Температура 3D-друку занадто висока або занадто низька - як це виправити

Roy Hill 21-07-2023
Roy Hill

Температура в 3D-друку є ключовим фактором успіху. Багатьох цікавить, що станеться, якщо ви друкуєте при занадто високій або занадто низькій температурі, тому я вирішив написати статтю про це.

Ця стаття нарешті дасть просту відповідь на це питання, тож продовжуйте читати, щоб отримати інформацію. У мене є кілька корисних зображень і відео, які допоможуть вам зрозуміти, що може статися.

    Що відбувається, коли температура 3D-друку занадто низька? PLA, ABS

    Коли температура 3D-друку занадто низька, ви можете зіткнутися з проблемами 3D-друку, такими як недостатня екструзія, засмічення, розшарування шарів або погана адгезія між шарами, слабший 3D-друк, деформація тощо. Моделі, швидше за все, вийдуть з ладу або матимуть багато дефектів, коли температура далека від оптимальної.

    Однією з ключових проблем є неможливість розплавити нитку до стану, який є достатньо рідким для адекватного проходження через сопло. Це призводить до поганого руху нитки через екструзійну систему і може призвести до того, що ваш екструдер подрібнюватиме нитку або пропускатиме її.

    Ознайомтеся з моєю статтею Чому мій екструдер подрібнює волокно?

    Ще одна річ, яка може статися, коли температура 3D-друку занадто низька, - це екструзія. Це коли ваш 3D-принтер хоче видавити певну кількість ниток, але насправді видавлює менше.

    Коли це відбувається, ви створюєте слабші 3D-моделі, які можуть мати прогалини та неповні секції. Підвищення температури друку - ключовий спосіб виправити ситуацію, якщо причиною є низька температура.

    Я писав про те, як виправити недоекструзію в 3D-принтерах.

    Ваш 3D-принтер також може засмічуватися або заклинювати через те, що матеріал недостатньо розплавився для безперешкодного проходження через нього. Шари вашої моделі можуть бути недостатньо гарячими, щоб добре зчепитися з попередніми шарами. Це називається розшаруванням шарів і може спричинити збої в роботі принтера.

    Дивіться також: Як сканувати 3D-об'єкти для 3D-друку

    Ви також повинні стежити за тим, щоб температура постелі не була занадто низькою, особливо під час 3D-друку високотемпературних матеріалів, таких як ABS або PETG.

    Якщо температура постелі занадто низька, це може призвести до поганої адгезії першого шару, тому ваші моделі матимуть слабку основу під час друку. PLA можна друкувати без підігріву постелі, але це знижує ймовірність успіху. Хороша температура постелі покращує адгезію першого шару і навіть міжшарову адгезію.

    Щоб покращити адгезію першого шару, перегляньте мою статтю "Як отримати ідеальні налаштування адгезії будівельної пластини та покращити адгезію шару".

    Один користувач, у якого виникли проблеми з деформацією під час друку на АБС, намагався зупинити її, поставивши перед машиною нагрівач і зробивши імпровізовану теплову камеру, але це не спрацювало.

    Люди порекомендували йому підвищити температуру постелі до 100-110°C і використовувати кращий кожух, щоб утримувати тепло. З такою ниткою, як PLA, температура постелі 40-60°C чудово працює, і їй не потрібен кожух.

    Користувач, який надрукував PLA за допомогою 3D-друку, виявив, що у нього з'явилося багато струн, і думав, що нижчі температури не можуть призвести до цього. Йому вдалося позбутися струн, підвищивши температуру приблизно з 190°C до 205°C.

    Перегляньте відео нижче про розшарування шарів через низьку температуру друку.

    Чи не занадто низька температура для цієї нитки PLA? Що спричиняє розщеплення? з 3D-друку

    Потім вони підвищили температуру з 200°C до 220°C і отримали кращі результати.

    Будь ласка.

    Що відбувається, коли температура 3D-друку занадто висока? PLA, ABS

    Коли температура 3D-друку занадто висока, ви починаєте відчувати дефекти, такі як плями або просочування в моделях, особливо на невеликих відбитках. Ваша нитка не може охолодитися достатньо швидко, що може призвести до поганого перекриття або провисання матеріалу. Розтягування - ще одна проблема, яка виникає при високих температурах.

