Cum să estimați timpul de imprimare 3D al unui fișier STL

Roy Hill 12-06-2023
Roy Hill

Imprimarea 3D a unui fișier STL poate dura minute, ore sau zile, în funcție de mai mulți factori, așa că m-am întrebat dacă pot obține o estimare a timpului exact și să știu cât timp vor dura imprimările mele. În această postare, voi explica cum puteți estima timpii de imprimare a oricărui STL și factorii care intră în calcul.

Pentru a estima timpul de tipărire 3D a unui fișier STL, este suficient să importați fișierul într-un slicer precum Cura sau PrusaSlicer, să scalați modelul la dimensiunea pe care doriți să o creați, să introduceți setările slicerului, cum ar fi înălțimea stratului, densitatea de umplere, viteza de tipărire etc. După ce apăsați "Slice", slicerul vă va arăta un timp de tipărire estimat.

Acesta este răspunsul simplu, dar există cu siguranță detalii pe care veți dori să le cunoașteți și pe care le-am descris mai jos, așa că continuați să citiți. Nu puteți estima direct timpul de imprimare al unui fișier STL, dar acest lucru se poate face prin intermediul unui software de imprimare 3D.

Dacă sunteți interesat să vedeți unele dintre cele mai bune instrumente și accesorii pentru imprimantele 3D, le puteți găsi cu ușurință făcând clic aici (Amazon).

    Modul simplu de a estima timpul de imprimare al unui fișier STL

    După cum am menționat deja, veți găsi o estimare direct de la slicerul dvs. și aceasta se bazează pe mai multe instrucțiuni pe care imprimanta dvs. le primește de la G-Code-ul fișierului STL. G-Code-ul este o listă de instrucțiuni dintr-un fișier STL pe care imprimanta dvs. 3D le poate înțelege.

    Următoarea este o comandă pentru a muta liniar imprimanta 3D, care reprezintă până la 95% din fișierele G-Code:

    G1 X0 Y0 F2400 ; se deplasează în poziția X=0 Y=0 pe pat la o viteză de 2400 mm/min.

    G1 Z10 F1200 ; deplasați axa Z la Z=10mm la o viteză mai mică de 1200 mm/min.

    G1 X30 E10 E10 F1800 ; împingeți 10 mm de filament în duză în timp ce vă deplasați în același timp în poziția X=30

    Aceasta este o comandă pentru a încălzi extruderul imprimantei:

    M104 S190 T0 ; începe încălzirea T0 la 190 grade Celsius

    G28 X0 ; se fixează axa X în timp ce extruderul este încă în încălzire

    M109 S190 T0 ; așteptați ca T0 să ajungă la 190 de grade înainte de a continua cu orice altă comandă

    Dispozitivul de tăiere va analiza toate aceste coduri G și, pe baza numărului de instrucțiuni și a altor factori, cum ar fi înălțimea stratului, diametrul duzei, cochilii și perimetre, dimensiunea patului de imprimare, accelerația și așa mai departe, va estima cât timp va dura totul.

    Aceste numeroase setări ale dispozitivului de tăiere pot fi modificate și vor avea un efect semnificativ asupra timpului de imprimare.

    Nu uitați că diferite mașini de feliat pot da rezultate diferite.

    Majoritatea aparatelor de tranșare vă vor arăta timpul de imprimare în timpul tranșării, dar nu toate o fac. Rețineți că timpul necesar pentru a încălzi patul imprimantei și partea fierbinte nu va fi inclus în acest timp estimat care este afișat în aparatul de tranșare.

    Cum pot afecta setările dispozitivului de feliere timpul de imprimare

    Am scris o postare despre Cât durează imprimarea 3D care intră în mai multe detalii despre acest subiect, dar voi trece în revistă elementele de bază.

    Există mai multe setări ale dispozitivului de tăiere care vor afecta timpul de imprimare:

    Vezi si: Cum să obțineți un prim strat perfect - Cele mai bune setări Cura
    • Înălțimea stratului
    • Diametrul duzei
    • Setări de viteză
    • Accelerație & Setări Jerk
    • Setări de retragere
    • Mărimea de tipărire/Scalare
    • Setări de umplere
    • Suportă
    • Shell - Grosimea peretelui

    Unele setări au un efect mai mare asupra timpului de imprimare decât altele. Aș spune că cele mai mari setări ale imprimantei care consumă timp sunt înălțimea stratului, dimensiunea imprimării și diametrul duzei.

