Температура 3D-печати слишком горячая или слишком низкая - как исправить

Roy Hill 21-07-2023
Roy Hill

Температура в 3D-печати - ключевой фактор успеха. Многим интересно, что произойдет, если 3D-печать будет осуществляться при слишком горячей или слишком низкой температуре, поэтому я решил написать об этом статью.

В этой статье мы наконец-то просто ответим на этот вопрос, поэтому продолжайте читать, чтобы получить информацию. У меня есть несколько полезных изображений и видео, которые помогут вам понять, что может произойти.

    Что происходит при слишком низкой температуре 3D-печати? PLA, ABS

    При слишком низкой температуре 3D-печати могут возникнуть такие проблемы, как недостаточная экструзия, засорение, отслоение слоев или плохая адгезия между слоями, слабые 3D-отпечатки, деформация и т.д. Модели могут не получиться или иметь множество дефектов, если температура далека от оптимальной.

    Одна из основных проблем заключается в том, что филамент не может быть расплавлен до состояния, достаточно жидкого для прохождения через сопло. Это приводит к плохому движению филамента через экструзионную систему и может привести к тому, что ваш экструдер будет перемалывать филамент или пропускать его.

    Ознакомьтесь с моей статьей "Почему мой экструдер измельчает филамент?

    Еще одна вещь, которая может произойти при слишком низкой температуре 3D-печати, - недостаточная экструзия. Это когда 3D-принтер хочет выдать определенное количество материала, но на самом деле выдает меньше.

    Смотрите также: Может ли 3D-принтер сканировать, копировать или дублировать объект? Руководство по эксплуатации

    Когда это происходит, вы создаете слабые 3D-модели, которые могут иметь зазоры и незавершенные участки. Повышение температуры печати - ключевой способ устранения недостаточной экструзии, если причиной является низкая температура.

    Я написал больше о том, как исправить недоэкструзию в 3D-принтерах.

    Ваш 3D-принтер также может начать засоряться или заедать из-за того, что материал недостаточно расплавлен для беспрепятственного прохождения. Слои вашей модели могут быть недостаточно горячими, чтобы хорошо прилипать к предыдущим слоям. Это называется расслоением слоев и может привести к сбоям в печати.

    Также необходимо следить за тем, чтобы температура слоя не была слишком низкой, особенно при 3D-печати материалов с высокой температурой, таких как ABS или PETG.

    Если температура слоя слишком низкая, это может привести к плохой адгезии первого слоя, поэтому ваши модели будут иметь слабую основу во время печати. PLA можно печатать 3D без подогреваемого слоя, но это снижает процент успеха. Хорошая температура слоя улучшает адгезию первого слоя и даже межслойную адгезию.

    Для улучшения адгезии первого слоя ознакомьтесь с моей статьей Как получить идеальные параметры адгезии строительной плиты и улучшить адгезию слоя.

    Один пользователь, столкнувшийся с проблемой коробления при печати ABS, пытался остановить это, держа перед собой коробчатый нагреватель и создавая импровизированную тепловую камеру, но это не помогло.

    Люди порекомендовали ему увеличить температуру ложа до 100-110°C и использовать более надежный кожух для удержания тепла. С таким материалом, как PLA, температура ложа 40-60°C работает отлично и не требует кожуха.

    Пользователь, печатавший на 3D-пластике из PLA, обнаружил, что у него получается много струн, и подумал, что более низкие температуры не могут привести к этому. Ему удалось избавиться от струн, увеличив температуру с примерно 190°C до 205°C.

    Посмотрите приведенное ниже видео о расслоении слоя из-за низкой температуры печати.

    Не слишком ли низкая температура для этой PLA нити? Что вызывает расслоение? от 3Dprinting

    Затем они увеличили температуру с 200°C до 220°C и получили лучшие результаты.

    Pla

    Что происходит при слишком высокой температуре 3D-печати? PLA, ABS

    При слишком высокой температуре 3D-печати в моделях появляются такие дефекты, как капли или сочащиеся пятна, особенно в небольших отпечатках. Филамент не успевает остыть достаточно быстро, что может привести к плохому соединению или провисанию материала. Еще одна проблема, возникающая при высоких температурах, - натягивание струн.