    Однією з ключових проблем є те, що ви втрачаєте дрібні деталі, оскільки ваш матеріал все ще перебуває в більш рідкому стані, а не застигає достатньо швидко. У такій ситуації можна побачити такі речі, як артефакти або навіть палаючу філаментну нитку.

    Ще однією проблемою, яка може виникнути через високу температуру, є явище, яке називається тепловою повзучістю. Це коли нитка в вашому шляху розм'якшується перед гарячою головкою, що призводить до її деформації та закупорювання шляху екструзії.

    Ознайомтеся з моєю статтею про те, як виправити теплову повзучість у вашому 3D-принтері.

    Радіатор розсіює тепло, що запобігає цьому, але коли температура занадто висока, тепло повертається назад.

    Один користувач, який надрукував марку PLA при температурі 210°C, виявив, що отримав погані результати. Після зниження температури його результати швидко покращилися.

    Інший користувач, який регулярно друкує ПЛА при 205°, не мав жодних проблем, тому це залежить від конкретного 3D-принтера, налаштувань і марки ПЛА.

    Ось деякі основні ідеальні температури для різних матеріалів:

    • PLA - 180-220°C
    • АБС - 210-260°C
    • ПЕТГ - 230-260°C
    • TPU - 190-230°C

    Іноді між різними брендами існують досить широкі температурні діапазони. Для одного конкретного бренду ниток зазвичай рекомендований температурний діапазон становить 20°C. Ви навіть можете мати один і той самий бренд, але мати різні ідеальні температури для різних кольорів ниток.

    Я завжди рекомендую вам створити температурну вежу, як показано у відео нижче від Slice Print Roleplay через Cura.

    Занадто висока температура постелі може призвести до того, що нитка стане занадто м'якою, щоб створити хорошу основу. Це може призвести до дефекту друку, який називається "слоняча лапка", коли приблизно 10 нижніх шарів здавлюються. Зниження температури постелі є ключовим рішенням для усунення цієї проблеми друку.

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

    Подивіться відео нижче від Vision Miner, який розповідає про те, чому друк може бути занадто гарячим або холодним.

    Як виправити недостатнє нагрівання гарячої частини 3D-принтера

    Щоб вирішити проблему з недостатнім нагріванням гарячої частини 3D-принтера, потрібно перевірити/замінити термістори, перевірити/замінити нагрівач картриджа, використовувати силіконові чохли та перевірити електропроводку.

    Ось виправлення, за допомогою яких ви можете спробувати вирішити цю проблему:

    Заміна термістора

    Термістор - це компонент вашого 3D-принтера, який спеціально зчитує температуру.

    Багато користувачів скаржаться на те, що їхні 3D-принтери не нагріваються або нагріваються недостатньо. Основним винуватцем зазвичай є термістор. Якщо він не працює належним чином, він може неправильно зчитувати температуру. Заміна термістора - це чудове рішення, яке допомогло багатьом користувачам.

    Дивіться також: PLA проти ABS проти PETG проти нейлону - порівняння матеріалів для 3D-принтерів

    Один користувач мав проблеми з нагріванням 3D-принтера MP Select Mini. Він встановив температуру на 250°C і виявив, що принтер навіть не плавить ПЛА, який зазвичай друкує при температурі близько 200°C. Він запідозрив проблему з термістором, і після його заміни проблему було вирішено.

    Ви можете використовувати щось на кшталт терморезисторного датчика температури Creality NTC від Amazon.

    Один із способів перевірити, чи справний ваш термістор перед заміною, - це направити гаряче повітря на нагрівач за допомогою фена або теплової гармати. Якщо ви побачите задовільне підвищення температури на панелі керування, то, можливо, він працює нормально.

    Ось чудове відео, яке показує весь процес заміни термістора принтерів Creality.

    Знову підключіть дроти

    Іноді можуть від'єднуватися дроти, що з'єднують ваш 3D-принтер з розеткою, або інші внутрішні дроти.

