3D.

    O PLA precisa de uma ventoinha de arrefecimento?

    Sim, as ventoinhas de arrefecimento melhoram significativamente a qualidade de impressão das impressões 3D em PLA. Muitas condutas de ventoinhas ou coberturas que direccionam o ar para as peças em PLA funcionam bem para proporcionar melhores saliências, pontes e mais detalhes em geral.

    Normalmente, o seu cortador tem como predefinição deixar a ventoinha de arrefecimento desligada durante as primeiras 1 ou 2 camadas da impressão para permitir uma melhor aderência à superfície de construção.

    As ventoinhas funcionam tão bem com o PLA porque arrefecem-no o suficiente para garantir que o filamento derretido endurece o suficiente para formar uma base forte para a extrusão da camada seguinte.

    As melhores saliências e pontes ocorrem quando o arrefecimento é optimizado correctamente, permitindo-lhe ter mais sucesso com impressões 3D complexas.

    Há muitos projectos de FanDuct excelentes que pode encontrar no Thingiverse para a sua impressora 3D específica, normalmente com muitas críticas e comentários sobre o seu bom funcionamento.

    Estes conectores de ventoinha são uma actualização simples que pode realmente melhorar a sua qualidade de impressão 3D, pelo que deve definitivamente experimentá-los e ver como funcionam nas suas impressões PLA.

    Deve arrefecer as suas impressões 3D de forma uniforme e a um ritmo consistente para evitar deformações ou ondulações nos seus modelos PLA. Uma velocidade da ventoinha Cura de 100% é o padrão para o filamento PLA.

    É possível imprimir PLA sem uma ventoinha de arrefecimento, mas não é de todo o ideal, porque o filamento provavelmente não endurecerá suficientemente rápido para a camada seguinte, levando a uma impressão 3D de má qualidade.

    Pode reduzir a velocidade da ventoinha para PLA, o que, de facto, tem o efeito de aumentar a resistência das suas impressões PLA.

    O ABS precisa de uma ventoinha de arrefecimento?

    Não, o ABS não precisa de uma ventoinha de arrefecimento e é provável que cause falhas de impressão se estiver ligada devido a deformações provocadas por mudanças rápidas de temperatura. É preferível desactivar as ventoinhas ou mantê-las a cerca de 20-30% para impressões 3D em ABS, a menos que tenha um compartimento/câmara aquecida com uma temperatura ambiente elevada.

    Muitas das melhores impressoras 3D optimizadas para imprimir filamento ABS em 3D têm ventoinhas de arrefecimento, como a Zortrax M200, mas é necessário um pouco mais de planeamento para o conseguir.

    Quando tiver a sua configuração ideal de impressão em ABS, idealmente com uma câmara aquecida onde pode regular a temperatura de impressão, as ventoinhas de arrefecimento podem funcionar muito bem para saliências ou secções que tenham um tempo curto por camada, para que possa arrefecer para a camada seguinte.

    Em alguns casos, se tiver várias impressões em ABS para fazer, pode espaçá-las na mesa de impressão para lhe dar mais tempo para arrefecer.

    Também pode reduzir a velocidade de impressão ou definir um tempo mínimo para cada camada no seu cortador, sendo a definição 'Tempo mínimo de camada' no Cura a predefinição de 10 segundos e força a impressora a abrandar.

    No que diz respeito à velocidade da ventoinha de arrefecimento do ABS, é geralmente preferível que seja 0% ou um valor inferior, como 30%, para saliências. Esta velocidade inferior reduz a possibilidade de as impressões do ABS se deformarem, o que é um problema comum.

    O PETG necessita de uma ventoinha de arrefecimento?

    Não, o PETG não precisa de uma ventoinha de arrefecimento e funciona muito melhor com a ventoinha desligada ou a um nível máximo de cerca de 50%. O PETG imprime melhor quando é colocado suavemente e não esmagado na placa de construção. Pode arrefecer demasiado depressa durante a extrusão, o que leva a uma má aderência das camadas.

    Dependendo da configuração das ventoinhas, pode haver diferentes velocidades óptimas da ventoinha para PETG, pelo que o teste é a melhor prática para determinar a velocidade ideal da ventoinha para a sua impressora 3D específica.

    Por vezes, pode ser difícil fazer com que as ventoinhas funcionem quando se introduzem velocidades mais baixas, onde as ventoinhas podem gaguejar em vez de fluir de forma consistente.

    Se precisar de ter secções de melhor qualidade nas suas impressões 3D, como cantos, faz sentido aumentar o ventilador para cerca de 50%. No entanto, a desvantagem é que as suas camadas podem separar-se mais facilmente.

    O TPU precisa de uma ventoinha de arrefecimento?