    O înălțime a stratului de 0,1 mm față de 0,2 mm va dura de două ori mai mult.

    De exemplu, un cub de calibrare la o înălțime a stratului de 0,2 mm durează 31 de minute. Același cub de calibrare la o înălțime a stratului de 0,1 mm durează 62 de minute pe Cura.

    Dimensiunea de imprimare a unui obiect crește exponențial, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce obiectul devine mai mare, crește și timpul de imprimare, în funcție de cât de mare este scalarea obiectului.

    De exemplu, un cub de calibrare la o scară de 100% durează 31 de minute. Același cub de calibrare la o scară de 200% durează 150 de minute sau 2 ore și 30 de minute și trece de la 4 g de material la 25 g de material, conform Cura.

    Diametrul duzei va afecta viteza de alimentare (viteza de extrudare a materialului), astfel încât cu cât dimensiunea duzei este mai mare, cu atât mai rapidă va fi imprimarea, dar veți obține o calitate mai slabă.

    De exemplu, un cub de calibrare cu o duză de 0,4 mm durează 31 de minute, iar același cub de calibrare cu o duză de 0,2 mm durează 65 de minute.

    Așadar, dacă vă gândiți bine, comparația dintre un cub de calibrare normal și un cub de calibrare cu o înălțime a stratului de 0,1 mm la o scară de 200%, cu o duză de 0,2 mm, ar fi uriașă și ar dura 506 minute sau 8 ore și 26 de minute (o diferență de 1632%).

    Calculator de viteză de imprimare

    Un calculator unic a fost creat pentru a ajuta utilizatorii de imprimante 3D să vadă cât de repede pot merge imprimantele lor. Se numește Print Speed Calculator (Calculator de viteză de imprimare) și este un instrument ușor de utilizat care calculează debitele în funcție de viteză, în special pentru utilizatorii E3D, dar care poate oferi tuturor utilizatorilor informații practice.

    Pentru oameni, acesta oferă o gamă generală de viteze pe care le puteți introduce în imprimanta 3D, analizând debitele.

    Vezi si: Cum să obțineți imprimarea perfectă & Setări de temperatură a patului

    Debitul reprezintă pur și simplu lățimea de extrudare, înălțimea stratului și viteza de imprimare, toate calculate într-un singur scor care vă oferă o estimare a capacităților de viteză ale imprimantei dumneavoastră.

    Acesta vă oferă un ghid destul de bun pentru a ști cât de bine se poate descurca imprimanta dvs. cu anumite viteze, dar rezultatele nu vor fi un răspuns precis la întrebările dvs. și alte variabile, cum ar fi materialul și temperatura, pot avea un efect asupra acestui lucru.

    Debit = Lățimea de extrudare * înălțimea stratului * viteza de imprimare.

    Cât de precisă este estimarea timpului de imprimare în Slicers?

    În trecut, estimările privind timpul de imprimare aveau zile bune și zile proaste în ceea ce privește acuratețea timpilor. Recent, mașinile de tranșare și-au îmbunătățit jocul și au început să ofere timpi de imprimare destul de exacți, astfel încât puteți avea mai multă încredere în timpul pe care vi-l oferă mașina de tranșare.

    Unele vă vor oferi chiar și lungimea filamentului, greutatea plasticului și costurile materialelor în cadrul estimărilor lor, iar acestea sunt și ele destul de precise.

    Dacă s-a întâmplat să aveți fișierele de cod G și niciun fișier STL salvat, puteți introduce fișierul în gCodeViewer, care vă va oferi o varietate de măsurători și estimări ale fișierului dumneavoastră.

    Cu această soluție G-Code bazată pe browser, puteți:

    • Analizați codul G-Code pentru a obține timpul de imprimare, greutatea plasticului, înălțimea stratului
    • Spectacolul se retrage și repornește
    • Afișați vitezele de imprimare/mișcare/retragere
    • Afișați straturile parțiale ale unei imprimări și chiar animați secvențe de imprimare a straturilor
    • Afișați simultan straturile duble pentru a verifica dacă există supraînălțări
    • Reglați lățimea liniei pentru a simula mai precis tipăriturile

    Acestea sunt estimări cu un motiv, deoarece imprimanta dvs. 3D se poate comporta diferit în comparație cu ceea ce proiectează slicerul dvs. Pe baza estimărilor istorice, Cura face o treabă destul de bună în estimarea timpilor de imprimare, dar alte sliceruri pot avea diferențe mai mari în ceea ce privește acuratețea lor.

