Як усунути несправності калібрувального куба XYZ

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

Калібрувальний куб XYZ - це основний інструмент для 3D-друку, який допомагає калібрувати та усувати несправності 3D-принтера. У цій статті ви дізнаєтеся, як правильно користуватися калібрувальним кубом XYZ і вирішувати будь-які проблеми, які можуть у вас виникнути.

    Як використовувати калібрувальний куб XYZ для 3D-друку

    Щоб використовувати калібрувальний куб XYZ для 3D-друку, просто завантажте STL-файл з Thingiverse і виконайте 3D-друк зі стандартними налаштуваннями. Потім ви можете виміряти і проаналізувати куб, щоб зрозуміти, чи правильно відкалібрований ваш 3D-принтер. Ви можете значно покращити точність розмірів.

    Калібрувальний куб XYZ використовується для перевірки калібрування розмірів і налаштування 3D-принтера таким чином, щоб допомогти вам друкувати 3D-моделі високої якості з більш високим рівнем точності і точними розмірами.

    3D-друк цієї моделі займає менше 1 години і є чудовим способом протестувати основні можливості 3D-принтера. Вона має понад 2 мільйони завантажень на Thingiverse і понад 1,000 створених користувачами "Makes".

    Це чудовий спосіб побачити, як має виглядати ваш калібрувальний куб XYZ залежно від продуктивності 3D-принтера і ваших налаштувань.

    Як бачите, на кубі вигравірувані літери X, Y і Z для позначення осей, які ви вимірюєте. Кожна сторона повинна бути виміряна на 20 мм на калібрувальному кубі XYZ, в ідеалі за допомогою цифрових штангенциркулів.

    Давайте розберемося, як насправді проводити вимірювання і вносити корективи за необхідності.

    1. Завантажте калібрувальний куб XYZ з Thingiverse
    2. Роздрукуйте модель за допомогою стандартних налаштувань, не потрібні ні опори, ні пліт. 10-20% заповнення повинно бути достатньо.
    3. Після друку візьміть цифрові штангенциркулі та виміряйте кожну сторону, а потім запишіть результати вимірювань.
    4. Якщо значення не 20 мм або дуже близькі до 20,05 мм, тоді вам потрібно зробити деякі розрахунки.

    Наприклад, якщо ви виміряли відстань по осі Y і вона склала 20,26 мм, ми хочемо використати просту формулу:

    (Стандартне значення / Виміряне значення) * Поточні кроки/мм = Нове значення для кроків/мм

    Стандартне значення - 20 мм, а поточні кроки/мм - це те, що використовує ваш 3D-принтер у системі. Зазвичай ви можете знайти це значення, перейшовши в меню "Керування" та "Параметри" на вашому 3D-принтері.

    Дивіться також: Як перетворити 3 мм нитку для 3D-принтера на 1,75 мм

    Якщо ваша прошивка не дозволяє це зробити, ви також можете дізнатися поточні кроки/мм, вставивши команду G-коду M503 в програмне забезпечення, наприклад, Pronterface. Для цього вам потрібно підключити ваш 3D-принтер до комп'ютера або ноутбука.

    Розглянемо реальний приклад.

    Припустимо, поточне значення кроків/мм становить Y160.00, а виміряне значення осі Y на калібрувальному кубі XYZ - 20.26 мм. Просто підставте ці значення у формулу:

    1. (Стандартне значення / Виміряне значення) х Поточний крок/мм = Нове значення для кроку/мм
    2. (20мм/20.26мм) x 160.00 = Нове значення для кроків/мм
    3. 98.716 x 160.00 = 157.95
    4. Нове значення для кроків/мм = 157.95

    Отримавши нове значення, введіть його в 3D-принтер безпосередньо з екрана керування або за допомогою програмного забезпечення, а потім збережіть нове налаштування. Вам потрібно буде надрукувати калібрувальний куб XYZ, щоб перевірити, чи покращилася точність розмірів і чи отримано значення, ближче до 20 мм.

    Один користувач, який розповів, що друкує механічні деталі на 3D-принтері, сказав, що вони повинні бути дуже точними, тому що навіть різниця в 1-3 мм може зіпсувати відбитки.

    Після того, як він заповнив калібрувальний куб XYZ і змінив значення, він зміг створювати 3D-друки з високою точністю, зазначивши, що це найкращий варіант для високоточних моделей.

    Інший користувач припустив, що перед тим, як друкувати калібрувальний куб XYZ, варто спочатку відкалібрувати кроки/мм екструдера вашого 3D-принтера. Ви можете зробити це, переглянувши відео нижче.

    Якщо ви правильно відкалібрували кроки екструдера, це означає, що коли ви даєте 3D-принтеру команду екструдувати 100 мм нитки, він дійсно екструдує 100 мм, а не 97 мм або 105 мм.

    Ви можете побачити приклад калібрувального куба XYZ, виготовленого компанією Technivorous 3D Printing, щоб краще зрозуміти, як він працює.

    Деякі інші версії калібрувальних кубиків, які можна використовувати для різних цілей, наприклад, Cali Cat і CHEP Calibration Cube.

    • Калі Кет.

