Як покращити якість 3D-друку - 3D Benchy - Виправлення неполадок та поширені запитання

Roy Hill 10-05-2023
Roy Hill

3D Benchy є основним об'єктом у спільноті 3D-друку, безумовно, однією з найпопулярніших 3D-моделей. Коли ви набрали налаштування свого 3D-принтера, 3D Benchy є ідеальним тестом, щоб переконатися, що ваш 3D-принтер працює на належному рівні якості.

Існує багато способів покращити якість ваших 3D-друків та 3D Benchy, тож залишайтеся з нами, щоб отримати поради, як це зробити, а також відповіді на інші поширені запитання, які виникають у людей щодо цього.

    Як покращити якість 3D-друку - 3D Benchy

    Будучи еталонним тестом для 3D-друку, звідси і назва, 3D Benchy - не найпростіша модель для друку. Якщо вам важко друкувати або ви не знаєте, які налаштування забезпечать вам найкращу якість, вам варто прочитати цю статтю і почати діяти.

    Причина, чому люди друкують 3D Benchy, полягає в тому, що він може допомогти вирішити кілька проблем друку, таких як:

    • Якість першого шару - з текстом внизу
    • Точність і деталізація - текст на задній стінці човна
    • Натяжка - по всій основній моделі, кабіні, даху тощо.
    • Ретракція - вимагає великої кількості ретракцій
    • Звиси - верхня частина кабіни має найбільший звис
    • Примарність/дзвін - перевірено через отвори в задній частині човна та на краях
    • Охолодження - задня частина човна, козирки на каюті, димова труба вгорі
    • Налаштування верхньої/нижньої частини - як виглядатиме палуба та дах кабіни

    Якщо ви зможете подолати ці фактори друку, ви будете на шляху до високоякісного 3D-друку 3D Benchy, як професіонали.

    Ось що вам потрібно зробити, щоб покращити якість 3D-друку та 3D Benchy:

    • Використовуйте якісну нитку і тримайте її сухою
    • Зменшіть висоту шару
    • Відкалібруйте температуру друку та температуру постелі
    • Налаштуйте швидкість друку (повільніший друк, як правило, забезпечує кращу якість)
    • Відкалібруйте налаштування швидкості втягування та відстані
    • Налаштуйте ширину лінії
    • Потенційно регулюйте швидкість потоку
    • Відкалібруйте свої електронні кроки
    • Приховати шви
    • Використовуйте хорошу поверхню ліжка разом з ізоляцією ліжка
    • Правильно вирівняйте ліжко

    Давайте детально розглянемо кожен з них, щоб ви могли зрозуміти, як правильно друкувати 3D Benchy.

    Використовуйте якісну нитку і тримайте її сухою

    Використання якісної нитки для 3D-друку та принтера Benchy може суттєво вплинути на загальну якість друку. Якщо ви використовуєте неякісну нитку, ви не зможете досягти найкращих результатів.

    Головне, в чому ви повинні переконатися, - це те, що у вас є нитка з досить жорсткими допусками по діаметру. Також переконайтеся, що пил не осідає на нитці, екструдері або трубці Боудена.

    Крім того, правильне зберігання ниток може зіграти вам на руку. Такі нитки, як PLA, ABS і PETG, гігроскопічні за своєю природою, що означає, що вони з часом вбирають вологу з навколишнього середовища.

    Якщо ви залишите нитку без догляду в місці з підвищеною вологістю без упаковки, то, швидше за все, якість ваших 3D-відбитків погіршиться.

    Ви можете покращити якість 3D Benchy, використовуючи якісну нитку і переконавшись, що вона правильно висушена і зберігається. Одним з ключових методів сушіння нитки є використання такого рішення, як сушарка для ниток SUNLU Filament Dryer.

    Ви можете помістити котушку з ниткою в цю сушарку для ниток і встановити температуру та час для сушіння нитки.

    Однією з цікавих особливостей є те, що ви можете залишити котушку з ниткою всередині і продовжувати друкувати, оскільки в ній є отвір, через який нитку можна витягнути з 3D-принтера і вставити її в принтер.

    Один з простих тестів, який ви можете зробити для вашої нитки, називається тест на міцність. Якщо у вас PLA, просто зігніть її навпіл, і якщо вона зламається, то, швидше за все, вона стара або страждає від вологи.

    Інший варіант, який люди використовують для сушіння ниток, - це харчовий дегідратор або правильно відкалібрована духовка.

    Вони використовують той самий метод нагрівання протягом певного періоду часу для сушіння нитки. Я був би обережним, використовуючи духовку, оскільки вони, як правило, досить неточні, коли йдеться про низькі температури.

    Ознайомтеся з моєю статтею про 4 найкращі сушарки для ниток для 3D-друку.

    Після висихання нитки, коли ви не займаєтесь 3D-друком, її потрібно зберігати в герметичному контейнері з осушувачами, які поглинають вологу з повітря. Це популярний спосіб збереження нитки сухою серед аматорів та експертів у галузі 3D-принтерів.

    У мене є більш детальна стаття, яка називається "Простий посібник зі зберігання ниток".

    Тепер, коли ми розібралися зі зберіганням і сушінням ниток, давайте розглянемо якісні нитки, які можна придбати для 3D-принтерів і 3D-друку.

    SUNLU Silk PLA

    SUNLU Silk PLA є продуктом з найвищим рейтингом і в даний час також відзначений тегом "Вибір Amazon". На момент написання статті він має рейтинг 4,4/5,0 і 72% клієнтів залишили 5-зірковий відгук.

    Ця нитка відповідає всім критеріям, на які зазвичай звертають увагу при покупці. Вона не сплутується, надзвичайно зручна для друку і доступна в широкому розмаїтті кольорів, таких як червоний, чорний, шкіряний, фіолетовий, прозорий, шовковий фіолетовий, шовкова райдуга.

    Враховуючи рівень якості, SUNLU Silk PLA також має конкурентоспроможну ціну. Він поставляється з вакуумним запаюванням і, як відомо, забезпечує стабільні результати день у день.

    Клієнти, які придбали її, кажуть, що ця нитка прилягає до друкарської форми, як жодна інша. Вона має дуже суворий допуск +/- 0,02 мм.

