Как устранить неполадки с калибровочным кубиком XYZ

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

Калибровочный кубик XYZ - это основной элемент 3D-печати, который поможет вам откалибровать и устранить неполадки вашего 3D-принтера. В этой статье мы расскажем вам, как правильно использовать калибровочный кубик XYZ и устранить возможные проблемы.

    Как использовать калибровочный кубик XYZ для 3D-печати

    Чтобы использовать калибровочный куб XYZ для 3D-печати, просто загрузите STL-файл с сайта Thingiverse и распечатайте его со стандартными настройками. Затем вы можете измерить и проанализировать куб, чтобы получить представление о том, правильно ли откалиброван ваш 3D-принтер или нет. Вы можете значительно улучшить точность размеров.

    Калибровочный куб XYZ используется для проверки калибровки размеров и настройки вашего 3D-принтера таким образом, чтобы помочь вам печатать 3D-модели высокого качества с более высоким уровнем точности и точными размерами.

    Для 3D-печати этой модели требуется менее 1 часа, и это отличный способ проверить базовые возможности 3D-принтера. На сайте Thingiverse у нее более 2 миллионов загрузок и более 1 000 "макетов", созданных людьми.

    Это отличный способ увидеть, как должен выглядеть ваш калибровочный куб XYZ в зависимости от производительности вашего 3D-принтера и ваших настроек.

    Как вы можете видеть, на кубе выгравированы буквы X, Y & Z для обозначения осей, которые вы измеряете. Каждая сторона должна измерять 20 мм на калибровочном кубе XYZ, в идеале с помощью цифрового штангенциркуля.

    Смотрите также: Как смазывать 3D-принтер как профессионал - лучшие смазочные материалы для использования

    Давайте разберемся, как на самом деле проводить измерения и вносить коррективы по мере необходимости.

    1. Загрузите калибровочный кубик XYZ с сайта Thingiverse
    2. Распечатайте модель с использованием стандартных настроек, никаких опор или плота не требуется. 10-20% заполнение должно работать нормально.
    3. После распечатки возьмите цифровой штангенциркуль и измерьте каждую сторону, затем запишите результаты измерений.
    4. Если значения не равны 20 мм или очень близки, например 20,05 мм, то необходимо произвести некоторые расчеты.

    Например, если вы измерили расстояние по оси Y и оно составило 20,26 мм, мы захотим использовать простую формулу:

    (Стандартное значение/Измеренное значение) * Текущие шаги/мм = Новое значение для шагов/мм

    Стандартное значение - 20 мм, а текущие шаги/мм - это то, что использует ваш 3D-принтер в системе. Обычно вы можете найти это, перейдя в раздел "Управление" и "Параметры" на вашем 3D-принтере.

    Если ваша прошивка не позволяет это сделать, вы также можете узнать текущий шаг/мм, введя команду G-Code M503 в программу типа Pronterface. Для этого вам придется подключить ваш 3D-принтер к компьютеру или ноутбуку.

    Давайте рассмотрим реальный пример.

    Предположим, что значение Current Steps/mm равно Y160.00, а измеренное значение оси Y на калибровочном кубике XYZ равно 20,26 мм. Просто подставьте эти значения в формулу:

    1. (Стандартное значение/Измеренное значение) x Текущие шаги/мм = Новое значение для шагов/мм
    2. (20 мм/20,26 мм) x 160,00 = Новое значение для шагов/мм
    3. 98.716 x 160.00 = 157.95
    4. Новое значение для шагов/мм = 157,95

    Получив новое значение, введите его в 3D-принтер либо непосредственно с экрана управления, либо с помощью программного обеспечения, а затем сохраните новую настройку. Вы захотите повторно распечатать калибровочный кубик XYZ, чтобы проверить, улучшилась ли точность размеров и стало ли значение ближе к 20 мм.

    Один из пользователей, который сказал, что печатает механические детали в 3D, отметил, что они должны быть очень точными, потому что даже разница в 1-3 мм может испортить отпечатки.

    После того, как он закончил калибровочный куб XYZ и изменил значения, он смог создавать 3D-отпечатки с высокой точностью, отметив, что это лучший вариант для высокоточных моделей.

    Другой пользователь предложил перед печатью калибровочного кубика XYZ сначала откалибровать шаги/мм экструдера вашего 3D-принтера. Вы можете сделать это, следуя приведенному ниже видео.

    Если вы правильно откалибровали шаги экструдера, это означает, что когда вы говорите своему 3D-принтеру выдать 100 мм нити, он действительно выдает 100 мм, а не что-то вроде 97 мм или 105 мм.

    Вы можете посмотреть пример калибровочного куба XYZ, выполненного компанией Technivorous 3D Printing, чтобы лучше понять, как это работает.

    Некоторые другие варианты калибровочных кубиков, которые можно использовать для различных целей, например, Cali Cat & калибровочный кубик CHEP.

    • Кали Кэт

    Калибровочная модель Cali Cat была разработана Dezign и имеет более 430 000 загрузок в Thingiverse. Это отличный кубик для пробной печати небольшой модели, чтобы проверить, работает ли ваш 3D-принтер на должном уровне.

    Он был разработан как альтернатива стандартным калибровочным кубикам, имея линейные размеры 20 x 20 мм для тела, высоту 35 мм и хвост 5 x 5 мм. Имеются также наклоны и выступы под углом 45º.

