Hur man använder en 3D-skrivare steg för steg för nybörjare

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

Det kan vara svårt att lära sig använda en 3D-skrivare i början, men med råd, tips och övning kan du få grepp om det ganska snabbt. För att hjälpa människor att vänja sig vid 3D-utskrifter har jag sammanställt en steg-för-steg-guide om hur man använder en filamentskrivare.

I den här artikeln får du detaljerna om hur du framgångsrikt använder en 3D-skrivare steg för steg med många bilder och detaljer så att du vet exakt hur det fungerar.

    Hur använder man en filamentskrivare (FDM) steg för steg?

    1. Välj en 3D-skrivare
    2. Montera 3D-skrivaren
    3. Sätt önskad tråd på en spolhållare.
    4. Ladda ner en modell för 3D-utskrift
    5. Lägg till 3D-skrivare i skivaren
    6. Importera modell till skäraren
    7. Inställningarna för din modell
    8. Skär upp modellen
    9. Spara filen till USB eller minneskort
    10. Jämna ut skrivbädden
    11. Skriv ut 3D-modellen

    1. Välj en 3D-skrivare

    Det första steget är att välja en 3D-skrivare som passar dig bäst.

    Den bör ha alla nödvändiga funktioner som kan hjälpa dig som nybörjare att skriva ut 3D-modeller på ett enkelt och effektivt sätt.

    Du bör söka efter termer som "Bästa FDM 3D-skrivare för nybörjare" eller "Bästa 3D-skrivare för nybörjare". Du kan få fram stora namn som t.ex:

    • Creality Ender 3 V2
    • Original Prusa Mini+
    • Flashforge Äventyrare 3

    När du har fått en lista över några av de bästa är det dags att söka efter varje enskilds egenskaper för att jämföra dem med andra alternativ.

    Välj den som har alla önskade funktioner och som också ryms inom din budget.

    Några saker du bör leta efter i en 3D-skrivare som gör den till ett nybörjarvänligt alternativ är:

    • Förmonterad
    • Kompatibilitet med olika programvaror/klippmaskiner
    • Enkel navigering - pekskärm
    • Automatiska funktioner
    • Användarvänligt gränssnitt
    • Byggnadsvolym
    • Upplösning av skikt

    2. Montera 3D-skrivaren

    Ta upp 3D-skrivaren ur lådan, och om den är färdigmonterad är du nöjd, eftersom du bara behöver koppla in några förlängningar och några utrustningsdelar för att komma igång.

    Men om det inte är mycket färdigmonterat, se till att du tar dig tid med monteringen så att du inte gör några större misstag eftersom de kan orsaka problem i framtiden.

    Titta efter bruksanvisningen och kontrollera först om du har all utrustning, alla delar och verktyg du behöver.

    Kvalitetskontrollen hos de flesta företag som tillverkar 3D-skrivare är känd för att vara ganska bra, men om du upptäcker att något saknas kan du kontakta säljaren så skickar de relevanta delar till dig.

    1. Ta en titt i användarhandboken och gör processen steg för steg som det står i den.
    2. Ställ in spänningen för 3D-skrivaren mellan 115V och 230V, beroende på vilken region i världen du bor i.
    3. När du har monterat all utrustning ska du kontrollera alla bultar igen och se om de är perfekt åtdragna.
    4. Anslut huvudspänningsledningen till strömförsörjningen och andra förlängningar till 3D-skrivarens huvuddel eftersom de överför den transformerade strömmen på cirka 24 V.

    Jag rekommenderar starkt att du följer en pålitlig videohandledning på YouTube så att du kan få en bra bild av den verkliga monteringsprocessen, som i videon nedan.

    3. Sätt din önskade tråd på en spolhållare.

    Filamentet är det material som används för att bygga upp modellerna lager för lager till en komplett 3D-utskrift.

    Vissa 3D-skrivare skickar med en testspole på kanske 50 g med sina produkter, men du kan behöva köpa filament separat (cirka 20 dollar för 1 kg) för att skriva ut om det inte finns något sådant.

    Ett exempel på ett bra PLA-filament som du kan skaffa dig är TECBEARS PLA 3D Printer Filament från Amazon, med en tolerans på 0,02 mm, vilket är riktigt bra. Det har många positiva recensioner och borde ge dig en jämn och konsekvent 3D-utskriftsupplevelse.