    Покупці використовували цю нитку з висотою шару 0,2 мм, але якість моделі в кінці нагадує якість, якби вона була надрукована з висотою шару 0,1 мм. Шовкове покриття дає набагато якісніший ефект.

    Рекомендована температура друку і температура основи для цієї нитки становить 215°C і 60°C відповідно.

    Виробник також пропонує місячний гарантійний термін, щоб забезпечити максимальне задоволення клієнтів і гарантію. З цією ниткою все буде гаразд, якщо ви хочете надрукувати високоякісний 3D Benchy.

    Придбайте котушку SUNLU Silk PLA на Amazon вже сьогодні.

    DO3D Silk PLA

    DO3D Silk PLA - це ще одна високоякісна термопластична нитка, яку люди, здається, дуже добре оцінюють. На момент написання статті вона має рейтинг 4,5/5,0 на Amazon, і близько 77% клієнтів залишили 5-зірковий відгук.

    Як і SUNLU Silk PLA, ця нитка також має безліч привабливих кольорів на вибір. Деякі з них: павиний блакитний, рожеве золото, веселка, фіолетовий, зелений і мідний. Друк 3D Benchy в цих кольорах, швидше за все, дасть фантастичні результати.

    Один користувач, який все ще є новачком у 3D-друці, вибрав цю нитку за рекомендацією досвідченого друга. Це була одна з перших ниток, яку вони спробували, і вони були дуже задоволені результатами і кінцевим покриттям.

    Після 200+ годин друку деталей для котушок для нахлистової риболовлі, деревообробних інструментів та інших об'єктів, вони, безумовно, придбали б цю нитку знову, враховуючи позитивні результати. Все це було надруковано на Creality CR-6 SE, який є чудовим принтером для високоякісного 3D-друку.

    Рекомендована температура сопла для використання з DO3D Silk PLA становить 220°C, тоді як для нагрітого ложа підходить 60°C.

    Він також поставляється у вакуумній упаковці прямо з коробки, як і SUNLU Silk PLA, і славиться виготовленням високоякісних моделей з гладкою поверхнею.

    Однак один користувач стверджує, що у нього були проблеми з обслуговуванням клієнтів та отриманням належної відповіді від них. Це не схоже на СНУ імені Лесі Українки, який може похвалитися чудовим обслуговуванням клієнтів.

    Зверніть увагу на DO3D Silk PLA від Amazon, якщо вам потрібен 3D-друк.

    YOUSU Silk PLA

    YOUSU Silk PLA - ще одна нитка, за яку клієнти можуть ручатися цілий день. На момент написання статті вона має рейтинг 4,3/5,0 на Amazon, і 68% людей, які купили її, залишили 5-зірковий відгук.

    Цей термопластичний матеріал добре прилипає до друкарської основи і дає змогу робити відбитки приголомшливої якості. Однією з його найкращих властивостей є намотування без заплутування, що дозволяє намотувати його без зайвого клопоту.

    Крім того, всі права на похвалу належать службі підтримки YOUSU. Клієнти підтверджують, що команда підтримки швидко реагувала і оперативно вирішувала всі їхні проблеми, пов'язані з ниткою.

    Рекомендована температура постелі для цієї нитки становить 50°C, а температура сопла - 190-225°C. Користувачі виявили, що ці значення досить добре працюють з їхніми 3D-принтерами.

    Однією з переваг цієї нитки є варіативність кольорів: бронзовий, синій, мідний, срібний, золотий і білий, але до DO3D або SUNLU Silk PLA їм ще далеко.

    Крім того, YOUSU Silk PLA має доступну ціну і просто пропонує приголомшливе співвідношення ціни та якості.

    Один користувач, який раніше мав невдалий досвід 3D-друку FDM, особливо через низьку якість поверхні відбитків, каже, що ця нитка повністю змінила його думку.

    Він був упакований у компактну упаковку, колір блищав напрочуд яскраво, а якість поверхні значно покращилася для їхніх відбитків.

    Я рекомендую придбати котушку YOUSU Silk PLA для вашого 3D-принтера вже сьогодні на Amazon.

    Зменшити висоту шару

    Після того, як ми придбали потрібну нитку, ми повинні почати вивчати налаштування нашого 3D-принтера. Висота шару - це просто висота кожного шару, і це безпосередньо впливає на рівень якості ваших 3D-друків.

    Відомо, що стандартна висота шару для 3D-друку становить 0,2 мм, що чудово підходить для більшості відбитків. Ви можете зменшити висоту шару, щоб покращити загальний вигляд і якість вашого Benchy.

    Коли я вперше зменшив висоту шару до 0,1 мм замість 0,2 мм, я був вражений зміною якості, яку може створити 3D-принтер. Більшість людей ніколи не змінюють налаштування висоти шару, тому що їх влаштовує результат, але ви, безумовно, можете зробити краще.

    Це займе більше часу, оскільки ми фактично подвоюємо кількість шарів, необхідних для моделі, але перевага в покращеній якості 3D Benchy в багатьох випадках того варта.

    Не забувайте, що ви можете вибрати висоту шару між цими значеннями, наприклад, 0,12 мм або 0,16 мм.

    Ще одна річ, про яку я дізнався з набуттям досвіду, - це так звані "магічні числа". Це додаткові значення висоти шару, які допомагають плавнішому переміщенню по осі Z або при переміщенні вгору.

    Відомо, що деякі 3D-принтери, як і більшість машин Creality, краще працюють з кроком 0,04 мм, тобто замість висоти шару 0,1 мм ви хочете використовувати 0,12 мм або 0,16 мм.

    Cura реалізувала це у своєму програмному забезпеченні, щоб параметри за замовчуванням змінювалися з таким кроком залежно від того, який у вас 3D-принтер (скріншот нижче зроблено з Ender 3).

    Збалансувати висоту або якість шару із загальним часом, необхідним для 3D-друку, - це постійна боротьба для любителів 3D-принтерів, тому для кожної моделі вам доведеться обирати і вибирати.

    Якщо ви хочете надрукувати високоякісний Benchy для демонстрації, я б радив використовувати меншу висоту шару. Це один з найкращих методів, який ви можете застосувати зараз для покращення якості вашого 3D Benchy.

