රේඛීය අත්තිකාරම් යනු කුමක්ද සහ amp; එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද - Cura, Klipper

Roy Hill 27-07-2023
Roy Hill

බොහෝ පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ක්‍රම සොයමින් සිටිති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා දෙය නම් ඔබට රේඛීය අත්තිකාරම් නම් ශ්‍රිතයක් සක්‍රීය කිරීමෙන් ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කළ හැකි බවයි.

රේඛීය අත්තිකාරම් යනු කුමක්ද සහ ඔබේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ එය සකසන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට ඉගැන්වීමට මම මෙම ලිපිය ලිව්වේ එබැවිනි.

    රේඛීය අත්තිකාරම් කරන්නේ කුමක්ද? එය වටිනවාද?

    රේඛීය අත්තිකාරම් යනු අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඔබේ ස්ථිරාංගයේ ශ්‍රිතයක් වන අතර එය නිස්සාරණය සහ පසුබැසීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔබේ තුණ්ඩයේ එකතු වන පීඩනය සඳහා සකස් කරයි.

    මෙම ශ්‍රිතය මෙය සැලකිල්ලට ගන්නා අතර චලනයන් කෙතරම් ඉක්මනින් සිදු වේද යන්න අනුව අමතර ආපසු ගැනීම් සිදු කරයි. ඔබේ තුණ්ඩය ඉක්මනින් ගමන් කරන විට, විරාමයක් හෝ සෙමින් යන විට පවා එහි පීඩනය පවතී.

    Cura හි ප්ලගිනයක් හරහා හෝ ඔබේ ස්ථිරාංග සංස්කරණය කිරීමෙන් ඔබට එය සක්‍රීය කළ හැක. එය නිසියාකාරව ක්‍රියා කිරීමට ඔබට මෙම විශේෂාංගය නිසි ලෙස සුසර කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. එයින් අදහස් වන්නේ නිවැරදි K-අගය සැකසීමයි, එය ඔබේ ආකෘතියට බලපාන රේඛීය අත්තිකාරම් කොපමණ දැයි තීරණය කරන පරාමිතිය වේ.

    හොඳින් වින්‍යාසගත කර ඇති රේඛීය අත්තිකාරම් වල වාසි වන්නේ වඩාත් නිරවද්‍ය වක්‍ර, ගුණාත්මකභාවය අඩු නොකර වේගය වැඩි කිරීමට අමතරව වක්‍රවල වේගය අඩු කිරීමේ පාලනයයි.

    එක් පරිශීලකයෙක් රේඛීය අත්තිකාරම් ශ්‍රිතය භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරන්නේ එය තියුණු කොන සහ සිනිඳු ඉහළ ස්ථර සමඟින් විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා දිය හැකි බැවිනි. ඔබට අවශ්‍ය බව ද ඔහු සඳහන් කළේයපිහිටුවීම රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කළ නමුත් එයින් වැඩි දියුණුවක් දැකිය නොහැකි විය.

    වෙනත් පරිශීලකයන් සිතන්නේ රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීම Bowden සැකසුම සහිත ඕනෑම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සැබවින්ම වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර සෘජු ධාවකයක් සහිත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ට සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණාත්මක නොවන බවයි.

    වෙනත් පරිශීලකයෙක් ඔබට සෘජු ධාවක මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හිමි නම් K-අගය 0.0 ​​කින් ආරම්භ කර 0.1 සිට 1.5 දක්වා වැඩි කිරීම නිර්දේශ කරයි. ඔහු කිසි විටෙක ඔහුගේ K අගය සමඟ 0.17 පසු කර නැති අතර නයිලෝන් සමඟ මුද්‍රණය කිරීමේදී පමණක් ඔහු එම ඉහළ අගය ලබා ගත්තේය.

    ඔබේ ෆර්ම්වෙයාර් එකේ කලින් සඳහන් කළ පරිදි රේඛීය අත්තිකාරම් නිර්වචනය කර තිබීම වැදගත් වේ, ඔබ “//” අකුරු ඉවත් කරන විට එක් පරිශීලකයෙකුට පෙනී ගිය පරිදි.