    Якщо це сталося, вимкніть 3D-принтер, зніміть нижню електричну кришку принтера і перевірте всі дроти належним чином. Також потрібно перевірити дроти на материнській платі, розташованій внизу принтера, щоб переконатися, що жоден з них не від'єднаний.

    Якщо якийсь дріт не під'єднано, спробуйте під'єднати його до потрібного порту. Якщо якийсь дріт від'єднано, під'єднайте його знову. Після виконання завдання встановіть нижню кришку на місце. Увімкніть принтер і перевірте, чи проблему вирішено.

    Один користувач, який відчував, що його хот-енд недостатньо нагрівається, перепробував багато рішень, але безуспішно. Врешті-решт йому вдалося виявити, що один з дротів нагрівача від'єднався. Після того, як він його полагодив, проблем більше не виникало.

    Інший користувач повідомив, що у нього була така ж проблема, і він вирішив її, просто від'єднавши і покрутивши зелений роз'єм хот-енду.

    Заміна картриджного нагрівача

    Ще один спосіб вирішити проблему недостатнього нагрівання гарячої частини 3D-принтера - замінити нагрівачі картриджа. Це компонент для передачі тепла у вашому принтері. Якщо він не працює належним чином, проблема з нагріванням неодмінно виникне.

    Якщо жоден з наведених вище способів не спрацював, можна розглянути можливість заміни нагрівача картриджа вашого 3D-принтера. При виборі відповідного компонента важливо знайти ту саму модель.

    Ось чудове відео про користувача, який діагностував цю саму проблему на своєму CR-10, перебрав безліч рішень, але врешті-решт виявив, що винуватцем був керамічний нагрівальний картридж.

    користувач, який придбав комплект для підключення, виявив, що картридж нагрівача, який постачався в комплекті, насправді був на 24 В, а не на 12 В. Йому довелося замінити картридж на 12 В, щоб вирішити цю проблему, тож перевірте, чи у вас є правильний картридж.

    Високотемпературний нагрівальний картридж POLISI3D від Amazon - це чудовий варіант, який подобається багатьом користувачам. Він має можливість вибору між картриджами з напругою 12 і 24 В для вашого 3D-принтера.

    Використовуйте силіконові кришки

    Використання кремнієвих чохлів для гарячих кінців, здається, вирішило цю проблему для багатьох. Кремнієві чохли для гарячих кінців, по суті, ізолюють деталь і допомагають утримувати тепло.

    Один користувач не зміг утримати сопло при температурі 235°C для друку PETG. Йому порадили використовувати силіконові чохли, і це допомогло.

    Я рекомендую вибрати щось на кшталт силіконових шкарпеток Creality 3D Printer Silicone Socks 4Pcs від Amazon. Багато користувачів кажуть, що вони чудової якості і дуже довговічні. Вони також допомагають підтримувати ваш хотенд в чистоті, покращуючи при цьому стабільність температури.

    Ослабте гвинт гарячого кінця

    Цікавий спосіб, яким деякі люди виправляли неправильне нагрівання 3D-принтера, - послаблювали тугий гвинт. Холодний кінець не повинен бути щільно прикручений до блоку, що призводить до поглинання ним тепла.

    Ваш нагрівач не зможе досягти потрібної температури, тому вам потрібно прикрутити холодний кінець/перехід нагріву впритул до кінця, але залишити невеликий зазор між ребрами і блоком нагрівача.

    Насадку потрібно вкручувати до тих пір, поки не вдасться затягнути її до теплового розриву.

    Один користувач згадав, що у нього хотенд був розташований прямо на радіаторі, що і спричинило цю проблему. Відрегулювавши його, він виставив температуру свого 3D-принтера, і він знову почав працювати.

    Пряме відведення охолоджувального повітря від блоку екструдера

    Ще один спосіб вирішення цієї проблеми - перевірити, чи направляють вентилятори охолодження повітря на блок екструдера. Вентилятор охолодження деталі, який повинен охолоджувати екструдовану нитку, може подавати повітря не туди, куди потрібно, тому, можливо, доведеться модифікувати радіатор або замінити його.

    Переконайтеся, що вентилятори охолодження не починають обертатися до початку друку, щоб не нагнітати повітря на гарячу частину екструдера.

    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.