    Відкалібруйте температуру друку та температуру постелі

    Ще одним параметром, який відіграє ключову роль у 3D-друці, є температура. Ви можете налаштувати дві основні температури - друк і температуру. Це не має такого ж впливу, як зменшення висоти шару, але, безумовно, може забезпечити чистіші результати.

    Ми хочемо з'ясувати, які температури найкраще підходять для нашого конкретного бренду і типу нитки. Навіть якщо ви друкуєте лише ПЛА, різні бренди мають різні оптимальні температури друку, і навіть одна партія від одного бренду може відрізнятися від іншої.

    Загалом, ми хочемо використовувати низьку температуру, але достатньо високу, щоб екструзія проходила плавно, без проблем з виходом з сопла.

    З кожною котушкою нитки, яку ми купуємо, ми хочемо відкалібрувати температуру друку сопла. Найкраще це зробити за допомогою 3D-друку температурної вежі в Cura. Раніше для цього потрібно було завантажувати окрему модель, але тепер Cura має вбудовану температурну вежу.

    Щоб зробити це, спочатку потрібно завантажити плагін під назвою "Calibration Shapes" з маркетплейсу Cura, який знаходиться у верхньому правому куті. Відкривши його, ви отримаєте доступ до цілої низки корисних плагінів.

    Для створення температурної вежі виберіть пункт "Калібрування фігур", і після його встановлення вам буде запропоновано перезапустити Cura, щоб розпочати використання плагіна.

    Щоб почати використовувати ці калібрування, потрібно перейти в розділ "Розширення" - "Деталь для калібрування".

    Відкривши цю чудову вбудовану функцію, ви побачите, що існує безліч тестів калібрування, таких як:

    • PLA TempTower
    • ABS TempTower
    • PETG TempTower
    • Втяжна вежа
    • Випробування на звис
    • Тест на пропускну здатність
    • Тест калібрування рівня шару & більше

    Залежно від того, який матеріал ви використовуєте, ви можете вибрати відповідну температурну вежу. У цьому прикладі ми виберемо PLA TempTower. Коли ви натиснете на цю опцію, вона вставить вежу прямо на робочу пластину.

    За допомогою цієї температурної вежі ми можемо налаштувати її на автоматичне регулювання температури друку під час переходу до наступної вежі. Ми можемо встановити, з якої температури починається друк, а також наскільки високо підніматися на кожній вежі.

    Як ви можете бачити, є 9 веж, що дає нам початкове значення 220°C, а потім зменшується з кроком 5°C до 185°C. Ці температури є загальним діапазоном, який ви побачите для нитки PLA.

    Ви зможете надрукувати PLA TempTower приблизно за 1 годину 30 хвилин, але спочатку нам потрібно реалізувати скрипт, щоб він автоматично регулював температуру.

    Cura має вбудований користувацький скрипт спеціально для цієї PLA TempTower, який можна використовувати, що економить нам багато часу.

    Щоб отримати доступ до цього сценарію, вам потрібно вибрати "Розширення" і знову навести курсор на "Деталь для калібрування". Тільки цього разу вам потрібно натиснути на третю останню опцію під назвою "Копіювати сценарії", щоб дозволити додати більше сценаріїв.

    Після цього вам потрібно буде перезапустити Cura.

    Після цього перейдіть до розділу "Розширення", натисніть на "Пост-обробка" і виберіть "Змінити G-код".

    Щойно ви це зробите, з'явиться ще одне вікно, в якому ви зможете додати скрипти.

    Ось список користувацьких скриптів, які ви можете додати. Для цього ми виберемо "TempFanTower".

    Після вибору скрипта з'явиться наступне спливаюче вікно.

    Ви побачите деякі параметри, які можна налаштувати.

    Дивіться також: Як зробити Лего на 3D-принтері - чи дешевше?
    • Початкова температура - початкова температура вежі знизу.
    • Приріст температури - зміна температури кожного блоку вежі знизу вгору.
    • Змінити шар - скільки шарів буде надруковано до зміни температури.
    • Зміщення шару зміни - коригує шар зміни для врахування базових шарів моделі.

    Для початкової температури залиште значення за замовчуванням 220°C, так само як і для кроку зміни температури 5°C. Змініть значення параметра Change Layer на 42, а не на 52.

    Це схоже на помилку, допущену в Cura, тому що коли ви використовуєте 52 як значення, воно не вирівнюється належним чином з вежами. Цей PLATempTower має 378 шарів загалом і 9 веж, тому, коли ви робите 378/9, ви отримаєте 42 шари.

    Ви можете побачити це, скориставшись функцією "Попередній перегляд" у Cura і перевіривши, де шари збігаються.

    Перша вежа знаходиться на 47-му шарі, тому що в основі було 5 шарів, тоді шар зміни - 42, отже, 42+5 = 47-й шар.

    Наступною вежею після 47 буде 89, тому що рівень зміни 42 + 47 = 89-й рівень.

    Після того, як ви надрукуєте вежу, ви зможете визначити, яка температура друку найкраще підходить для вашого конкретного матеріалу.

    На що слід звернути увагу, так це на наступне:

    • Наскільки добре шари з'єдналися
    • Наскільки гладкою виглядає поверхня
    • Вистава-міст
    • Деталі в цифрах на принтері

    Після того, як ви створили температурну вежу, ви навіть можете ввести налаштування вдруге, використовуючи вужчий діапазон температур між найкращими вежами з першого друку.

    Якщо, наприклад, ваша перша температурна шкала має чудову якість в діапазоні 190-210°C, то ви друкуєте іншу температурну шкалу з новими кроками. Ви почнете з 210°C, а оскільки є 9 шкал і діапазон становить 20°C, ви будете робити кроки по 2°C.

    Знайти відмінності буде складно, але зате ви знатимете набагато більше деталей про те, яка температура друку найкраще підходить для вашої нитки з точки зору якості.

    Якщо ви виявите, що ваші відбитки погано прилягають до основи, спробуйте підвищити температуру основи з кроком у 5°C. Робіть це доти, доки не знайдете температуру, яка вам підходить. 3D-друк - це процес спроб і помилок.