    O TPU não precisa de uma ventoinha de arrefecimento, dependendo das definições que estiver a utilizar. Pode definitivamente imprimir TPU em 3D sem uma ventoinha de arrefecimento, mas se estiver a imprimir a uma temperatura mais elevada e a uma velocidade elevada, então uma ventoinha de arrefecimento a cerca de 40% pode funcionar bem. A utilização de uma ventoinha de arrefecimento é recomendada quando tem pontes.

    Veja também: 7 problemas mais comuns com uma impressora 3D - Como resolver

    Quando a temperatura é mais elevada, uma ventoinha de arrefecimento ajuda a endurecer o filamento de TPU para que a camada seguinte tenha uma boa base sobre a qual assentar. É semelhante quando se tem velocidades mais elevadas, em que o filamento tem menos tempo para arrefecer, pelo que as definições da ventoinha podem ser muito úteis.

    Se tiver ajustado as suas definições para imprimir com TPU, com uma velocidade mais baixa e uma boa temperatura, pode evitar completamente a necessidade de uma ventoinha de arrefecimento, mas isto pode depender da marca de filamento que estiver a utilizar.

    Em alguns casos, a pressão do ar da ventoinha pode ter um efeito negativo na forma das impressões 3D em TPU, especialmente a velocidades mais elevadas.

    Penso que o TPU necessita de mais tempo para conseguir uma boa aderência das camadas e a ventoinha pode efectivamente perturbar esse processo.

    Qual é a melhor velocidade da ventoinha para impressão 3D?

    Dependendo do material de impressão, das definições de temperatura, da temperatura ambiente, do facto de a impressora 3D estar ou não num compartimento, da orientação da peça em si e da presença de saliências e pontes, a melhor velocidade da ventoinha irá variar.

    Geralmente, a velocidade da ventoinha é de 100% ou 0%, mas em alguns casos é necessário algo intermédio. Para uma impressão 3D em ABS que se encontra num compartimento que requer saliências, a melhor velocidade da ventoinha seria uma velocidade baixa, como 20%.

    A imagem abaixo mostra o teste ATOM 80 Degrees Overhang com todas as definições iguais, excepto as velocidades da ventoinha (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%).

    Como pode ver, quanto maior for a velocidade da ventoinha, melhor será a qualidade da saliência e, se fosse possível uma velocidade superior, parece que melhoraria ainda mais. Existem ventoinhas mais potentes que pode utilizar e que abordarei mais adiante neste artigo.

    O utilizador que realizou estes testes utilizou um ventilador de 12V 0,15A com um caudal de ar nominal de 4,21 CFM.

    Veja também: Que locais consertam e reparam impressoras 3D? Custos de reparação

    Melhor actualização/substituição da ventoinha do Ender 3 (V2)

    Quer pretenda substituir uma ventoinha avariada, melhorar as distâncias de saliência e de ponte ou melhorar o fluxo de ar para as suas peças, uma actualização da ventoinha é algo que o pode ajudar.

    Uma das melhores atualizações de ventilador Ender 3 que você pode obter é o Noctua NF-A4x10 FLX Premium Quiet Fan da Amazon, um ventilador de impressora 3D básico que é amado por vários usuários.

    Funciona a um nível de 17,9 dB e é uma ventoinha premiada da série A com um desempenho de arrefecimento silencioso superior. As pessoas descrevem-na como o substituto ideal para uma ventoinha ruidosa ou avariada nas suas impressoras 3D.

    A ventoinha Noctua também é fornecida com suportes anti-vibração, parafusos para ventoinhas, um adaptador de baixo ruído e cabos de extensão.

    Terá de utilizar um conversor buck na placa principal, uma vez que se trata de uma ventoinha de 12V, que é uma tensão mais baixa do que os 24V com que o Ender 3 funciona. Muitos clientes satisfeitos comentam que já quase não conseguem ouvir as ventoinhas e que são incrivelmente silenciosas.

    Outra ventoinha excelente para a Ender 3 ou outras impressoras 3D como a Tevo Tornado, ou outras impressoras Creality é a ventoinha SUNON 24V 40mm da Amazon, com dimensões de 40mm x 40mm x 20mm.

    Uma ventoinha de 24V é a melhor escolha para si se não quiser ter de fazer o trabalho extra com o conversor buck.

    É descrita como uma melhoria definitiva em relação às ventoinhas de stock de 28-30dB, funcionando cerca de 6dB mais silenciosas. Não são silenciosas, mas são muito mais silenciosas e fornecem uma potência real à sua impressora 3D.

    Vários utilizadores bem sucedidos de impressoras 3D utilizam a actualização Petsfang Duct Fan Bullseye do Thingiverse. O aspecto positivo desta actualização é que pode continuar a utilizar as ventoinhas existentes na sua Ender 3.