    Det kan variera beroende på vilken typ av modell eller vilket märke av 3D-skrivare det rör sig om. De flesta 3D-skrivarmärken ger dig ett alternativ för laddning och lossning av filament i styrningsmenyn som kan justeras på skrivarens skärm.

    1. En sak att tänka på är att nästan alla märken kontrollerar sina 3D-skrivare på fabriken och det finns små möjligheter att extruderarna kan ha fastnat filament inuti.
    2. Även om chansen är mycket liten måste du ta bort plasten innan du går vidare. Det kan enkelt göras genom att trycka på fjäderarmen och ta ut den.
    3. Många 3D-skrivare har ett alternativ för laddning av filament som gör det möjligt för användaren att ladda filamentet direkt. Detta innebär att du kan föra in filamentet genom extrudern och låta 3D-skrivarens extruder flytta filamentet genom, eller bara trycka det manuellt genom.
    4. Det är bara att trycka på den fjädrande armen nära extrudern och föra in filamentet genom hålet med händerna.
    5. Fortsätt att föra in filamentet tills du känner motstånd från insidan av röret mot munstycket.
    6. När du ser att filamentet flödar genom munstycket är du redo för nästa steg.

    4. Ladda ner en modell för 3D-utskrift

    Du måste ha en modellfil för att skriva ut i 3D, precis som vi har text eller bilder för att skriva ut i en 2D-skrivare.

    Din 3D-skrivare bör levereras med ett USB-minne med en testmodell som du kan börja med. Efter det vill du lära dig var du kan ladda ner modeller och kanske till och med hur du skapar egna modeller.

    Som nybörjare är det bästa alternativet att ladda ner modellen från olika webbplatser och 3D-modellarkiv, t.ex:

    • Thingiverse
    • MyMiniFactory
    • TurboSquid
    • GrabCAD
    • Cults3D

    Dessa filer kommer vanligtvis i en typ som kallas STL-filer, men du kan också använda OBJ- eller 3MF-filer, även om de är mycket mindre vanliga. Du kan även importera .jpg- och .png-filer till Cura för att skapa en Lithophane-modell.

    Om du vill skapa din egen modell kan du börja med TinkerCAD eftersom det är en nybörjarvänlig programvara. När du har fått tillräckligt med kunskap och färdigheter kan du gå vidare till avancerade plattformar som Fusion 360 eller Blender.

    5. Lägg till 3D-skrivare i Slicer

    Det finns en huvudprogramvara som används vid 3D-utskrift, en slicer, för att konvertera de nedladdade STL-filerna till filer som en 3D-skrivare kan förstå.

    Den bryter i princip ner modeller i kommandon som får 3D-skrivaren att röra sig, värma upp munstycket/bädden, sätta igång fläktar, reglera hastigheten och så vidare.

    Dessa filer som de skapar kallas G-kodfiler som 3D-skrivaren använder för att flytta skrivarhuvudet till specifika platser på byggytan för att extrudera material.

    Det finns många olika skärare som du kan använda, men de flesta håller sig till en som heter Cura, som är den mest populära.

    Du har också andra alternativ, t.ex:

    • Slic3r
    • PrusaSlicer
    • Simplify3D (betald)

    Även om de alla är bra på sina respektive områden anses Cura vara den mest effektiva och optimala skäraren för nybörjare eftersom den är kompatibel med i stort sett alla 3D-skrivare med filament.

    När du har laddat ner och öppnat Cura 3D slicer vill du välja vilken 3D-skrivare du har så att den kan känna till sängens mått och var modellen ska skrivas ut.

    Det finns två sätt att lägga till en 3D-skrivare i Cura. Det första är det enklaste, genom att välja "Lägg till skrivare" i rullgardinsmenyn när du väljer en 3D-skrivare, eller genom att gå in i Inställningar> Skrivare> Lägg till skrivare...

    När du klickar på "Lägg till skrivare" kan du välja att lägga till en nätverksskrivare eller en skrivare som inte är ansluten till ett nätverk, vanligtvis är det en skrivare som inte är ansluten till ett nätverk om du inte redan har något anslutet.

    Under skrivare utan nätverk hittar du flera olika märken och typer av 3D-skrivare som du kan bläddra igenom tills du hittar din maskin.

