0,4 mm in 0,6 mm šoba za 3D tiskanje - katera je boljša?

Roy Hill 16-06-2023
Roy Hill

Veliko uporabnikov se ne more odločiti, katera šoba je najboljša med 0,4 mm in 0,6 mm šobo. Razprava o tem, katera je najboljša med tema dvema šobama, je bila vedno vroča tema in bo verjetno še naprej. Ta članek sem napisal, da bi primerjal, katera je najboljša za vas.

Za modele, ki zahtevajo določeno količino podrobnosti, je primernejša 0,4 mm. Če imate raje hitrost kot podrobnosti na modelu, je za vas primerna večja 0,6 mm. Večina funkcionalnih delov zahteva malo podrobnosti, zato je 0,6 mm običajno boljša ideja za skrajšanje časa tiskanja. Po zamenjavi šob kalibrirajte temperaturo tiskanja.

To je osnovni odgovor, če pa želite izvedeti, katera šoba je najboljša za vas, preberite več podrobnosti.

    Primerjava 0,4 mm in 0,6 mm šobe

    Kakovost tiskanja

    Vidik, ki ga je treba upoštevati pri primerjavi 0,4 mm šobe z 0,6 mm šobo, je kakovost podrobnosti na izpisu.

    Premer šobe vpliva na podrobnosti vodoravne površine (os X) predmeta, kot so napisi na modelu, višina plasti pa na podrobnosti na poševnih ali navpičnih straneh predmeta.

    0,4 mm šoba lahko natisne plast z višino le 0,08 mm, kar pomeni boljše podrobnosti v primerjavi z 0,6 mm šobo, ki bo imela težave pri enaki višini plasti. Manjši premer šobe pomeni tudi tiskanje več podrobnosti v primerjavi z večjim premerom šobe.

    Poglej tudi: Kako popraviti lepljenje filamenta 3D tiskalnika na šobo - PLA, ABS, PETG

    Splošno pravilo je, da je višina plasti lahko 20-80 % premera šobe, tako da lahko šoba z 0,6 mm doseže približno 0,12-0,48 mm višine plasti.

    Oglejte si moj članek 13 načinov, kako z lahkoto izboljšati kakovost 3D tiskanja + bonusi.

    Eden od uporabnikov, ki za tiskanje vzorcev in znakov uporablja predvsem 0,6 mm šobo, je dejal, da je moral za tiskanje teh podrobnosti preklopiti na 0,4 mm šobo, ker si ni mogel privoščiti, da bi izgubil drobne podrobnosti na odtisu. Dejal je, da je najbolje imeti pri roki obe.

    Kakovost tiskanja je sicer pomembna, vendar le takrat, ko morate skrbeti za drobne podrobnosti. Uporabniki, ki tiskajo funkcionalne dele, le redko opazijo razliko med velikostjo šob 0,4 mm in 0,6 mm.

    Primer je tiskanje dela za 3D tiskalnik ali predmeta za uporabo okoli hiše ali avtomobila. Ti deli ne potrebujejo natančnih podrobnosti in 0,6 mm bo to delo opravil hitreje.

    Eden od uporabnikov je dejal, da pri tiskanju funkcionalnih delov uporablja 0,6 mm, ker ni opaznega poslabšanja kakovosti.

    Čas tiskanja

    Še en vidik, ki ga je treba upoštevati pri primerjavi 0,4 mm šobe z 0,6 mm šobo, je čas tiskanja. Hitrost tiskanja pri 3D tiskanju je za številne uporabnike enako pomembna kot kakovost tiskanja. Velikost šobe je eden od številnih dejavnikov, ki lahko skrajšajo čas tiskanja modela.

    Večja šoba pomeni več iztiskanja, višjo višino plasti, debelejše stene in manj obodov, kar vodi k skrajšanju časa. Ti dejavniki prispevajo k času tiskanja 3D-tiskalnika.

    Oglejte si moj članek z naslovom Kako oceniti čas tiskanja datoteke STL v 3D.

    Širina iztiskanja

    Splošno pravilo glede širine iztiskanja je, da jo povečate za 100-120 odstotkov premera šobe. To pomeni, da ima lahko 0,6 mm šoba širino iztiskanja med 0,6 mm in 0,72 mm, 0,4 mm šoba pa med 0,4 mm in 0,48 mm.

    V nekaterih primerih to ni pravilo, saj lahko nekateri uporabniki tiskajo prek priporočenega 120-odstotnega premera šobe in dobijo zadovoljive rezultate.