    පරීක්‍ෂණය කිරීමෙන් ඔහුගේ ප්‍රතිඵල මෙන්න , එහිදී ඔහු පරමාදර්ශී අගය ලෙස 0.8 තෝරා ගත්තේය.

    Kfactor

    හොඳම රේඛීය අත්තිකාරම් පරීක්ෂණ මුද්‍රණ

    රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පරීක්ෂණ මුද්‍රණ කිහිපයක් සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ. පරිශීලකයන් එම පරීක්ෂණ සඳහා ඔබට උපකාර කළ හැකි විවිධ මාදිලි නිර්මාණය කළේය. මෙම පරීක්ෂණ මුද්‍රණ සමඟ, එම කාර්යය මනසේ තබාගෙන සාදා ඇති බැවින් ඔබට ප්‍රශස්ත රේඛීය අත්තිකාරම් අගය වඩාත් පහසු සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

    රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කර ඇති ඔබේ සූතිකා හැසිරෙන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීමට ද එය ඔබට උපකාර කරනු ඇත. පහත පරීක්ෂණ මාදිලිවලින් සමහරක් ඔබට වෙනත් ප්‍රයෝජනවත් සැකසීම් සුසර කිරීමට උදවු කළ හැක.

    ඔබට Thingiverse හි සොයා ගත හැකි හොඳම රේඛීය අත්තිකාරම් පරීක්ෂණ මුද්‍රණ කිහිපයක් මෙන්න:

    • ක්‍රමාංකනය අවම මාළු
    • රේඛීයඅත්තිකාරම් පාලම් පරීක්ෂණය
    • රේඛීය අත්තිකාරම් පරීක්ෂණය
    • රේඛීය අත්තිකාරම් ක්‍රමාංකනය
    • මුද්‍රණ යන්ත්‍රය උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ ක්‍රමාංකන කට්ටලය
    ඔබ භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය සහ ඔබ මුද්‍රණය කරන ආකෘතිය අනුව කාර්යය සුසර කිරීමට.

    වෙනත් පරිශීලකයෙකු රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කිරීම නිර්දේශ කරන්නේ එය භාවිතයෙන් උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිඵල නිපදවීමට ඔහුට ඉඩ දී ඇති බැවිනි.

    රේඛීය අත්තිකාරම් විශ්මයජනකයි! 3Dprinting වෙතින්

    ඔබගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ක්‍රමාංකනය කරන ලද extruder සමඟ හොඳ ක්‍රියාකාරී පිළිවෙළකින් පවතින බව සහතික කර ගැනීම ඉතා වැදගත් පළමු පියවරකි. ඔබ රේඛීය අත්තිකාරම් සකසන්නේ කෙසේද යන්න ආරම්භ කිරීමට පෙර ස්ලයිසර් සැකසීම් ප්‍රශස්ත කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.

    රේඛීය අත්තිකාරම් මඟින් ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ පවතින කිසිදු ගැටලුවක් විසඳන්නේ නැති බව සටහන් කර ගැනීම වැදගත්ය, එබැවින් ඔබ කිසියම් ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, මෙම කාර්යය සක්‍රීය කිරීමට පෙර ඒවා නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

    Linear Advance පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න.

    Marlin හි Linear Advance භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

    Marlin යනු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල භාවිතා වන වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ ස්ථිරාංග වේ. ඔබට කාලයත් සමඟ එය උත්ශ්‍රේණි කිරීමට අවශ්‍ය වුවද, එය සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා පෙරනිමි ස්ථිරාංග වේ.

    Marlin හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න:

    1. ස්ථිර මෘදුකාංගය වෙනස් කර ප්‍රබෝධමත් කරන්න
    2. K-අගය සකසන්න

    1. ෆර්ම්වෙයාර් වෙනස් කරන්න සහ ප්‍රබෝධමත් කරන්න

    Marlin හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීමට, ඔබට ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ ස්ථිරාංග වෙනස් කර ප්‍රබෝධමත් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

    ඔබ එය කරන්නේ ඔබේ පවතින Marlin ස්ථිරාංග ෆර්ම්වෙයාර් සංස්කාරකයකට උඩුගත කිරීමෙන් අනතුරුව “#define LIN ADVANCE” යන පේළියෙන් “//” පෙළ ඉවත් කිරීමෙනි."Configuration adv.h".