    Многие любят эту модель, и она является их основной моделью для тестовых отпечатков. Это быстрый тест, и вы даже можете подарить эти модели друзьям и родственникам в качестве подарка после калибровки.

    • Калибровочный куб CHEP

    Калибровочный кубик CHEP был создан компанией ElProducts как альтернатива многим другим кубикам в отрасли. Это один из самых загружаемых кубиков на Thingiverse, с более чем 100 000 загрузок, и он может помочь вам определить многие проблемы печати, которые вы можете определить с помощью калибровочного кубика XYZ.

    Смотрите также: 9 способов устранения дыр и зазоров в верхних слоях 3D-печати

    Многие люди отмечают, как красиво получается куб после печати. Вы можете убедиться в правильности размеров, измерив его и приведя к размерам 20 x 20 x 20 мм, отрегулировав шаги/мм по каждой оси.

    Устранение неполадок и диагностика калибровочного куба XYZ

    Распечатка, анализ и измерение калибровочного куба XYZ помогут вам устранить неполадки и диагностировать широкий спектр проблем. Это поможет вам не только найти проблемы, которые могут возникнуть при печати модели, но и решить их, откалибровав ваш 3D-принтер соответствующим образом.

    В процессе поиска и диагностики неисправностей могут возникать различные проблемы, которые можно устранить с помощью небольших настроек. Ниже кратко описаны некоторые из наиболее распространенных проблем и их решения:

    1. Слоновья нога
    2. Шатание оси Z
    3. Призрачная или звенящая текстура

    1. слоновья нога

    Выступающие наружу начальные или нижние слои 3D-печати или вашего калибровочного кубика известны как "слоновья нога".

    Пример того, как это выглядит, вы можете увидеть ниже на примере калибровочного куба.

    На калибровочном кубе есть немного слоновьей ноги, но в остальном он выглядит довольно хорошо. Определенно в пределах полумиллиметра по 2/3 оси. pic.twitter.com/eC0S7eWtWG

    - Andrew Kohlsmith (@akohlsmith) 23 ноября 2019 г.

    Вероятность возникновения "слоновьей лапки" увеличивается, если использовать кровать с подогревом при относительно высокой температуре. Вы можете попробовать предпринять следующие шаги для решения этой потенциальной проблемы:

    • Уменьшите температуру вашей постели
    • Убедитесь, что ваша кровать выровнена, а насадка находится на правильной высоте от кровати
    • Добавьте плот к вашей модели

    Я написал статью о том, как исправить слоновью ногу - нижнюю часть 3D-печати, которая выглядит плохо.

    2. Ось Z - шатание/колебание

    Вихляние по оси Z или полосатость слоев - это проблема, когда слои не выравниваются друг с другом. Пользователи могут легко определить эти проблемы, поскольку куб будет выглядеть так, как будто слои расположены друг на друге в разных положениях.

    Вы должны иметь возможность сравнить свой калибровочный кубик с успешными и увидеть, есть ли у вашего что-то вроде "полосоподобного" рисунка.

    Обычно это происходит, если какой-либо из компонентов перемещения по оси Z ослаблен или перекошен, что приводит к неточным движениям.

    • Стабилизируйте раму 3D-принтера и шаговый двигатель оси Z
    • Убедитесь, что ведущий винт и стяжка правильно выровнены и затянуты, но не слишком туго.

    Я написал статью "Как исправить Z-бандинг/ребристость при 3D-печати", с которой вы можете ознакомиться для получения дополнительной информации.

    3. Призрачная или звенящая текстура

    Еще одна проблема, которую может помочь решить калибровочный куб XYZ, - это "призраки" или звон на отпечатках. "Призраки" - это, по сути, дефекты поверхности модели из-за вибраций 3D-принтера.

    Это заставляет поверхность вашей модели отображать зеркально или эхоподобно предыдущие детали.

    Посмотрите на изображение ниже. Вы можете видеть, что справа от X есть линии, которые образуются в результате вибрации.

    На моем калибровочном кубике есть небольшие неровности. Идеальный размер 20 мм. Предложения по устранению неровностей и неровностей? Я думаю, что неровности могут быть характерны для стеклянных кроватей. от ender3

    Для устранения призраков или звона:

    • Стабилизируйте 3D-принтер, поставив его на прочную поверхность
    • Проверьте, нет ли слабины в ремнях оси X & Y, и затяните их.
    • Уменьшите скорость печати

    Я написал более подробное руководство на тему "Призраки/ринг/эхоинги/рипплинг - как решить проблему", так что не стесняйтесь ознакомиться с ним.

    Roy Hill

    Рой Хилл — страстный энтузиаст 3D-печати и технологический гуру, обладающий обширными знаниями обо всем, что связано с 3D-печатью. Обладая более чем 10-летним опытом работы в этой области, Рой овладел искусством 3D-проектирования и печати и стал экспертом в области последних тенденций и технологий 3D-печати.Рой имеет степень инженера-механика Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и работал в нескольких авторитетных компаниях в области 3D-печати, включая MakerBot и Formlabs. Он также сотрудничал с различными предприятиями и частными лицами для создания пользовательских 3D-печатных продуктов, которые произвели революцию в их отраслях.Помимо своей страсти к 3D-печати, Рой является заядлым путешественником и любителем активного отдыха. Он любит проводить время на природе, ходить в походы и отдыхать с семьей. В свободное время он также наставляет молодых инженеров и делится своими знаниями о 3D-печати на различных платформах, в том числе в своем популярном блоге 3D Printerly 3D Printing.