    Калібрувальна модель Cali Cat була розроблена компанією Dezign і має понад 430 000 завантажень на Thingiverse. Це чудовий куб для тестового друку невеликої моделі, щоб перевірити, чи працює ваш 3D-принтер на належному рівні.

    Він був розроблений як альтернатива стандартним калібрувальним кубам, має лінійні розміри тіла 20 x 20 мм, висоту 35 мм і хвіст 5 x 5 мм. Він також має нахили і виступи під кутом 45º.

    Багато людей люблять цю модель і використовують її для тестових відбитків. Це швидкий тест, і ви навіть можете дарувати ці моделі друзям і родичам після того, як виконаєте калібрування.

    • Калібрувальний куб CHEP

    Калібрувальний куб CHEP був створений компанією ElProducts як альтернатива багатьом іншим кубам у цій галузі. Він є одним з найбільш завантажуваних кубів на Thingiverse (понад 100 000 завантажень) і може допомогти вам виявити багато проблем друку, які ви можете визначити за допомогою калібрувального куба XYZ.

    Багато людей відзначають, як гарно виходить куб після друку. Ви можете переконатися, що ваші розміри правильні, вимірявши його і привівши до розмірів 20 x 20 x 20 мм, відрегулювавши кроки/мм по кожній осі.

    Калібрувальний куб XYZ Усунення несправностей та діагностика

    Друк, аналіз і вимірювання калібрувального куба XYZ можуть допомогти вам усунути несправності і діагностувати широкий спектр проблем. Це допоможе вам не тільки знайти проблеми, які можуть виникнути під час друку моделі, але і вирішити їх, відкалібрувавши ваш 3D-принтер відповідним чином.

    Під час усунення несправностей та діагностики проблем можуть виникати різні проблеми, які можна виправити за допомогою невеликих налаштувань. Нижче коротко описані деякі з найпоширеніших проблем та їх вирішення:

    1. Слонова нога
    2. Коливання по осі Z
    3. Примарна або дзвінка текстура

    1. Слонова нога

    Початкові або нижні шари 3D-друку або калібрувального кубика, що випинаються назовні, називаються "слонячою ногою".

    Дивіться також: АБС-подібна смола проти стандартної смоли - що краще?

    Ви можете побачити приклад того, як це виглядає, за допомогою калібрувального куба нижче.

    Калібрувальний куб має трохи "слонячу ногу", але в цілому виглядає досить добре. Точно в межах півміліметра на 2/3 осей. pic.twitter.com/eC0S7eWtWG

    - Andrew Kohlsmith (@akohlsmith) 23 листопада 2019 р.

    Ймовірність виникнення "слонячої стопи" зростає, якщо ви використовуєте ліжко з підігрівом при відносно високій температурі. Ви можете спробувати зробити наступні кроки, щоб вирішити цю потенційну проблему:

    • Знизьте температуру в ліжку
    • Переконайтеся, що ліжко вирівняне, а насадка знаходиться на правильній висоті від ліжка
    • Додайте пліт до вашої моделі

    Я написав статтю про те, як виправити "слонову ногу" - нижню частину 3D-друку, яка погано виглядає.

    2. смуга/коливання по осі Z

    Коли шари не вирівнюються один з одним, виникає проблема коливання осі Z або смуги шарів. Користувачі можуть легко виявити ці проблеми, оскільки куб буде виглядати так, ніби шари розміщені один на одному в різних положеннях.

    Ви зможете порівняти свій калібрувальний куб з успішними зразками і побачити, чи має він якийсь "стрічкоподібний" патерн.

    Такі речі зазвичай трапляються, якщо будь-який з компонентів руху по осі Z ослаблений або нахилений, що призводить до неточних рухів.

    • Стабілізуйте раму 3D-принтера та кроковий двигун осі Z
    • Переконайтеся, що ведучий гвинт і муфта правильно вирівняні та затягнуті, але не надто туго.

    Я написав статтю про те, як виправити Z-смуги/ребра в 3D-друці, яку ви можете переглянути для отримання додаткової інформації.

    3. примарна або дзвінка текстура

    Ще одна проблема, з якою може допомогти впоратися калібрувальний куб XYZ, - це поява ореолів або дзвін на відбитках. Очевидно, що ореоли виникають, коли ваша модель має поверхневі дефекти через вібрації 3D-принтера.

    Це призводить до того, що поверхня вашої моделі відображає дзеркальне відображення або відлуння попередніх деталей.

    Подивіться на зображення нижче: ви бачите, що праворуч від хрестика є лінії, які утворюються від вібрацій.

    Деякі відблиски на моєму калібрувальному кубі та невеликі нерівності. Ідеальний розмір 20 мм. Пропозиції щодо усунення відблисків та нерівностей? Я думаю, що відблиски можуть бути характерними для скляних ліжок. від ender3

    Для того, щоб зафіксувати привиди або дзвін:

    • Стабілізуйте 3D-принтер, поставивши його на міцну поверхню
    • Перевірте, чи не ослаблені ремені осей X і Y, і затягніть їх
    • Зменшити швидкість друку

    Я написав більш детальний посібник про Ghosting/Ringing/Echo/Rippling - Як вирішити проблему, тому не соромтеся перевіряти його.

    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.