    GitHub හි ඕනෑම Marlin අනුවාදයක් සොයා ගැනීමට හැකිය. ඔබ ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ භාවිතා කරන එක බාගත කර ස්ථිරාංග සංස්කාරකයකට උඩුගත කරන්න.

    පරිශීලකයින් VS කේතය ස්ථිරාංග සංස්කාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරයි, මන්ද ඔබට එය නොමිලේ මාර්ගගතව සොයාගත හැකි අතර එය ඔබට පහසුවෙන් ඔබේ ස්ථිරාංග සංස්කරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. රේඛාව ඉවත් කිරීමෙන් පසු, ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ස්ථිරාංග සුරැකීමට සහ ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට උඩුගත කිරීමට පමණි.

    VS කේතය භාවිතයෙන් Marlin සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න.

    2. K-අගය සකසන්න

    ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ රේඛීය අත්තිකාරම් වැඩ කිරීමට පෙර අවසාන පියවර වන්නේ K-අගය සකස් කිරීමයි. ඔබට රේඛීය අත්තිකාරම් නිවැරදිව භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි එය සකස් කිරීම වැදගත් වේ.

    Marlin K-Value Generator හි අතුරු මුහුණතෙහි ඇති ස්ලයිසර් සැකසුම් ඔබ භාවිතා කරන ඒවාට අනුරූප වන පරිදි සකසන්න. එනම් තුණ්ඩයේ විෂ්කම්භය, ආපසු ගැනීම, උෂ්ණත්වය, වේගය සහ මුද්‍රණ ඇඳ.

    උත්පාදක යන්ත්රය ඔබේ මුද්රකය සඳහා සරල රේඛා මාලාවක් සමඟ G-කේත ගොනුවක් සාදනු ඇත. රේඛා සෙමින් ආරම්භ වන අතර වේගය වෙනස් වේ. එක් එක් පේළිය අතර වෙනස එය භාවිතා කරන K-අගය වේ.

    වෙබ් අඩවියේ ස්ලයිසර් සැකසුම් කොටසේ පහළින්, "G-code උත්පාදනය කරන්න" වෙත යන්න. G-කේත ස්ක්‍රිප්ටය බාගත කර ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වෙත පැටවිය යුතුය.

    ඔබට දැන් මුද්‍රණය කිරීම ආරම්භ කළ හැකි නමුත් ඔබ වේගය වෙනස් කරන ඕනෑම වේලාවක ඔබේ K-අගය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වන බව මතක තබා ගන්න.උෂ්ණත්වය, ආපසු ගැනීම හෝ සූතිකා වර්ගය වෙනස් කිරීම.

    ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා ප්‍රශස්ත K-අගය සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර වන බැවින් Marlin K අගය උත්පාදක යන්ත්‍රය භාවිතා කිරීමට එක් පරිශීලකයෙක් යෝජනා කරයි.

    වෙනත් පරිශීලකයෙකු PLA හි විවිධ සන්නාම සඳහා 0.45 - 0.55 පරාසයක් සහ PETG සඳහා 0.6 - 0.65 පරාසයක් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරයි, ඔහු මෙම K-වටිනාකම් භාවිතයෙන් බොහෝ සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගත් බැවින්, එය ඔබගේ පිහිටුවීම මත රඳා පවතී. එක් එක් පේළිය අවසානයේ දී නිස්සාරණය මඳක් පසුපසට ගමන් කරන බව ඔබ දකින විට එය ක්‍රියා කරන බව ඔබ දැන ගන්නා බව පරිශීලකයා එකතු කළේය.

    Marlin හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න.

    Cura හි Linear Advance භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

    Cura යනු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ලෝකයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ වූ ඉතා ජනප්‍රිය slicer එකකි.