    Quando se actualiza para uma cobertura ou conduta de ventoinha adequada, as ventoinhas obtêm um melhor ângulo para o fluxo de ar.

    A Hero Me Gen5 é outra conduta de ventoinha que utiliza uma ventoinha 5015 e pode proporcionar um ruído de ventoinha muito mais silencioso durante a impressão, se for utilizada correctamente.

    Ao substituir as ventoinhas do Ender 3 ou V2, é necessário adquirir ventoinhas de 24v ou uma ventoinha de 12v com um conversor buck para passar de 24v para 12v.

    A ventoinha WINSINN 50mm 24V 5015 da Amazon é uma óptima opção para uma ventoinha silenciosa que funciona com as condutas HeroMe.

    Resolução de problemas da ventoinha da impressora 3D

    Como reparar uma ventoinha de impressora 3D que não está a funcionar

    Há muitas razões pelas quais a ventoinha da impressora 3D deixa de funcionar, podendo ser reparada ou substituída. A ventoinha da extrusora deve estar sempre a girar para arrefecer o dissipador de calor.

    Um problema que acontece é um fio partido, uma coisa comum que acontece uma vez que há muito movimento que pode facilmente dobrar o fio.

    Outro problema é que pode estar ligado à tomada errada na placa-mãe. Uma forma de o testar é ligar a impressora 3D sem a aquecer.

    Agora vá ao menu e encontre as definições da ventoinha, normalmente indo a "Control"> "Temperature"> "Fan", depois levante a ventoinha e prima seleccionar. A ventoinha da extrusora deve estar a rodar, mas se não estiver, é provável que a ventoinha do hotend e a ventoinha das peças estejam trocadas.

    Verifique se não há nada preso nas pás da ventoinha, como um fio solto de filamento ou pó. Também deve verificar se nenhuma das pás da ventoinha está partida, uma vez que podem partir-se facilmente.

    O vídeo abaixo apresenta uma excelente explicação sobre o funcionamento do hotend e dos ventiladores.

    O que fazer se a ventoinha da impressora 3D estiver sempre ligada

    É normal que a ventoinha da extrusora da sua impressora 3D esteja sempre ligada e é controlada pela própria impressora 3D e não pelas definições do seu cortador.

    No entanto, a ventoinha de arrefecimento da peça é o que pode ser ajustado nas definições da fatiadora e pode ser desligada, numa determinada percentagem ou a 100%.

    A ventoinha de arrefecimento é controlada pelo código G, que é onde se altera a velocidade da ventoinha de acordo com o filamento que se está a utilizar.

    Se a ventoinha de arrefecimento da peça estiver sempre ligada, poderá ter de trocar a ventoinha 1 e a ventoinha 2. Um utilizador que tinha sempre a ventoinha de arrefecimento a soprar trocou estas ventoinhas na placa-mãe e depois conseguiu ajustar a velocidade da ventoinha de arrefecimento através das definições de controlo.

    Como consertar o ventilador da impressora 3D que faz barulho

    O melhor método para reparar a ventoinha da sua impressora 3D que faz barulho é actualizar para uma ventoinha silenciosa de alta qualidade. Com as impressoras 3D, os fabricantes tendem a usar ventoinhas que são bastante barulhentas porque reduzem os custos globais da sua impressora 3D, por isso pode optar por actualizá-la você mesmo.

    O óleo lubrificante pode funcionar para reduzir o ruído das ventoinhas da sua impressora 3D, pelo que recomendo que o experimente. O óleo leve Super Lube é uma óptima opção que pode encontrar na Amazon.

    Esperamos que este artigo ajude a compreender as definições da ventoinha e do arrefecimento, conduzindo-o no caminho para uma impressão 3D mais bem sucedida!

    Roy Hill

    Roy Hill é um apaixonado entusiasta da impressão 3D e guru da tecnologia com um vasto conhecimento sobre todas as coisas relacionadas à impressão 3D. Com mais de 10 anos de experiência na área, Roy dominou a arte de projetar e imprimir em 3D e se tornou um especialista nas últimas tendências e tecnologias de impressão em 3D.Roy é formado em engenharia mecânica pela University of California, Los Angeles (UCLA) e trabalhou para várias empresas conceituadas na área de impressão 3D, incluindo MakerBot e Formlabs. Ele também colaborou com várias empresas e indivíduos para criar produtos impressos em 3D personalizados que revolucionaram seus setores.Além de sua paixão pela impressão 3D, Roy é um ávido viajante e um entusiasta do ar livre. Ele gosta de passar o tempo na natureza, fazer caminhadas e acampar com sua família. Em seu tempo livre, ele também orienta jovens engenheiros e compartilha sua riqueza de conhecimento sobre impressão 3D por meio de várias plataformas, incluindo seu popular blog, 3D Printerly 3D Printing.