    I det osannolika scenariot att du inte hittar din maskin kan du lägga till antingen en anpassad maskin och ange måtten eller hitta en annan 3D-skrivare med samma mått som din 3D-skrivare.

    Ett proffstips: Om du använder Creality Ender 3 kan du ändra Bredd (X) och Djup (Y) från 220 mm till 235 mm eftersom det är det faktiska måttet om du mäter det på 3D-skrivaren med en skala.

    6. Importera modell till Slicer

    Det är lika enkelt att importera en modell till en skivmaskin som att importera en bild i MS Word eller någon annan plattform.

    1. Klicka helt enkelt på "Open" (öppna) eller på mappikonen som finns i det övre vänstra hörnet av skärarens fönster.
    2. Välj 3D-utskriftsfilen från din hårddisk eller dator.
    3. Klicka på "Select" (välj) så importeras filen direkt till tryckbädden i skäraren.

    Du kan också helt enkelt hitta filen på din dator, ha Cura öppet och dra filen från Utforskaren direkt in i Cura. När filen har visats på skärmen kan du klicka på objektmodellen för att visa ett verktygsfält på vänster sida av skärmen.

    Med detta verktygsfält kan användaren flytta, rotera och skala objektet på utskriftsbädden för att underlätta och förbättra positioneringen. Det finns också andra alternativ som spegling, inställningar per modell, stödblockeringar, anpassade stöd (aktiverat med insticksmodul på marknadsplatsen) och antiwarping för fliken (insticksmodul).

    7. Inställningarna för din modell

    Att bara skriva ut en 3D-modell utan att kalibrera inställningarna för 3D-skrivaren ger förmodligen inte de bästa resultaten.

    Du måste ange olika inställningar genom att klicka på alternativet i det övre högra hörnet av skärmen i Cura.

    Det finns två huvudalternativ för att mata in inställningarna för din modell. Du kan använda de förenklade rekommenderade inställningarna för att mata in några grundläggande inställningar för att komma igång.

    Eller så kan du gå in i den mer avancerade och anpassningsbara delen av Cura-inställningarna där du kan ändra flera typer av inställningar, tillsammans med särskilda experimentella inställningar med mera.

    Du kan växla fram och tillbaka mellan de två genom att klicka på rutan "Anpassad" eller "Rekommenderad" längst ner till höger, men de flesta använder den mer anpassningsbara skärmen.

    Några av de mest framträdande inställningarna för kalibrering av 3D-modellen är följande:

    • Skiktets höjd
    • Utskriftstemperatur
    • Temperatur i sängen
    • Stödjer
    • Inställningar för indragning
    • Utskriftshastighet

    Skiktets höjd

    Skikthöjden är tjockleken på varje lager i 3D-modellen. Man kan säga att skikthöjden är 3D-modellens upplösning, precis som pixlarna i en bild eller video.

    Tjockare lagerhöjder minskar 3D-modellens jämnhet men ökar utskriftshastigheten. Tunnare lager gör däremot att modellen ser jämnare och mer detaljerad ut men tar längre tid.

    • Bästa lagerhöjd för genomsnittlig 3D-utskrift (Ender 3): 0,12 mm till 0,28 mm

    Utskriftstemperatur

    Utskriftstemperaturen är den värmenivå som krävs för att mjuka upp filamentet som kommer ut genom munstycket.

    Se även: 30 bästa 3D-utskrifter för julen - Gratis STL-filer

    Det varierar lite beroende på vilken typ av filament som används, eftersom vissa kräver extrem värme medan andra kan smältas vid en lägre temperatur.

    • Bästa utskriftstemperatur för PLA: 190 °C till 220 °C
    • Bästa utskriftstemperatur för ABS: 210 °C till 250 °C
    • Bästa utskriftstemperatur för PETG: 220°C till 245°C
    • Bästa utskriftstemperatur för TPU: 210 °C till 230 °C

    Temperatur i sängen

    Byggplattans temperatur är helt enkelt temperaturen på den bädd som modellen ska formas på. Det är en liten plattliknande plattform som tar filament på sig och låter lagren bildas och bli en komplett 3D-modell.