    Cura හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කරන ආකාරය මෙන්න:

    1. රේඛීය අත්තිකාරම් සැකසුම් ප්ලගිනය බාගන්න
    2. G-code එක් කරන්න

    1. Linear Advance Settings Plugin එක බාගන්න

    Cura හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීමට ඔබට කළ හැකි පළමු ක්‍රමය වන්නේ Ultimaker Marketplace වෙතින් රේඛීය අත්තිකාරම් සැකසුම් ප්ලගිනය එක් කිරීමයි. එය කිරීමට, පළමුව ඔබගේ Ultimaker ගිණුමට පුරනය වන්න.

    වෙළඳපොළේ ප්ලගිනය සොයාගෙන එය එකතු කිරීමෙන් පසු ඔබට සැකසීම් සමමුහුර්ත කිරීමට Cura ගේ උත්පතන ඉල්ලීම අනුමත කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ප්ලගිනය තවත් උත්පතන කිහිපයකට පසුව වැඩ කිරීමට පටන් ගනී.

    ඔබ “මුද්‍රණ සැකසීම්” මෙනුව වෙත සංචාලනය කළහොත් “දර්ශන දෘශ්‍යතාව” සංවාද කොටුව දිස්වනු ඇත.සෙවුම් ක්ෂේත්‍රය අසල ඇති රේඛා තුනේ සංකේතය තෝරන්න.

    සියලු විකල්ප දෘශ්‍යමාන කිරීමට, පතන මෙනුවෙන් “සියල්ල” තෝරන්න, ඉන්පසු කවුළුව අවසන් කිරීමට OK ක්ලික් කරන්න.

    සෙවුම් කොටුවේ, “රේඛීය අත්තිකාරම්” ටයිප් කරන්න, ඉන්පසු රේඛීය අත්තිකාරම් සාධකය සඳහා ප්‍රවේශයේ K-සාධක අගය ඇතුළත් කරන්න.

    Linear Advance Factor විකල්පයට 0 හැර වෙනත් අගයක් තිබේ නම් Linear Advance සක්‍රීය වනු ඇත. Cura හි රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කිරීමේ පහසු ක්‍රම දෙකක් ලෙස පරිශීලකයින් මෙම ක්‍රමය සහ ඊළඟ කොටසේ ආවරණය කර ඇති ක්‍රමය යන දෙකම නිර්දේශ කරයි.

    එක් පරිශීලකයෙක් එක් ද්‍රව්‍යයකට වෙනස් රේඛීය අත්තිකාරම් සාධකයක් සැකසීමට ඔබට හැකියාව ලබා දෙන “ද්‍රව්‍ය සැකසීම් ප්ලගිනය” දෙස බැලීමට නිර්දේශ කරයි.

    2. G-Code එකතු කරන්න

    Cura හි රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කිරීමේ තවත් ක්‍රමයක් නම් G-කේත ආරම්භක ස්ක්‍රිප්ට් භාවිතා කිරීමයි, එමඟින් මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ස්ලයිසර් විසින් රේඛීය අත්තිකාරම් G-කේතය මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වෙත යැවීමට සලස්වයි.

    එය සිදු කිරීම සඳහා Cura හි ඉහළ මෙනුවෙන් "සැකසීම්" තෝරන්න. ඉන්පසු පතන මෙනුවෙන් "මුද්‍රණ කළමනාකරණය කරන්න" තෝරන්න.

    අභිරුචිකරණය කළ යුතු මුද්‍රණ යන්ත්‍රය තේරීමෙන් පසු “යන්ත්‍ර සැකසුම්” විකල්පය ක්ලික් කරන්න.

    එවිට ඔබට රේඛීය අත්තිකාරම් G-කේතය (M900) සහ K-සාධකය සමඟ ආරම්භක G-කේත ආදානයේ අවසාන පේළියක් එක් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, 0.45 ක K-සාධකයක් සඳහා, ඔබ රේඛීය අත්තිකාරම් නිසි ලෙස සබල කිරීමට "M900 K0.45" එකතු කරනු ඇත.