    Налаштуйте параметри швидкості друку

    Швидкість друку може суттєво вплинути на якість 3D-друку, особливо якщо ви зазвичай використовуєте високі швидкості. Якщо ви використовуєте швидкості за замовчуванням, зміна якості може бути не такою значною, але варто відкалібрувати її для досягнення найкращої якості.

    Чим повільніший ваш 3D-друк, тим краща якість друку.

    Найякісніші 3D-тести - це ті, де швидкість друку знаходиться на рівні, з яким ваш 3D-принтер може комфортно впоратися. Тут слід пам'ятати, що не всі 3D-принтери однакові, тому вони мають різні можливості, коли справа доходить до управління швидкістю друку.

    За замовчуванням швидкість друку Cura становить 50 мм/с, але якщо ви відчуваєте певні проблеми з вашим Benchy, такі як викривлення, дзвін та інші недоліки друку, варто зменшити швидкість, щоб перевірити, чи це вирішує ці проблеми.

    Ви також можете зменшити швидкість переміщення та активувати контроль ривків і прискорення, щоб зменшити механічний тиск і переміщення 3D-принтера.

    Підходящий діапазон швидкості друку - 40-60 мм/с, якщо ви використовуєте PLA або ABS для друку 3D Benchy.

    Подібно до температурної вежі, яку ми використовували вище, на Thingiverse ви також можете знайти вежу для тестування швидкості.

    Інструкції про те, як успішно виконати ці швидкісні тести, ви знайдете на сторінці Thingiverse, але загалом, ми використовуємо сценарій, подібний до наведеного вище у розділі "Змінити G-код" та сценарій "ChangeAtZ 5.2.1(Експериментальний)".

    У цьому скрипті потрібно використати значення "Змінити висоту" у 12,5 мм, оскільки саме тоді змінюється кожна вежа, і переконайтеся, що ви вибрали "Застосувати до" "Цільового шару + наступних шарів", щоб він застосував кілька шарів вище, а не лише один шар.

    Зміна швидкості друку при зміні значень Z

    Автор радить почати швидкість друку з 20 мм/с. Виберіть "Висота" як "Тригер" і змініть висоту на 12,5 мм. Крім того, ви можете почати з 200% швидкості друку і пройти весь шлях до 400%.

    Однак вам доведеться надрукувати різні вежі швидкості, а не лише одну.

    Згодом для кожної друкарської вежі буде створено власний скрипт, в якому ви будете вносити зміни до значень. Оскільки вежа має п'ять веж, а перша з них має швидкість 20 мм/с, вам потрібно буде додати чотири скрипти Change at Z (Змінити при Z).

    Методом проб і помилок ви визначите найкращу швидкість для вашого 3D-принтера. Після ретельного огляду кожної вежі вам потрібно буде визначити, яка з них має найкращу якість.

    Так само, як ми можемо проводити кілька тестів для визначення оптимальних налаштувань швидкості, ми можемо зробити це за допомогою індикатора швидкості, але вам доведеться відрегулювати початкову швидкість друку та відсоткові зміни для відображення ваших ідеальних значень.

    Наприклад, якщо ви хочете протестувати значення від 60 до 100 мм/с із кроком 10 мм/с, почніть зі швидкості друку 60 мм/с.

    Ми хочемо виробити відсотки, які дозволять нам перейти від 60 до 70, потім від 60 до 80, від 60 до 90 і від 60 до 100.

    • Для 60-70 років зробіть 70/60 = 1,16 = 116%.
    • Для 60-80 років зробіть 80/60 = 1,33 = 133%.
    • Для 60 до 90 зробіть 90/60 = 1,5 = 150%.
    • Від 60 до 100: 100/60 = 1,67 = 167%.

    Вам потрібно буде записати нові значення, щоб запам'ятати, яка башта відповідає певній швидкості друку.

    Як покращити налаштування ретракції 3D Benchy - швидкість та відстань ретракції

    Параметри втягування витягують нитку з гарячого кінця під час руху друкуючої головки під час друку. Швидкість, з якою нитка витягується назад, і відстань, на яку вона витягується назад, визначаються параметрами втягування.

    Втягування - це важливе налаштування, яке допомагає отримати якісніші 3D-відбитки. Що стосується самого 3D Benchy, то воно, безумовно, може допомогти створити модель, яка вийде бездоганною, а не середньостатистичною.

    Це налаштування можна знайти в розділі "Подорожі" в Cura.

    Це допоможе вам усунути натягування, які виникають у ваших моделях і знижують загальну якість ваших 3D-друків і 3D Benchy. Нижче ви можете побачити деякі натягування в 3D Benchy, який я надрукував, хоча загальна якість виглядає досить добре.

    Перше, що ви можете зробити, щоб налаштувати параметри втягування, це роздрукувати собі втягувальну вежу. Ви можете зробити це безпосередньо в Cura, перейшовши до розділу "Розширення" у верхньому лівому меню, вибравши "Деталь для калібрування" і додавши "Втягувальну вежу".

    Він надає вам 5 веж, для яких ви можете налаштувати швидкість втягування або відстань, що автоматично змінюватимуться під час друку наступної вежі. Це дає змогу тестувати дуже конкретні значення, щоб побачити, яке з них дає найкращі результати.

    Ви зможете надрукувати його менш ніж за 60 хвилин. На зображенні нижче ви можете побачити, як виглядає кожен шар, спочатку розрізавши модель, а потім перейшовши на вкладку "Попередній перегляд", яку ви бачите посередині.

    Раніше вам доводилося перевіряти, який шар забезпечить гарне розділення веж, що знаходилися приблизно на рівні 40, і вводити ці значення самостійно. Тепер Cura реалізувала спеціальний скрипт, який зробить це за вас.

    Той самий процес, що й вище, перейдіть до "Розширення", наведіть курсор на "Пост-обробка", а потім натисніть "Змінити G-код".

    Додайте скрипт "RetractTower" для цієї вежі втягування.

