Hur du kalibrerar din extruder E-Steps & Flödeshastighet perfekt

Roy Hill 11-10-2023
Roy Hill

Att lära sig kalibrera flödeshastigheten och extruderns e-steps är något som alla användare av 3D-skrivare bör känna till. Det är viktigt för att få optimal kvalitet, så jag bestämde mig för att skriva en artikel om det för att lära andra användare.

För att kalibrera din flödeshastighet & e-steps måste du gå igenom flera steg. Först måste du extrudera eller skriva ut en kalibreringsmodell med de aktuella värdena och mäta utskriften.

Med hjälp av värdena från kalibreringsutskriften kan du sedan beräkna och ställa in ett nytt optimalt värde.

Detta är det enkla svaret på hur du ska göra, men fortsätt att läsa den här artikeln för att få mer information om hur du får det perfekt.

Det är viktigt att kalibrera dina E-steps först innan du börjar kalibrera flödeshastigheten, så låt oss beskriva hur vi kan göra detta.

Men först ska vi se varför det är så viktigt att göra rätt inställningar.

    Vad är E-Steps och flödeshastighet?

    Flödeshastigheten och E-steps per mm är olika parametrar, men de spelar stor roll för hur den slutliga 3D-utskriften blir.

    Låt oss ta en ordentlig titt på dem.

    E-Steps är en förkortning för Extruder Steps (extrudersteg) och är en inställning i 3D-skrivarens fasta programvara som styr antalet steg som extruderns stegmotor tar för att extrudera 1 mm filament. E-step-inställningen ser till att rätt mängd filament går in i hotend genom att räkna av det antal steg som stegmotorn tar för 1 mm filament.

    Värdet för E-steps är vanligtvis förinställt i den fasta programvaran från fabriken. När 3D-skrivaren används kan dock många saker hända som gör att E-steps noggrannhet inte längre är korrekt.

    Därför behövs kalibrering för att se till att antalet steg som extrudermotorn tar och mängden filament som extruderas är i rätt harmoni.

    Vad är flödeshastigheten?

    Flödeshastigheten, även kallad extruderingsmultiplikator, är en inställning i skivan som bestämmer hur mycket plast en 3D-skrivare ska extrudera. Med hjälp av dessa inställningar räknar 3D-skrivaren ut hur snabbt den ska köra extruderingsmotorerna för att skicka tillräckligt med filament för utskrift genom hotend.

    Standardvärdet för flödeshastigheten är vanligtvis 100 %. På grund av variationer mellan trådar och varmkanaler är detta värde vanligtvis inte optimalt för utskrift.

    Så du måste kalibrera flödeshastigheten och ställa in den på värden som 92 % eller 109 % för att kompensera för detta.

    Vilka är konsekvenserna av dåligt kalibrerade E-Steps och flödeshastigheter?

    När dessa värden är dåligt kalibrerade kan det orsaka många problem under utskriftsprocessen. Dessa problem beror på att skrivaren skickar för lite eller för mycket material till hotend.

    Dessa problem är bland annat följande:

    • Underextrusion
    • Överextrusion
    • Dålig vidhäftning av det första skiktet
    • Tilltäppta munstycken
    • Snörning, ozonering osv.

    Genom att kalibrera dessa inställningar korrekt kan du bli av med alla dessa problem och få mer dimensionellt korrekta utskrifter.

    För att kalibrera dessa inställningar måste du ta reda på de rätta värdena och återställa inställningarna. Låt oss först titta på hur vi kan kalibrera inställningarna för E-steg och flödeshastighet på rätt sätt.

    Hur kalibrerar du E-steg per mm i en extruder?

    Det är viktigt att notera att du måste kalibrera extrudern innan du kan kalibrera flödeshastigheten. Detta beror på att dåligt kalibrerade E-steg i extrudern kan leda till felaktig kalibrering av flödeshastigheten.

    Låt oss därför först titta på hur du kalibrerar E-stepsen.

    Du behöver följande:

    • En mätarregel/bandregel
    • En sharpie eller en annan permanent markeringspenna
    • Ett icke-flexibelt filament för 3D-utskrift
    • En dator med en programvara för maskinkontroll av skivan (OctoPrint, Pronterface, Simplify3D) installerad.
    • En 3D-skrivare med fast programvara från Marlin

    Du kan kalibrera E-steps med hjälp av kontrollgränssnittet på vissa skrivare som Ender 3, Ender 3 V2, Ender 5 och många fler.

    Du måste dock använda den anslutna skärningsprogramvaran för att skicka G-koden till skrivaren för andra.

    Hur man kalibrerar extruder E-Steps

    Steg 1: Kör ut all återstående filament i skrivarens hotend.