    Denna temperatur varierar också beroende på olika trådar:

    • Bästa bäddtemperatur för PLA: 30 °C till 60 °C
    • Bästa bäddtemperatur för ABS: 90 °C till 110 °C
    • Bästa bäddtemperatur för TPU: 30 °C till 60 °C
    • Bästa bäddtemperatur för PETG: 70°C till 80°C

    Generera stöd eller inte

    Stöd är pelare som hjälper dig att skriva ut delar som är överhängande eller inte är anslutna till en jordad del. Du kan lägga till stöd genom att helt enkelt markera rutan "Generera stöd" i Cura.

    Nedan visas ett exempel på anpassade stöd i Cura för att hålla upp en modell.

    I videon nedan visas hur du skapar anpassade stöd, som jag föredrar framför vanliga stöd eftersom det skapar mycket mindre och är lättare att ta bort.

    Inställningar för indragning

    Inställningarna för återdragning hjälper vanligtvis till att mildra strängverkan vid utskrift. Det är inställningarna som bestämmer när och var den tråd som kommer ut ur munstycket ska dras tillbaka. Det är faktiskt en kombination av olika inställningar, främst återdragningshastighet och -avstånd.

    Utskriftshastighet

    Utskriftshastighet är inställningen som talar om för extrudermotorerna hur snabbt de ska röra sig mellan X- och Y-axeln. Utskriftshastigheten kan också variera beroende på typen av filament och 3D-modellen.

    • Bästa utskriftshastighet för PLA: 30 till 70 mm/s
    • Bästa utskriftshastighet för ABS: 30 till 60 mm/s
    • Bästa utskriftshastighet för TPU: 20 till 50 mm/s
    • Bästa utskriftshastighet för PETG: 30 till 60 mm/sek.

    8. Skiva modellen

    När du har kalibrerat alla inställningar och konstruktioner är det dags att konvertera 3D-modellfilen till något som kan förstås av 3D-skrivaren.

    Nu klickar du bara på knappen "Slice" (skiva) och sedan på "Save to Disk" (spara till disk), eller om ditt SD-kort är inkopplat, "Save to removable disk" (spara till flyttbar disk).

    Du kan till och med förhandsgranska din modell för att se hur varje lager ser ut och för att se om allt ser bra ut. Du kan se hur lång tid modellen kommer att ta och hur mycket filament som kommer att användas.

    9. Spara filen till USB eller minneskort

    När du har skurit 3D-utskriften är det dags att klicka på knappen "Save the File" (spara filen) i det nedre högra hörnet, som vanligtvis är markerad med blå färg. Du kan spara filen direkt på en extern lagringsenhet eller gå tvärtom och spara filen på din dator.

    Nu måste du kopiera filen till en USB-enhet eller ett Micro SD-kort som kan sättas in i 3D-skrivarens port.

    10. Jämna utskriftsbädden

    Bäddnivellering är en av de viktigaste och mest avgörande aspekterna i alla 3D-utskriftsprocesser. Även en liten skillnad kan orsaka problem och ibland förstöra hela 3D-utskriftsmodellen.

    Du kan jämna ut sängen manuellt eller om du har en automatisk bäddutjämningsfunktion, använd den.

    För manuell utjämning av bädden finns pappersutjämningsprocessen som innebär att du värmer upp bädden till en temperatur på till exempel 40 °C, auto-home, inaktiverar stepparna så att du kan flytta skrivhuvudet och lyfter/sänker byggytan med pappret på för att skapa tillräckligt med utrymme för munstycket att extrudera.

    Du vill att munstycket ska trycka på pappret men inte vara för tätt eller löst i alla fyra hörnen och i mitten av utskriftsbädden. Bädden bör värmas upp eftersom den kan bli skev av värme, så om du gör det när den är sval kan den komma att bli ojämn när du faktiskt använder den.

    Titta på videon nedan för att se en enkel bild av denna process.

    Processen kan ta tid, men det är definitivt värt det eftersom det ökar dina utskriftsframgångar avsevärt. När du har gjort detta några gånger blir det väldigt lätt att göra.

    Se även: 5 sätt att åtgärda strängar & ozonering i dina 3D-utskrifter

    11. Skriv ut 3D-modellen

    När du har gått igenom alla nödvändiga steg är det nu dags att trycka på utskriftsknappen och påbörja den faktiska bearbetningen. Beroende på dina inställningar och 3D-modell kan utskriften ta minuter eller oftast timmar.

    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.