    Як бачите, у вас є варіанти:

    Дивіться також: Як отримати ідеальний друк: охолодження та налаштування вентилятора
    • Команда - Виберіть між швидкістю втягування та відстанню.
    • Початкове значення - Число, з якого починається налаштування.
    • Приріст значення - Наскільки збільшується значення при кожній зміні.
    • Змінити шар - Як часто вносити інкрементні зміни на одне значення шару (38).
    • Змінити зміщення шарів - скільки шарів враховувати в основі моделі.
    • Відобразити деталі на РК-дисплеї - вставляє код M117 для відображення модифікації на РК-дисплеї.

    Ви можете почати зі швидкості втягування. Значення за замовчуванням у Cura зазвичай досить добре працює - 45 мм/с. Ви можете почати з меншого значення, наприклад, 30 мм/с, і збільшувати його з кроком 5 мм/с, що дозволить вам досягти 50 мм/с.

    Після того, як ви надрукуєте цю вежу і визначите найкращу швидкість втягування, ви можете вибрати 3 найкращі вежі і зробити ще одну вежу для втягування. Скажімо, ми виявили, що 35 мм/с до 50 мм/с працює досить добре.

    Потім ми вводимо 35 мм/с як нове початкове значення, а потім збільшуємо його з кроком 3-4 мм/с, поки не дійдемо до 47 мм/с або 51 мм/с. Для того, щоб дійсно оглянути модель, може знадобитися посвітити на вежу ліхтариком.

    Ви можете легко обчислити швидкість втягування, додавши вхідний приріст для кожного номера вежі. Для початкового значення 35 мм/с і приріст 3 мм:

    • Башта 1 - 35 мм/с
    • Башта 2 - 38 мм/с
    • Башта 3 - 41 мм/с
    • Башта 4 - 44 мм/с
    • Башта 5 - 47 мм/с

    Номер вежі вказано на передній частині вежі. Було б непогано записати його заздалегідь, щоб не переплутати номери.

    Після того, як ми визначили швидкість втягування, ми можемо перейти до набору відстані втягування, використовуючи той самий процес. Відстань втягування за замовчуванням у Cura становить 5 мм, і це також досить добре підходить для більшості 3D-друків.

    Ми можемо змінити нашу "Команду" в скрипті RetractTower на Retraction Distance, а потім ввести початкове значення 3 мм.

    Потім ви можете ввести значення з кроком в 1 мм, що дозволить вам протестувати відстань втягування 7 мм. Зробіть те ж саме з інспекцією і подивіться, яка відстань втягування найкраще підходить для вас.

    Після цього налаштування втягування будуть оптимізовані для вашого 3D-принтера.

    Спробуйте змінити налаштування ширини лінії

    Ширина лінії в 3D-друку - це ширина кожної лінії нитки під час екструзії. Ви можете покращити якість 3D-друку та 3D Benchy, регулюючи налаштування ширини лінії.

    Якщо вам потрібно надрукувати тонші лінії на певних моделях, використання меншої ширини лінії є чудовим налаштуванням, хоча ви повинні переконатися, що вона не є настільки тонкою, що ви недоекструдуєте.

    У Cura навіть згадують, що менша ширина лінії може зробити ваші верхні поверхні ще більш гладкими. Ще одна річ, яку вона може зробити, - це довести міцність, якщо вона менша за ширину сопла, оскільки дозволяє соплу з'єднувати сусідні лінії разом, коли він екструдує поверх попередньої лінії.

    За замовчуванням ширина лінії в Cura становить 100% від діаметра сопла, тому я рекомендую надрукувати кілька 3D Benchys з шириною лінії 90% і 95%, щоб побачити, як це впливає на загальну якість.

    Щоб отримати 90% і 95% від 0,4 мм, просто зробіть 0,4 мм * 0,9 для 0,36 мм (90%) і 0,4 мм * 0,95 для 0,38 мм (95%).

    Спробуйте відрегулювати швидкість потоку

    Ще один параметр, який може допомогти покращити якість вашого 3D Benchy, - це швидкість потоку, хоча його зазвичай не рекомендують змінювати.

    Потік або компенсація потоку в Cura - це відсоткове значення, яке збільшує кількість матеріалу, що видавлюється з сопла.

    Швидкість потоку найкраще використовувати в таких випадках, як засмічення сопла, коли сопло має виштовхувати більше матеріалу, щоб компенсувати недостатню екструзію.

    Коли йдеться про звичайне налаштування, ми хочемо спробувати виправити всі основні проблеми, а не змінювати цей параметр. Якщо ви хочете, щоб лінії були ширшими, краще налаштуйте параметр "Ширина лінії", як описано вище.

    Коли ви регулюєте ширину лінії, вона також регулює інтервал між лініями, щоб запобігти надмірному або недостатньому розтягуванню, але коли ви регулюєте швидкість потоку, це не відбувається.

    Існує досить цікавий тест, який ви можете спробувати, щоб побачити, як швидкість потоку впливає на ваші відбитки.

    Перейдіть до розділу "Розширення", натисніть на "Частини для калібрування" і виберіть "Додати тест потоку". Це дозволить вставити модель безпосередньо на робочу пластину.

    Модель складатиметься з отвору та відступу, щоб перевірити, наскільки точною є екструзія.

    Це досить швидкий тест для 3D-друку, який займає лише близько 10 хвилин, тому ми можемо провести кілька тестів і побачити, які зміни відбуваються, коли ми регулюємо швидкість потоку. Я рекомендую почати зі значення 90% і працювати на шляху до 110% з кроком у 5%.

    Після того, як ви знайдете 2-3 найкращі моделі, ви можете протестувати значення між ними. Так, якщо 95-105% було найкращим, ми можемо бути більш точними і протестувати 97%, 99%, 101% і 103%. Це не обов'язковий крок, але його варто зробити, щоб краще зрозуміти ваш 3D-принтер.

    Щоб досягти найкращих показників якості, потрібно знати, як ваш 3D-принтер рухається та екструдує за різних налаштувань, тому це хороший спосіб побачити, наскільки суттєво можуть вплинути невеликі зміни.

    Відкалібруйте кроки екструдера

    Багато хто може отримати вигоду від поліпшення якості, калібруючи кроки екструдера або електронні кроки. Простіше кажучи, це означає, що кількість нитки, яку ви вказуєте 3D-принтеру екструдувати, дійсно буде екструдована.