    රේඛීයඔබ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ පසු අත්තිකාරම් ස්වයංක්‍රීයව Cura විසින් සක්‍රිය වනු ඇත, සෑම මුද්‍රණයකටම පෙර Start G-Code ආදානයේ ඇති G-කේත ධාවනය වන බැවින්, ඔබ මුද්‍රණය කරන සෑම අවස්ථාවකම එය අතින් සක්‍රිය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.

    මෙම විශේෂාංගය අක්‍රිය කිරීමට ඔබට K-සාධකය 0 ලෙස වෙනස් කිරීමට හෝ කොටුවෙන් රේඛාව ඉවත් කිරීමට හැකිය. ඔබගේ ස්ථිරාංග රේඛීය අත්තිකාරම් සඳහා සහය නොදක්වන්නේ නම්, එක් පරිශීලකයෙකු ප්‍රකාශ කළ පරිදි, G-කේතය ඔබගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය විසින් නොසලකා හරිනු ඇති බව මතක තබා ගන්න.

    Cura හි G-කේත සංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න.

    Klipper හි Linear Advance භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

    Klipper යනු තවත් ඉතා ජනප්‍රිය 3D මුද්‍රණ ස්ථිරාංගයකි. ක්ලිපර් හි, ඔබට රේඛීය අත්තිකාරම් ශ්‍රිතය ද භාවිතා කළ හැකි නමුත් එයට වෙනත් නමක් ඇති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය.

    “පීඩන අත්තිකාරම්” යනු මෙම විශේෂාංගය ක්ලිපර් හි ලේබල් කර ඇති ආකාරයයි. පීඩන අත්තිකාරම් විශේෂාංගය නිවැරදිව භාවිතා කිරීමට, ඔබ එහි සැකසුම් නිවැරදිව තීරණය කළ යුතුය.

    ක්ලිපර් හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කරන ආකාරය මෙන්න:

    1. මුද්‍රණ පරීක්ෂණ ආකෘතිය
    2. ප්‍රශස්ත පීඩන අත්තිකාරම් අගය නිර්ණය කරන්න
    3. පීඩන අත්තිකාරම් අගය ගණනය කරන්න
    4. ක්ලිපර් හි අගය සකසන්න

    1. මුද්‍රණ පරීක්ෂණ ආකෘතිය

    පළමු නිර්දේශිත පියවර වන්නේ Square Tower පරීක්ෂණ ආකෘතිය වැනි පරීක්ෂණ ආකෘතියක් මුද්‍රණය කිරීමයි, එමඟින් පීඩන අත්තිකාරම් අගය ක්‍රමයෙන් ඉහළ නැංවීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

    බලන්න: සිරගෙවල් සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට සිසිල් දේවල් 30ක් සහ amp; මකරුන් (නොමිලේ)

    පරීක්ෂණ ආකෘතියක් තිබීම සැමවිටම හොඳයිPressure Advance වැනි වඩාත් උසස් සැකසුම් තුළ සුසර කරන විට සූදානම්, එමගින් ඔබට පහසුවෙන් ප්‍රශස්ත අගයන් වෙත ළඟා විය හැක.

    2. Optimal Pressure Advance Value තීරණය කරන්න

    ඔබ පරීක්ෂණ මුද්‍රණයේ උස, එහි කොන් හරහා මැනීමෙන් ප්‍රශස්ත පීඩන අත්තිකාරම් අගය තීරණය කළ යුතුය.

    උස මිලිමීටර වලින් විය යුතු අතර පරීක්ෂණ මුද්‍රණ පදනමේ සිට එය හොඳම ලෙස පෙනෙන ස්ථානය දක්වා මැනීම මගින් ගණනය කළ යුතුය.

    අධික පීඩන අත්තිකාරම් මුද්‍රණය විකෘති කරන බැවින් එය දෙස බැලීමෙන් ඔබට එම කරුණ දැකගත හැකි විය යුතුය. කොන් විවිධ උසකින් යුක්ත නම්, මැනීමට අඩුම තෝරන්න.

    ඔබේ පරීක්ෂණ මුද්‍රණය නිසි ලෙස මැනීමට, පරිශීලකයින් ඩිජිටල් කැලිපරයක් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරයි, එය ඔබට Amazon හි විශාල මිලකට සොයා ගත හැක.