    Višina plasti

    Večja šoba pomeni tudi več prostora za povečanje višine plasti. Kot smo že omenili, lahko 0,6-milimetrska šoba ustvari 0,12-0,48 mm visoko plast, medtem ko lahko 0,4-milimetrska šoba ustvari 0,08-0,32 mm visoko plast.

    Poglej tudi: Filament za 3D tiskalnike 1,75 mm proti 3 mm - vse, kar morate vedeti

    Večja višina plasti pomeni krajši čas tiskanja. Tudi to pravilo ni trdno določeno, vendar ga večina sprejema kot normo za najboljši izkoristek šobe.

    Eden od uporabnikov je komentiral, da lahko s šobo 0,4 mm uporabnik doseže 0,24 mm višine plasti, kar je razlika med 0,08 mm in 0,32 mm. 0,6 mm pa omogoča 0,36 mm višine plasti, kar je razlika med 0,12 mm in 0,48 mm.

    Perimetri

    Večja šoba pomeni, da bo moral vaš 3D tiskalnik postaviti manj obodov/sten, kar prihrani čas tiskanja. 0,4-milimetrska šoba zaradi manjšega premera razširi 3 obode, 0,6-milimetrska šoba pa potrebuje le 2.

    Šoba 0,6 mm bo tiskala širše obode, kar pomeni, da bo v primerjavi s šobo 0,4 mm morala narediti manj krogov. Izjema je, če uporabnik uporabi način vaze, ki pri tiskanju uporablja en obod.

    Kombinacija teh dejavnikov prispeva k času tiskanja vašega 3D tiskalnika. Če poskušate 3D tiskati hitro in pri tem ne upoštevate katerega koli od teh dejavnikov, lahko pride do zamašitve šobe. 0,4 mm šoba se v primerjavi z 0,6 mm šobo zaradi manjšega premera zamaši hitreje.

    Uporabnik, ki je zamenjal 0,4-milimetrsko šobo z 0,6-milimetrsko, je opazil razliko v času, ki ga je potreboval za tiskanje 29 med seboj povezanih delov. 0,4-milimetrska šoba je za tiskanje vseh potrebovala 22 dni, z 0,6-milimetrsko šobo pa se je ta čas skrajšal na približno 15 dni.

    Uporaba materiala

    Eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati pri primerjavi 0,4 mm šobe z 0,6 mm šobo, je količina filamenta, ki ga šoba porabi. Seveda bo večja šoba med tiskanjem porabila več materiala.

    Večja šoba lahko iztisne več materiala in debelejše črte v primerjavi z manjšo. Z drugimi besedami, 0,6 mm šoba bo iztisnila debelejše črte in več materiala kot 0,4 mm šoba.

    Tako kot pri vsem 3D-tiskanju tudi tu obstajajo izjeme. Pri nekaterih nastavitvah lahko 0,6 mm šoba porabi enako ali manj materialov.

    Ena od metod, ki se uporablja za zmanjšanje porabljenega materiala pri tiskanju z 0,6 mm šobo, je zmanjšanje števila obodov, ki jih tiskalnik položi. Ker 0,6 mm šoba ustvarja debelejše črte, lahko uporabi manj obodov, hkrati pa ohrani svojo moč in obliko, če jo primerjamo z 0,4 mm šobo.

    To se je zgodilo, ko je uporabnik razrezal model z 0,4 mm šobo in 0,6 mm šobo, pri čemer sta obe šobi pokazali, da bo tiskanje porabilo podobno količino materiala, tj. 212 g.

    Upoštevati je treba tudi vrsto uporabljenega materiala. Nekateri materiali, ki se uporabljajo kot filamenti, na primer lesni PLA ali ogljikova vlakna, lahko zamašijo šobe z manjšim premerom.

    Eden od uporabnikov je ugotovil, da ima njegova 0,4 mm šoba težave s posebnimi filamenti, kot so les/iskre/kovina, vendar je opazil, da ko je prešel na večjo 0,6 mm šobo, teh težav ni več imel.

    Moč

    Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati pri primerjavi 0,4 mm šobe z 0,6 mm šobo, je trdnost tiska. Debelejše črte bi morale voditi do močnejših delov ali modelov.

    S šobo 0,6 mm lahko natisnete debelejše črte za polnjenje in višjo višino plasti, kar prispeva k njeni trdnosti, ne da bi vas to stalo hitrosti. Če bi iste dele natisnili s šobo 0,4 mm, bi lahko imeli spodoben tisk, vendar bi za dokončanje porabili dvakrat več časa.

    Moč je odvisna tudi od tega, kako vroča je plastika in kako hitro se ohladi. Večja šoba potrebuje višjo temperaturo, saj se gorilnik topi in podaja plastiko veliko hitreje kot pri uporabi manjše šobe.