    У деяких випадках люди вказують 3D-принтеру витиснути 100 мм нитки, а він витискає лише 85 мм. Це призводить до недоекструзії, гіршої якості і навіть низької міцності 3D-відбитків.

    Перегляньте відео нижче, щоб правильно відкалібрувати кроки екструдера.

    Після виконання цього калібрування ваша загальна якість 3D-друку та 3D Benchy значно покращиться. Багато початківців, які мають проблеми з друком, зазвичай не усвідомлюють, що саме погано відкалібрований екструдер спричиняє їхні проблеми.

    Правильно приховати шви

    Можливо, ви стикалися з дивною лінією, що йде вниз по вашому 3D-принтеру, яка погіршує загальну якість друку. На початку це може досить дратувати, але це можна легко виправити.

    Це виглядає приблизно так (на 3D Benchy):

    У Cura ви можете виконати пошук за словом "seam", і ви побачите відповідні налаштування. Ви можете показати це налаштування у вашому звичайному списку налаштувань, клацнувши правою кнопкою миші на потрібному налаштуванні, а потім вибравши "зробити це налаштування видимим".

    У вас є два основних параметри, які ви хочете налаштувати:

    • Вирівнювання шва Z
    • Положення шва Z

    Для вирівнювання шва Z ми можемо вибрати один з варіантів: "Зазначений користувачем", "Найкоротший", "Випадковий" і "Гострий кут". У цьому випадку ми хочемо вибрати "Зазначений користувачем".

    Конкретне положення шва Z залежить від того, як ми дивимося на модель, тому, якщо ви виберете "Зліва", шов буде розташовано зліва від моделі відносно червоної, синьої і зеленої осей у кутку.

    Коли ви дивитеся на 3D Benchy, ви можете спробувати зрозуміти, де краще розташувати шви. Як ви, напевно, можете сказати, що найкраще було б заховати їх на передній частині Benchy, або, відносно цього виду, на правій стороні, де знаходиться гострий вигин.

    Шви добре видно на нашій моделі білим кольором в режимі "Попередній перегляд" після розкрою моделі.

    Чи можете ви побачити, у якого 3D Benchy шви приховані в передній частині човна?

    У 3D Benchy праворуч шов розташований спереду. Ми бачимо, що лівий варіант виглядає краще, але і правий виглядає не так вже й погано, чи не так?

    Використовуйте хорошу поверхню ліжка разом з ізоляцією ліжка

    Використання гарної поверхні станини - ще один ідеальний крок, який ми можемо зробити для покращення якості 3D Benchy. В основному, це має найбільший вплив на нижню поверхню, але також допомагає при загальному друці, коли станина гарна і рівна.

    Скляні основи найкраще підходять для гладких поверхонь дна і для підтримки рівної поверхні друку. Якщо поверхня нерівна, існує більша ймовірність помилок при друкуванні, оскільки основа не буде такою міцною.

    Я рекомендую вибрати модернізоване скляне ліжко Creality Ender 3 на Amazon.

    На момент написання цієї статті він був позначений як "Вибір Amazon" із загальною оцінкою 4,6/5,0, а 78% людей, які купили його, залишили 5-зірковий відгук.

    Ця скляна основа має "мікропористе покриття", яке чудово виглядає і працює з усіма видами ниток. Клієнти кажуть, що придбання цієї скляної основи суттєво вплинуло на якість їхніх відбитків.

    Користувачі підтвердили, що після десятків і десятків годин друку у багатьох з них не було жодного невдалого друку через проблеми з адгезією.

    Рекомендується також використовувати щось на кшталт синьої малярської стрічки, щоб відбитки краще прилипали до поверхні, або ж клей, що зникає, від Elmer's Disappearing Glue.

    Ще одна річ, яку ми можемо зробити для незначного покращення якості та успіху 3D-друку, - це використовувати ізоляційний килимок під 3D-принтером.

    Це може дати вам безліч переваг, таких як швидше нагрівання ліжка, рівномірніший розподіл тепла, стабільніша температура і навіть зменшення ймовірності деформації.

    Я зробив це для свого Ender 3 і зміг скоротити час нагрівання приблизно на 20%, а також підтримувати більш стабільну і постійну температуру ложа.

    Я рекомендую вибрати самоклеючий ізоляційний килимок Befenbay від Amazon.

    Я навіть написав посібник з ізоляції ліжок для 3D-принтерів, який ви можете переглянути для отримання додаткової інформації.

    Правильно вирівняйте друкарське полотно

    Окрім гарної, рівної робочої поверхні, ще одним фактором, який може вплинути на загальну якість, є правильне вирівнювання станини. Це допомагає надати вашому 3D-друку вищого рівня стабільності протягом усього процесу друку, щоб він не зміщувався в процесі роботи.

    Це схоже на використання бортиків або плоту для стабільності друку. Гарне рівне, вирівняне ложе з хорошим клеєм на ньому, а також пліт (якщо потрібно) допоможуть поліпшити загальну якість вашого 3D-друку.

    Але для 3D Benchy вам не знадобиться пліт!

    Я рекомендую придбати жорсткі пружини, щоб ваше ліжко довше залишалося рівним. Ви можете придбати пружини для матраців FYSETC Compression Heatbed Springs від Amazon, щоб отримати високу якість.

    Цей тест адгезії першого шару на Thingiverse - чудовий спосіб перевірити свої навички вирівнювання або рівність основи. Багато користувачів відзначають, наскільки корисним є цей метод вирівнювання для вашого 3D-принтера.

    У них є дійсно глибоке пояснення того, як правильно реалізувати цей тест, який включає в себе швидкість потоку, температуру, швидкість і т.д. на першому рівні.

    Бонусна порада - Позбавтеся від плям на відбитках з 3D Benchy

    Стефан з CNC Kitchen натрапив на налаштування в Ultimaker's Cura, яке, як повідомляється, допомогло багатьом користувачам позбутися згустків та подібних недоліків у відбитках.

    Це параметр "Максимальна роздільна здатність", доступ до якого можна отримати на вкладці "Виправлення сітки" у Cura. У старіших версіях програми цей параметр можна знайти на вкладці "Експериментальні".