    3. පීඩන අත්තිකාරම් අගය ගණනය කරන්න

    ඊළඟ පියවර සඳහා, පීඩන අත්තිකාරම් අගය තීරණය කිරීම සඳහා ඔබට ගණනය කිරීමක් කිරීමට සිදුවේ.

    ඔබට පහත ගණනය කිරීම කළ හැක: ආරම්භය + මනින ලද උස මිලිමීටර වලින් * සාධකය = පීඩන අත්තිකාරම්.

    ඔබේ කුළුණේ පතුල වන බැවින් ආරම්භය සාමාන්‍යයෙන් 0 වේ. පරීක්ෂණ මුද්‍රණය අතරතුර ඔබේ පීඩන අත්තිකාරම් කොපමණ වාරයක් වෙනස් වේද යන්න සාධක අංකය වනු ඇත. බෝඩන් ටියුබ් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා එම අගය 0.020 වන අතර සෘජු ධාවක මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා එය 0.005 වේ.

    උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ 0.020 ක වර්ධක සාධකයක් යොදන්නේ නම් සහ හොඳම කොන් 20 mm බව සොයා ගන්නේ නම්ඔබට 0 + 20.0 * 0.020 ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත, එවිට ඔබට 0.4 ක පීඩන අත්තිකාරම් අගයක් ලැබෙනු ඇත.

    4. ක්ලිපර් හි අගය සකසන්න

    ගණනය කිරීමෙන් පසු, ඔබට ක්ලිපර් වින්‍යාස ගොනු කොටසේ අගය වෙනස් කිරීමට හැකි වනු ඇත. ඉහළ තීරුවේ ඇති ක්ලිපර් වින්‍යාස කිරීමේ කොටස වෙත ගොස් printer.cfg ගොනුව විවෘත කරන්න.

    එය වින්‍යාස ගොනුව වේ, එහි අවසානයේ ඔබ “pressure_advance = pa අගය” ආදානය එක් කරන extruder අංශයක් ඇත.

    අප පෙර උදාහරණය භාවිතා කළේ නම්, ප්‍රවේශය මේ ආකාරයෙන් පෙනෙනු ඇත: “advance_pressure = 0.4”

    අගය ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව, ඔබට ඔබේ ස්ථිරාංග නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත, එවිට කාර්යය නිවැරදිව සක්රිය කර ඇත. ක්ලිපර් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා දකුණු ඉහළ කෙළවරේ ඇති "සුරකින්න සහ නැවත ආරම්භ කරන්න" විකල්පය වෙත යන්න.

    පරිශීලකයන් ක්ලිපර් හි පීඩන අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරන්නේ ඔබට ඔබේ මුද්‍රණ සැබවින්ම වැඩිදියුණු වන ආකාරයෙන් සැකසීම් ප්‍රශස්ත කළ හැකි බැවිනි.

    එක් පරිශීලකයෙකුට ක්ලිපර් හි පීඩන අත්තිකාරම් වල විවිධ වින්‍යාසයන් සමඟ අත්හදා බලන අතරතුර මිනිත්තු 12 කින් ලස්සන ත්‍රිමාණ බංකුවක් මුද්‍රණය කිරීමට හැකි විය.

    මම බෝට්ටු වලට කැමතියි! සහ ක්ලිපර්. සහ පීඩන අත්තිකාරම්... මා මෙහි සොයා ගත් සාර්වයක් පරීක්ෂා කිරීම! klippers වෙතින්

    Klipper හි පීඩන අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බැලීමට පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න.

    Ender 3 හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

    ඔබට Ender 3 හිමි නම්, ඔබට රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීමටද හැකි නමුත් ඔබ දැනුවත් විය හැකඑසේ කිරීමට ඔබේ මවු පුවරුව උත්ශ්‍රේණි කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

    එයට හේතුව Creality motherboard version 4.2.2 සහ inferior හි එක් පරිශීලකයෙකු විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද පරිදි පැරණි ප්‍රකාරයට ධාවක තද කර තිබීමයි.