    Unele persoane raportează o diferență de 10% în ceea ce privește timpii de imprimare cu Cura folosind software-ul Repetier.

    Uneori, anumite setări, cum ar fi setările de accelerare și de smucitură, nu sunt luate în considerare sau sunt introduse incorect în cadrul unui dispozitiv de tăiere, astfel încât timpii estimați de imprimare variază mai mult decât de obicei.

    Acest lucru poate fi rezolvat în unele cazuri prin editarea fișierului delta_wasp.def.json și prin completarea setărilor de accelerare și de jerk ale imprimantei dvs.

    Cu câteva ajustări simple, puteți obține estimări foarte precise ale timpului de tăiere, dar, în cea mai mare parte, estimările dvs. nu ar trebui să fie prea mari în niciun caz.

    Cum să calculați greutatea unui obiect imprimat 3D

    Deci, în același mod în care aparatul de tranșare vă oferă o estimare a timpului de imprimare, acesta estimează și numărul de grame utilizate pentru o imprimare. În funcție de setările pe care le utilizați, acesta poate deveni relativ greu.

    Setări cum ar fi densitatea de umplere, modelul de umplere, numărul de cochilii/pereți și dimensiunea imprimării în general sunt toți factori care contribuie la greutatea unei imprimări.

    După modificarea setărilor de tăiere, tăiați noua imprimare și ar trebui să vedeți o estimare a greutății obiectului imprimat 3D în grame. Ceea ce este extraordinar la imprimarea 3D este capacitatea sa de a păstra rezistența piesei, reducând în același timp greutatea acesteia.

    Există studii de inginerie care arată scăderi drastice ale greutății de imprimare de aproximativ 70%, păstrând în același timp o rezistență semnificativă. Acest lucru se realizează prin utilizarea unor modele eficiente de umplere și orientarea pieselor pentru a obține rezistența direcțională a pieselor.

    Îmi imaginez că acest fenomen se va îmbunătăți în timp, odată cu dezvoltarea în domeniul imprimării 3D. Vedem mereu noi tehnologii și schimbări în modul în care imprimăm 3D, așa că sunt încrezător că vom vedea îmbunătățiri.

    Dacă doriți să citiți mai multe, consultați articolul meu despre cel mai bun software GRATUIT de imprimare 3D sau cele mai bune 25 de upgrade-uri pentru imprimante 3D pe care le puteți face.

    Dacă vă plac imprimările 3D de înaltă calitate, vă va plăcea kitul de instrumente pentru imprimante 3D AMX3d Pro Grade 3D Printer de la Amazon. Este un set de bază de instrumente de imprimare 3D care vă oferă tot ce aveți nevoie pentru a îndepărta, curăța & terminați imprimările 3D.

    Acesta vă oferă posibilitatea de a:

    • Curățați-vă cu ușurință printurile 3D - kit de 25 de piese cu 13 lame de cuțit și 3 mânere, pensete lungi, clești cu nas ac și un băț de lipici.
    • Îndepărtați pur și simplu imprimările 3D - nu vă mai deteriorați imprimările 3D utilizând unul dintre cele 3 instrumente specializate de îndepărtare.
    • Finalizați perfect imprimările 3D - combinația de racletă de precizie din 3 piese, cu 6 unelte de precizie, cu racletă, cuțit și lamă de cuțit poate pătrunde în crăpăturile mici pentru a obține un finisaj excelent.
    • Deveniți un profesionist în imprimarea 3D!

    Roy Hill

    Roy Hill este un pasionat de imprimare 3D și un guru al tehnologiei, cu o mulțime de cunoștințe despre toate lucrurile legate de imprimarea 3D. Cu peste 10 ani de experiență în domeniu, Roy a stăpânit arta proiectării și imprimării 3D și a devenit expert în cele mai recente tendințe și tehnologii de imprimare 3D.Roy deține o diplomă în inginerie mecanică de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) și a lucrat pentru mai multe companii de renume în domeniul imprimării 3D, inclusiv MakerBot și Formlabs. De asemenea, a colaborat cu diverse companii și persoane pentru a crea produse personalizate imprimate 3D care le-au revoluționat industriile.Pe lângă pasiunea pentru imprimarea 3D, Roy este un călător pasionat și un pasionat de aer liber. Îi place să petreacă timp în natură, drumeții și camping cu familia sa. În timpul liber, el îndrumă și tineri ingineri și își împărtășește cunoștințele despre imprimarea 3D prin diverse platforme, inclusiv blogul său popular, 3D Printerly 3D Printing.