    Одна из основных проблем, которая возникает при этом, заключается в том, что вы упускаете более мелкие детали, поскольку материал все еще находится в более жидком состоянии, а не затвердевает достаточно быстро. В такой ситуации можно увидеть такие вещи, как артефакты или даже горящую нить.

    Еще одна проблема, которая может возникнуть из-за высоких температур, - это явление, называемое тепловой ползучестью. Это когда нить в вашем тракте размягчается перед горячей головкой, что приводит к ее деформации и засорению экструзионного тракта.

    Смотрите также: Можно ли использовать любой материал в 3D-принтере?

    Ознакомьтесь с моей статьей о том, как устранить тепловую ползучесть в 3D-принтере.

    Радиатор рассеивает тепло, что предотвращает это, но когда температура слишком высока, тепло уходит дальше назад.

    Один пользователь, который печатал на 3D принтере из PLA при температуре 210°C, обнаружил, что получил плохие результаты. После снижения температуры его результаты быстро улучшились.

    Другой пользователь, регулярно печатающий на PLA при температуре 205°, не испытывал никаких проблем, поэтому все зависит от конкретного 3D-принтера, настроек и марки PLA.

    Вот некоторые основные идеальные температуры для различных материалов:

    • PLA - 180-220°C
    • АБС - 210-260°C
    • ПЕТГ - 230-260°C
    • TPU - 190-230°C

    Иногда между различными брендами существует довольно широкий диапазон температур. Для одного конкретного бренда нитей накаливания обычно рекомендуемый диапазон температур составляет 20°C. Вы даже можете иметь один и тот же бренд и иметь разные идеальные температуры между цветами нитей накаливания.

    Я всегда рекомендую создавать температурную башню, как показано в приведенном ниже видеоролике Slice Print Roleplay через Cura.

    Слишком высокая температура основы может привести к тому, что филамент будет слишком мягким для создания хорошей основы. Это может привести к дефекту печати под названием "слоновья нога", когда около 10 или около того нижних слоев сминаются. Снижение температуры основы является ключевым решением этой проблемы печати.

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

    Посмотрите видео, снятое Vision Miner, который подробно рассказывает о том, как печатать слишком горячо или холодно.

    Как исправить недостаточно горячий конец 3D-принтера

    Чтобы устранить проблему недостаточного нагрева горячей части 3D-принтера, необходимо проверить/заменить термисторы, проверить/заменить нагреватель картриджа, использовать силиконовые крышки и проверить проводку.

    Ниже приведены исправления, которые вы можете попробовать для решения проблемы:

    Замените термистор

    Термистор - это компонент в вашем 3D-принтере, который считывает температуру.

    Многие пользователи жалуются, что хотэнды их 3D-принтеров не нагреваются или нагреваются недостаточно. Главным виновником обычно является термистор. Если он работает неправильно, он может неправильно считывать температуру. Замена термистора - отличное решение, которое помогло многим.

    У одного из пользователей возникли проблемы с нагревом 3D-принтера MP Select Mini. Он установил температуру 250°C и обнаружил, что он даже не плавит PLA, который обычно печатает при температуре около 200°C. Он заподозрил проблему с термистором, и после его замены проблема была решена.

    Вы можете выбрать что-то вроде Creality NTC Thermistor Temp Sensor с Amazon.

    Один из способов проверки работоспособности термистора перед его заменой - использовать фен или тепловую пушку для подачи горячего воздуха на термоэлемент. Если вы увидите удовлетворительный рост показаний температуры на панели управления, значит, термистор работает нормально.

    Вот отличное видео, в котором рассматривается весь процесс замены термистора принтеров Creality.

    Переподключите провода

    Иногда провода, соединяющие 3D-принтер с розеткой, или другие внутренние провода могут отсоединиться.