    Найкраще знайти цей параметр, набравши "Роздільна здатність" у рядку пошуку налаштувань.

    Увімкнення цього параметра і введення значення 0,05 мм достатньо, щоб позбутися згустків у вашому 3D Benchy. Стефан пояснив, як це працює, у відео нижче.

    Як бонус, ви можете зробити це і перевірити, чи покращить це якість вашого 3D Benchy. Один користувач прокоментував, що він спробував налаштувати втягування, температуру, потік і навіть налаштування кочення, але нічого не спрацювало.

    Щойно вони спробували це зробити, проблема згустків на їхніх 3D-друках була вирішена. Багато людей згадували, що ці налаштування одразу ж допомогли їм покращити якість друку.

    Скільки часу потрібно для 3D-друку 3D-лавки?

    3D Benchy друкує близько 1 години 50 хвилин за стандартних налаштувань зі швидкістю друку 50 мм/с.

    3D Бенчі з 10% заповненням займає близько 1 години 25 хвилин. Для цього потрібна гіроїдна заливка, оскільки 10% заповнення зі звичайним шаблоном не забезпечує достатньої підтримки для побудови. Можливо, можна зробити 5%, але це вже буде перебором.

    Давайте подивимося на швидкість друку із заповненням за замовчуванням 20%.

    • 3D Benchy зі швидкістю 60 мм/с займає 1 годину 45 хвилин
    • 3D Benchy зі швидкістю 70 мм/с займає 1 годину 40 хвилин
    • 3D Benchy зі швидкістю 80 мм/с займає 1 годину 37 хвилин
    • 3D Benchy зі швидкістю 90 мм/с займає 1 годину 35 хвилин
    • 3D Benchy зі швидкістю 100 мм/с займає 1 годину 34 хвилини

    Причина, чому немає великої різниці між цими таймінгами 3D Benchy, полягає в тому, що ми не завжди зможемо досягти таких високих швидкостей друку або переміщення через малий розмір Benchy.

    Якби я масштабував цей 3D Benchy на 300%, ми б побачили зовсім інші результати.

    Як бачите, 3D Benchy, масштабований до 300%, займає 19 годин 58 хвилин при швидкості друку 50 мм/с.

    • Масштабування 3D Benchy на 300% при швидкості 60 мм/с займає 18 годин і 0 хвилин
    • Масштабування 3D Benchy на 300% при швидкості 70 мм/с займає 16 годин 42 хвилини
    • Масштабування 3D Benchy на 300% при швидкості 80 мм/с займає 15 годин 48 хвилин
    • Масштабування 3D Benchy на 300% при швидкості 90 мм/с займає 15 годин і 8 хвилин
    • Масштабування 3D Benchy на 300% при швидкості 100 мм/с займає 14 годин 39 хвилин

    Як бачите, існує значна різниця між цими значеннями часу друку, оскільки модель достатньо велика, щоб досягти цих високих швидкостей. Хоча ви можете змінити швидкість друку в деяких моделях, це не матиме суттєвого значення.

    У Cura ви можете переглянути швидкість переміщення вашої моделі та швидкість, з якою рухається друкуюча головка, не витискаючи при цьому матеріал.

    Ви можете бачити, як швидкість друку зменшується з меншою частиною вгорі, а також зі спідницею і початковим шаром (синім кольором також позначено нижній шар).

    Ми бачимо в основному швидкість руху оболонки в цьому зеленуватому кольорі, але якщо ми виділимо інші частини цього 3D-друку, то побачимо різні швидкості.

    Ось лише швидкість переміщення в межах моделі.

    Нижче наведено швидкості руху разом зі швидкостями заповнення.

    Зазвичай ми можемо збільшити швидкість заливки, оскільки її якість не обов'язково впливає на зовнішню якість моделі. Це може вплинути, якщо заливки мало і вона друкується недостатньо точно, щоб підтримувати шар, розташований вище.

    Один користувач продемонстрував силу швидкості 3D-друку, надрукувавши 3D-стенд всього за 25 хвилин, як показано на відео нижче. Він використовував висоту шару 0,2 мм, заповнення 15% і швидкість друку, яка автоматично підлаштовується під модель.

    Щось подібне потребує дуже швидкого 3D-принтера, такого як Delta.

    Як уже згадувалося раніше, найкращим методом покращення якості друку є зменшення висоти шару. Зменшивши висоту шару з 0,2 мм до 0,12 мм для 3D Benchy, ви отримаєте час друку близько 2 годин 30 хвилин.

    Хоча на виробництво йде набагато більше часу, різниця в якості відчутна, коли ви оглядаєте модель зблизька. Якщо модель знаходиться на відстані, ви, швидше за все, не помітите великої різниці.

    Що стосується швидкості друку, то існує кілька способів її підвищення. Я написав статтю "8 способів збільшити швидкість друку без втрати якості", яка може стати вам у пригоді.

    Хто створив 3D Benchy?

    3D Benchy був створений Creative Tools у квітні 2015 року. Це компанія зі Швеції, яка спеціалізується на наданні програмних рішень для 3D-друку, а також є майданчиком для купівлі 3D-принтерів.

    3D Benchy має репутацію найбільш завантажуваного 3D-друкованого об'єкта у світі.

    Як каже творець, цей "веселий тест на тортури 3D-друку" має понад 2 мільйони завантажень лише на Thingiverse, не кажучи вже про інші платформи для STL-дизайнів і тонни реміксів.

    Ви можете завантажити файл 3D Benchy Thingiverse, щоб перевірити можливості та якість друку вашого 3D-принтера. Ви також можете переглянути сторінку дизайну Thingiverse від Creative Tools, щоб побачити більше крутих моделей, які вони створили.

    Ця модель, схоже, зробила собі ім'я за ці роки і тепер є основним об'єктом, який люди друкують, щоб перевірити конфігурацію свого 3D-принтера.

    Його можна безкоштовно завантажити, він легко доступний і є загальновизнаним еталоном у спільноті 3D-друку.

    Чи плаває 3D Benchy?

    3D Benchy не плаває на воді, бо не має центру ваги, який би дозволяв йому залишатися стабільним, хоча люди створили аксесуари, які дозволяють йому плавати на воді.