    Steg 2: Hämta tidigare E-steps-inställningar från 3D-skrivaren

    • Använd Ender 3:s kontrollgränssnitt och gå till " Kontroll> Rörelse> E-steps/mm" Värdet där är " E-steg/mm ."
    • Om du inte kan komma åt värdet med hjälp av kontrollgränssnittet behöver du inte oroa dig. Skicka en M503 kommandot till skrivaren.
    • Kommandot returnerar ett textblock. Hitta den rad som börjar med " eko: M92".
    • I slutet av raden ska det finnas ett värde som börjar med " E ." Detta värde är steg/mm.

    Steg 3: Ställ in skrivaren i relativt läge med hjälp av "M83" kommandot.

    Steg 4: Förvärm skrivaren till utskriftstemperaturen för testfilamentet.

    Steg 5: Lägg in testfilamentet i skrivaren.

    Steg 6: Mät med hjälp av en mätstav en 110 mm lång sträcka på trådfilen från den plats där den kommer in i extruderaren. Markera punkten med en sharpie.

    Steg 7: Extrudera nu 100 mm filament genom skrivaren.

    • För att göra detta i den fasta programvaran för Marlin klickar du på "Förbered> Extruder> Flytta 10 mm".
    • I menyn som öppnas ställer du in värdet på 100 med hjälp av kontrollratten.
    • Vi kan också göra detta genom att skicka G-kod till skrivaren via datorn.
    • Om skärprogrammet har ett extruderingsverktyg kan du skriva in 100 där. Annars skickar du G-kodkommandot "G1 E100 F100" till skrivaren.

    När skrivaren har extruderat vad den definierar som 100 mm genom varmkanalen är det dags att mäta filamentet på nytt.

    Steg 9: Mät trådlängden från extruderns ingång till 110m-punkten som markerades tidigare.

    • Om mätningen är 10 mm exakt (110-100) är skrivaren kalibrerad korrekt.
    • Om mätningen är över eller under 10 mm är skrivaren under- eller överextruderad.
    • För att lösa underextrusion måste vi öka E-stegen, medan vi för att lösa överextrusion måste minska E-stegen.

    Låt oss titta på hur vi får fram det nya värdet för steg/mm.

    Steg 10: Hitta det nya exakta värdet för E-stegen.

    • Hitta den faktiska längden som extruderats:

    Faktisk längd som extruderats = 110 mm - (längd från extruder till märket efter extrudering)

    • Använd den här formeln för att få fram de nya exakta stegen per mm:

    Exakta steg/mm = (gamla steg/mm × 100) Faktisk längd som extruderats

    • Viola, du har det korrekta värdet för steg/mm för din skrivare.

    Steg 11 : Ställ in det exakta värdet som skrivarens nya E-steps.

    • Använd skrivarens kontrollgränssnitt och gå till " Kontroll> Rörelse> E-steps/mm" . Klicka på "E-steg/mm" och ange det nya värdet där.
    • Skicka följande G-kodkommando med hjälp av datorgränssnittet "M92 E [ Ange det exakta värdet för E-steps/mm här. ]".

    Steg 12: Spara det nya värdet i skrivarens minne.

    Se även: De 30 bästa 3D-utskrifterna - drakar, djur och mycket mer
    • I 3D-skrivarens gränssnitt går du till "Control> Lagra minne/inställningar ." Klicka sedan på "Lagra minne/inställningar" och spara det nya värdet i datorns minne.
    • Skicka G-kod till "M500" Med detta kommando sparas det nya värdet i skrivarens minne.

    Grattis, du har kalibrerat skrivarens E-steps framgångsrikt.

    Slå på och stänga av skrivaren innan du börjar använda den igen. Upprepa steg 2 för att försäkra dig om att värdena har sparats på rätt sätt. Du kan också gå igenom steg 6-9 för att kontrollera att ditt nya E-steps-värde är korrekt.

    Nu när du har kalibrerat E-stegen kan du kalibrera flödeshastigheten. Vi tittar på hur du gör det i nästa avsnitt.

    Hur kalibrerar du din flödeshastighet i Cura?

    Som jag nämnde tidigare är flödeshastigheten en inställning i skivspelaren, så jag kommer att utföra kalibreringen med Cura. Så, låt oss börja.

    Du behöver följande:

    Se även: Hur länge kan du lämna ohärdad harts i en 3D-skrivarkärl?
    • En dator med en installerad programvara (Cura).
    • En test STL-fil
    • Ett digitalt mätskåp för noggrann mätning.

    Steg 1: Ladda ner testfilen från Thingiverse och importera den till Cura.

    Steg 2: Skär filen i skivor.

    Steg 3: Öppna de anpassade utskriftsinställningarna och gör följande justeringar.