    Po prehodu na 0,6 mm šobo priporočam izvedbo temperaturnega stolpa za umerjanje temperature tiskanja.

    To lahko storite neposredno v programu Cura po tem videoposnetku, ki ga je pripravil Slice Print Roleplay.

    En uporabnik je komentiral, da so izpisi v načinu vaze z uporabo 0,6 mm šobe veliko trajnejši. To je storil z velikostjo šobe med 150 in 200 %.

    Drug uporabnik je dejal, da je pri svoji 0,5-milimetrski šobi dosegel zahtevano trdnost tako, da je uporabil 140 % premera šobe in 100 % polnila.

    Podpira

    Druga značilnost, ki jo je treba upoštevati pri primerjavi 0,4 mm in 0,6 mm šobe, je podpora. Širši premer 0,6 mm šobe pomeni, da bo natisnila debelejše plasti, ki vključujejo plasti za podporo.

    Debelejše plasti pomenijo, da je pri uporabi 0,6 mm šobe v primerjavi z 0,4 mm šobo nosilce težje odstraniti.

    Uporabnik z 0,4 mm in 0,6 mm šobo na dveh različnih tiskalnikih je komentiral, da je odstranjevanje nosilcev na njegovih 0,6 mm izpisih nočna mora v primerjavi z 0,4 mm izpisi.

    Vedno lahko prilagodite nastavitve podpore zaradi spremembe velikosti šobe, da jih boste lažje odstranili.

    Oglejte si članek Kako odstraniti podpore za 3D tisk kot profesionalec.

    Prednosti in slabosti 0,4 mm šobe

    Prednosti

    • Dobra izbira, če tiskate podrobnosti na modelih ali napise

    Proti

    • V primerjavi z 0,6-milimetrsko šobo je večja verjetnost, da se zamaši, vendar to ni pogosto.
    • Počasnejši čas tiskanja v primerjavi z 0,6 mm šobo

    Prednosti in slabosti 0,6 mm šobe

    Prednosti

    • Trajnejši odtisi
    • Najboljši za funkcionalne odtiske z manj podrobnostmi
    • Manjša nevarnost zamašitve šobe
    • Hitro tiskanje v primerjavi z 0,4 mm

    Proti

    • Če nastavitve niso prilagojene, je nosilce težko odstraniti.
    • Slaba izbira, če iščete podrobnosti, kot so besedila ali modeli
    • V primerjavi z 0,4 mm je za tiskanje potrebna višja temperatura vroče plošče.

    Katera šoba je boljša?

    Odgovor na to vprašanje je odvisen od tega, kaj želi uporabnik natisniti, in od njegovih želja. Nekateri uporabniki so raziskali možnost, pri kateri so uporabili nastavitev G-Code 0,6 mm na šobi 0,4 mm, in bili pri tem uspešni.

    En uporabnik, ki za tiskanje uporablja 0,4 mm, je povedal, da že leta uporablja nastavitev za tiskanje 0,6 mm. Pravkar je dobil 0,6 mm šobo in dejal, da bo za tiskanje z njo uporabil 0,8 mm G-kodo.

    Drug uporabnik je povedal, da v programu Cura uporablja 0,4 mm šobo z nastavitvijo 0,6 mm in da je odlična za geometrijske odtise in vaze.

    Oglejte si videoposnetek Thomasa Salandererja, ki je primerjal izpise z 0,4 mm šobo in 0,6 mm nastavitvami g-kode.

    Roy Hill

    Roy Hill je strasten navdušenec nad 3D-tiskanjem in tehnološki guru z bogatim znanjem o vseh stvareh, povezanih s 3D-tiskanjem. Z več kot 10-letnimi izkušnjami na tem področju je Roy obvladal umetnost 3D oblikovanja in tiskanja ter postal strokovnjak za najnovejše trende in tehnologije 3D tiskanja.Roy je diplomiral iz strojništva na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in je delal za več uglednih podjetij na področju 3D-tiskanja, vključno z MakerBot in Formlabs. Sodeloval je tudi z različnimi podjetji in posamezniki, da bi ustvaril 3D-tiskane izdelke po meri, ki so spremenili njihovo industrijo.Poleg svoje strasti do 3D-tiskanja je Roy navdušen popotnik in navdušenec na prostem. Rad preživlja čas v naravi, pohodništvu in kampiranju z družino. V prostem času je tudi mentor mladim inženirjem in svoje bogato znanje o 3D-tiskanju deli prek različnih platform, vključno s svojim priljubljenim blogom 3D Printerly 3D Printing.