    Если это произошло, необходимо выключить 3D-принтер, снять нижнюю электрическую крышку принтера и проверить все провода. Также необходимо проверить провода на основной плате, расположенной в нижней части принтера, чтобы убедиться, что какие-либо провода ослабли.

    Если какой-либо провод не совпадает, попробуйте соединить его с нужным портом. Если какой-либо провод ослаблен, подсоедините его заново. После того как задача выполнена, установите нижнюю крышку на место. Включите принтер и посмотрите, решена ли проблема.

    Один пользователь, столкнувшийся с проблемой, что его хотэнд не нагревается достаточно сильно, безуспешно перепробовал множество решений. В результате последней попытки ему удалось обнаружить, что один из проводов нагревателя был ослаблен. Как только он закрепил его, проблем больше не возникало.

    Другой пользователь сказал, что у него была такая же проблема, и он устранил ее, просто отсоединив и пошевелив зеленый разъем Hotend.

    Замените картриджный нагреватель

    Еще одно решение проблемы, когда хот-энд 3D-принтера не нагревается достаточно сильно, - замена нагревателей картриджа. Это компонент для передачи тепла в вашем принтере. Если он работает неправильно, проблема с нагревом точно будет.

    Если ни одно из двух вышеперечисленных средств не помогает, вы можете рассмотреть возможность замены нагревателя картриджа вашего 3D-принтера. Поиск такой же модели очень важен при выборе подходящего компонента.

    Вот отличное видео пользователя, который диагностировал именно эту проблему на своем CR-10, перебрал множество решений, но в итоге обнаружил, что виной всему керамический нагревательный картридж.

    Пользователь, купивший комплект для хотэнда, обнаружил, что поставляемый картридж нагревателя на самом деле был продуктом на 24 В, а не на 12 В. Ему пришлось заменить картридж на 12 В, чтобы решить эту проблему, поэтому убедитесь, что у вас правильный картридж.

    Высокотемпературный нагревательный картридж POLISI3D от Amazon - это отличный вариант, который нравится многим пользователям. В нем есть возможность установки картриджа с нагревателем на 12 и 24 В для вашего 3D-принтера.

    Используйте силиконовые чехлы

    Использование силиконовых крышек для горячего конца, похоже, решило эту проблему для многих. Силиконовые крышки для горячего конца, по сути, изолируют деталь и помогают удерживать тепло.

    Один пользователь не смог заставить сопло оставаться при температуре 235°C для печати PETG. Ему посоветовали использовать силиконовые крышки, и это помогло.

    Я бы рекомендовал выбрать что-то вроде Creality 3D Printer Silicone Sock 4Pcs от Amazon. Многие пользователи говорят, что они отличного качества и очень прочные. Они также помогают держать ваш хотенд в чистоте, улучшая стабильность температуры.

    Ослабьте винт горячей насадки

    Интересный способ, с помощью которого некоторые люди устранили проблему неправильного нагрева 3D-принтера, заключается в ослаблении тугого винта. Холодный конец не должен быть плотно прикручен к блоку, в результате чего он поглощает тепло.

    Ваш хотэнд не сможет дойти до нужной температуры, поэтому вы хотите прикрутить холодный конец/терморазрыв близко к концу, но оставить небольшой зазор между ребрами и блоком нагревателя.

    Насадку нужно закручивать до тех пор, пока она не будет плотно прилегать к терморазрыву.

    Один из пользователей упомянул, что у него хотэнд был расположен прямо на радиаторе, что и вызвало эту проблему. После регулировки он запустил температуру 3D-принтера, и он снова заработал.

    Направление охлаждающего воздуха в сторону от блока экструдера

    Другой способ решения этой проблемы - проверить, направляют ли вентиляторы охлаждения воздух на блок экструдера. Вентилятор охлаждения детали, который должен охлаждать экструдируемый филамент, может дуть воздух не туда, куда нужно, поэтому вам, возможно, придется модифицировать радиатор или заменить его.

    Убедитесь, что вентиляторы охлаждения не начинают вращаться до начала печати, чтобы не дуть воздухом на горячий конец экструдера.

    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.