    Один користувач створив на Thingiverse файл 3D-друку Benchy, який додає кілька аксесуарів до Benchy, затикає деякі отвори і допомагає з плавучістю в цілому. Всі ці зміни роблять Benchy плавучим.

    Завітайте на сторінку Make Benchy Float Accessories на Thingiverse. Він складається з п'яти частин, які ви можете роздрукувати і прикріпити до звичайного 3D Benchy, щоб він плавав на воді.

    Для друку пробки потрібно використовувати висоту шару 0,12 мм і заповнення 100%. Шини можна друкувати з заповненням 0% або 100%. Можливо, доведеться трохи відшліфувати пробку отвору, оскільки вона навмисно дуже щільна.

    Нитка PLA повинна добре підходити для цього 3D-друку.

    CreateItReal написав статтю про те, як вирішити "проблему" 3D Benchy, що не плаває.

    Оскільки проблема полягала в тому, що центр ваги і вага були важчими в передній частині Бенчі, вони застосували модифікатор щільності заповнення, щоб змістити центр ваги ближче до центру і задньої частини моделі.

    Чи варто 3D-друкувати лавку з опорами?

    Ні, ви не повинні друкувати 3D Benchy з опорами, тому що він призначений для друку без них. Філаментний 3D-принтер чудово впорається з цією моделлю без опор, але якщо ви використовуєте смоляний 3D-принтер, вам доведеться використовувати опори.

    Якщо у вас є хороший рівень заповнення, який становить близько 20%, ви можете успішно 3D-друкувати Benchy без опор. Насправді було б шкідливо використовувати опори, тому що вони будуть у важкодоступних місцях, а це означає, що вам буде важко їх потім видалити.

    Ось як би виглядав 3D Benchy без опор.

    Ось як виглядатиме 3D Benchy з опорами.

    Як бачите, внутрішня частина 3D-принтера не тільки буде заповнена ниткою, її буде майже неможливо витягти, оскільки простір буде дуже тісним. Крім того, використання опор збільшує час друку вдвічі, якщо ви використовуєте підставки.

    Чому 3D-стенд складно друкувати?

    3D Benchy відомий як "тест на тортури" і був розроблений для того, щоб його було важко друкувати. Він був розроблений для тестування та порівняння можливостей будь-якого 3D-принтера, даючи деталі та секції, які важко надрукувати на погано налаштованій машині.

    У вас є такі деталі, як вигнуті поверхні, що нависають, поверхні з низьким нахилом, крихітні деталі поверхні та загальна симетрія.

    Оскільки його можна надрукувати в кращому випадку за годину-дві і він не займає багато матеріалу, 3D Benchy поступово став еталоном для тих, хто хоче протестувати свій 3D-принтер.

    Після друку ви можете виміряти певні точки, щоб визначити, наскільки добре і точно спрацював ваш 3D-принтер. Це стосується точності розмірів, викривлення, дефектів друку та деталей.

    Вам знадобляться цифрові штангенциркулі, щоб виміряти ці точні розміри, а також список 3D-розмірів Benchy, з якого ви можете отримати всі необхідні значення.

    Досягти результатів, подібних до оригінальних розмірів Benchy, може бути складно, але цілком можливо, якщо дотримуватися правильних кроків.

    Чому 3D-принтер Benchy не друкує?

    Багато невдач, які трапляються з 3D-стендами, пов'язані з проблемами адгезії станини або з тим, що дах не може надрукувати звиси.

    Якщо ви будете дотримуватися наведених вище порад, використовуючи клейку речовину або синю малярську стрічку на ліжку, це повинно вирішити ваші проблеми зі зчепленням з ліжком. Що стосується скляних ліжок, то вони мають дійсно хорошу адгезію, якщо ліжко чисте і не містить бруду або бруду.

    Багато людей повідомляють, що після миття скляного ліжка з милом і теплою водою їхні 3D-друки сильно прилипають. Ви можете спробувати не залишати слідів на ліжку, використовуючи рукавички або намагаючись не торкатися його верхньої поверхні.

    Переконайтеся, що ваша швидкість друку не надто висока, щоб друк на вильоті був якісним. Також переконайтеся, що охолодження для PLA налаштоване на 100% і працює належним чином. Хороший тест на виліт на Thingiverse може допомогти вам виявити цю проблему.

    Цей тест універсального мікро 3D-принтера на Thingiverse має чудовий розділ для виступів, а також багато інших тестів, вбудованих в нього.

    З оновленнями в таких різаках, як Cura, збої 3D-друку трапляються набагато рідше, оскільки вони мають точні налаштування та виправлені проблемні місця.

    Ще однією причиною багатьох збоїв є зачеплення сопла за попередній шар. Це може статися через протяги, які впливають на охолодження нитки.

    Коли нитка охолоджується занадто швидко, попередній шар починає стискатися і скручуватися, що може призвести до того, що він скрутиться вгору, де сопло може зачепитися за нього. У цьому відношенні може допомогти використання захисного кожуха або незначне зниження температури охолодження.

    Якщо ви будете дотримуватися інформації та рекомендацій, наведених у цій статті, ви отримаєте гарний досвід і зможете досягти найкращої якості 3D-друку.

    Roy Hill

    Рой Хілл — пристрасний ентузіаст 3D-друку та технологічний гуру, який володіє багатими знаннями про все, що стосується 3D-друку. Маючи понад 10 років досвіду роботи в галузі, Рой опанував мистецтво 3D-проектування та друку та став експертом у новітніх тенденціях і технологіях 3D-друку.Рой отримав ступінь інженера-механіка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) і працював у кількох авторитетних компаніях у сфері 3D-друку, включаючи MakerBot і Formlabs. Він також співпрацював з різними компаніями та окремими особами, щоб створювати спеціальні 3D-друковані продукти, які зробили революцію в їхній промисловості.Окрім пристрасті до 3D-друку, Рой є завзятим мандрівником і любителем активного відпочинку. Любить проводити час на природі, в походах і в кемпінгу з родиною. У вільний час він також наставляє молодих інженерів і ділиться багатством знань про 3D-друк через різні платформи, включаючи свій популярний блог 3D Printerly 3D Printing.