    • Ställ in skikthöjden till 0,2 mm.
    • Ställ in linjebredden- Väggtjocklek till 0,4 mm
    • Ställ in väggrad räknas till 1
    • Ställ in utfyllnadstäthet till 0 %.
    • Ställ in de översta lagren till 0 för att göra kuben ihålig
    • Skär filerna och förhandsgranska dem

    Observera: Om vissa inställningar inte visas, gå till verktygsfältet, klicka på "Inställningar> Inställningar," och kontrollera "Visa alla" rutan i inställningars synlighet.

    Steg 4: Skriv ut filen.

    Steg 5: Mät de fyra sidorna av trycket med hjälp av det digitala mätskåpet och anteckna värdena för mätningarna.

    Steg 6: Hitta medelvärdet av värdena på de fyra sidorna.

    Steg 7: Beräkna det nya flödet med hjälp av denna formel:

    Nytt flöde (%) = (0,4 ÷ genomsnittlig väggbredd) × 100

    Om du till exempel har mätt 0,44, 0,47, 0,49 och 0,46, skulle du addera dem till 1,86. Dela 1,86 med 4 för att få fram genomsnittet, som är 0,465.

    Nu gör du (0,4 ÷ 0.465) × 100 = 86.02

    Med ett medelvärde som är så högt jämfört med originalet (0,4 till 0,465) är det troligt att du extruderar för mycket. Det är här du kanske vill kalibrera om extruderstegen för att se till att de fungerar som förväntat.

    Steg 8: Uppdatera skärarens inställningar med det nya flödeshastighetsvärdet.

    • Under de anpassade inställningarna går du till "Material> flöde" och lägger in det nya värdet där.

    Om du vill veta hur du justerar flödeshastigheten kan du helt enkelt söka efter "Flow" (flöde) och bläddra nedåt om du inte ser alternativet. Du kan sedan högerklicka och välja "keep this setting visible" (behåll den här inställningen synlig) så att den visas med dina nuvarande synlighetsinställningar.

    Steg 9: Skiva och spara den nya profilen.

    Du kan upprepa steg 4 - Steg 9 för att få värden som ligger närmare väggbredden 0,4 mm för bättre noggrannhet.

    Du kan också öka antalet vägglinjer till 2 eller 3 för att få mer exakta värden, eftersom det är dessa linjevärden du kommer att använda under utskrift.

    Så här kan du konfigurera och kalibrera dina E-steps och din flödeshastighet i några få enkla steg. Kom ihåg att kalibrera dina E-steps varje gång du byter extruder och din flödeshastighet varje gång du byter filament.

    Om omkalibrering av dessa inställningar inte löser dina problem med underextrusion och överextrusion kan du överväga andra metoder för felsökning.

    Det finns en bra flödesberäknare som du kan använda - Polygno Flow Rate Calculator - för att bestämma gränserna för din kombination av varmgång och extruder, även om detta är mer tekniskt än vad de flesta behöver.

    Enligt Polygno har de flesta 40W-värmare en flödeshastighet på 10-17 (mm)3/s, medan Volcano-typen har en flödeshastighet på 20-30 (mm)3/s, och Super Volcano uppges ha en flödeshastighet på 110 (mm)3/s.

    Hur beräknar man steg per mm blyskruv?

    För att beräkna steg per mm med din specifika spindel kan du använda Prusas kalkylator och ange de relevanta värdena för att få ett exakt resultat. Du måste känna till motorns stegvinkel, mikrostegsstyrning för drivrutinen, spindelns stigning, förinställningar för stigning och växelförhållandet.

    Lycka till och glad utskrift!

    Roy Hill

    Roy Hill är en passionerad 3D-utskriftsentusiast och teknikguru med en mängd kunskap om allt som har med 3D-utskrift att göra. Med över 10 års erfarenhet inom området har Roy bemästrat konsten att 3D-designa och skriva ut, och har blivit en expert på de senaste 3D-utskriftstrenderna och -teknologierna.Roy har en examen i maskinteknik från University of California, Los Angeles (UCLA), och har arbetat för flera välrenommerade företag inom området 3D-utskrift, inklusive MakerBot och Formlabs. Han har också samarbetat med olika företag och individer för att skapa anpassade 3D-tryckta produkter som har revolutionerat deras branscher.Bortsett från sin passion för 3D-utskrift är Roy en ivrig resenär och en friluftsentusiast. Han tycker om att tillbringa tid i naturen, vandra och campa med sin familj. På fritiden mentorar han även unga ingenjörer och delar med sig av sin stora kunskap om 3D-utskrift genom olika plattformar, inklusive sin populära blogg, 3D Printerly 3D Printing.