    ඔහු ප්‍රකාශ කළේ මෙම ශ්‍රිතය මවු පුවරු 4.2.7 සහ ඕනෑම නව මාදිලියක විශිෂ්ට ලෙස ක්‍රියා කරන බවයි. ඔබට Amazon හි ලබා ගත හැකි නිල Creality 3D Printer Ender 3 වැඩිදියුණු කළ Silent Board Motherboard V4.2.7 සඳහා එය එසේ වේ.

    බලන්න: හොඳම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ආවරණ හීටර්

    පරිශීලකයන් මෙම මවු පුවරුව නිශ්ශබ්දව සහ උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති බැවින් එය නිර්දේශ කරයි, එය එන්ඩර් 3 වෙත යාවත්කාලීන කිරීම වටී.

    පරීක්ෂා කිරීමට අමතරව මවුපුවරු අනුවාද, එන්ඩර් 3 හි රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කිරීම ගැන කිසිදු සැලකිල්ලක් නොමැති අතර ඔබට එය Marlin, Cura, හෝ Klipper හරහා සක්‍රීය කළ හැක.

    ඔබ කැමති ස්ථිරාංග භාවිතයෙන් රේඛීය අත්තිකාරම් සක්‍රීය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා ඔබට පෙර කොටස් පරීක්ෂා කළ හැක.

    Direct Drive හි Linear Advance භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

    Direct drive යන්ත්‍රවලට රේඛීය අත්තිකාරම් භාවිතා කළ හැකි වුවද, Bowden-type setups එයින් වඩාත් ප්‍රයෝජන ලබයි.

    ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් තිබීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සෘජු නිස්සාරණ පද්ධතියක් භාවිතා කරන අතර එමඟින් මුද්‍රණ හිස මත නිස්සාරණය සවි කිරීම මගින් සූත්‍රිකාව උණුසුම් කෙළවරට තල්ලු කරයි.

    එය බොහෝ විට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ රාමුව මත නිස්සාරණය කර ඇති Bowden පද්ධතියකට වඩා වෙනස් ය. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වෙත යාමට, සූත්‍රිකාව PTFE නලයක් හරහා ගමන් කරයි.

    සෘජු ධාවකයක් සහිත එක් පරිශීලකයෙක්

    Roy Hill

    රෝයි හිල් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ලෝලියෙක් සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට සම්බන්ධ සියලු දේ පිළිබඳ දැනුම සම්භාරයක් සහිත තාක්ෂණ ගුරුවරයෙකි. ක්ෂේත්‍රයේ වසර 10කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති රෝයි ත්‍රිමාණ සැලසුම්කරණය සහ මුද්‍රණය පිළිබඳ කලාව ප්‍රගුණ කර ඇති අතර නවතම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණයන්හි ප්‍රවීණයෙකු බවට පත්ව ඇත.රෝයි ලොස් ඇන්ජලීස් හි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (UCLA) යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති අතර, MakerBot සහ Formlabs ඇතුළු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රයේ පිළිගත් සමාගම් කිහිපයක් සඳහා සේවය කර ඇත. ඔහු ඔවුන්ගේ කර්මාන්තවල විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අභිරුචි ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමට විවිධ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත.ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සඳහා වූ ඔහුගේ ආශාව හැරුණු විට, රෝයි උද්‍යෝගිමත් සංචාරකයෙක් සහ එළිමහන් උද්‍යෝගිමත් අයෙකි. ඔහු තම පවුලේ අය සමඟ සොබාදහමේ කාලය ගත කිරීම, කඳු නැගීම සහ කඳවුරු බැඳීම ප්‍රිය කරයි. ඔහුගේ විවේක කාලය තුළ ඔහු තරුණ ඉංජිනේරුවන්ට උපදෙස් දෙන අතර ඔහුගේ ජනප්‍රිය බ්ලොග් අඩවිය වන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය ඇතුළු විවිධ වේදිකා හරහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය පිළිබඳ ඔහුගේ දැනුම බෙදා ගනී.