9种方法如何解决PETG在床上翘起或抬起的问题

Roy Hill 03-07-2023
Roy Hill

PETG从打印床上抬起或翘起是许多人在进行3D打印时遇到的问题,因此我决定写一篇文章,详细说明如何解决这个问题。

    为什么PETG在床上会出现翘曲或抬升?

    PETG在打印床上翘起/抬起,因为当加热的长丝冷却时,它自然收缩,导致模型的角落向上拉离打印床。 随着更多层的打印,底层的张力增加,翘起变得更容易。

    下面是一个例子,说明翘曲会破坏3D打印的尺寸精度。

    3D打印时PETG从床上翘起来了

    数控厨房做了一个快速的视频,解释了一般3D打印的一些原因,你可以在下面查看。

    如何解决PETG在床铺上抬起或翘起的问题

    修复PETG在床上吊起或翘起的主要方法是::

    1. 整平床面
    2. 清洁床铺
    3. 在床上使用粘合剂
    4. 增加初始层高度和初始层流量设置
    5. 使用Brim、Raft或防翘曲标签
    6. 提高打印床温度
    7. 封闭3D打印机
    8. 关掉第一层的冷却风扇
    9. 降低印刷速度

    1.平整床面

    修复PETG从床上抬起或翘起的一个方法是确保你的床是适当的水平。

    当你没有良好的床面附着力时,导致翘曲的收缩压力使其更容易发生。 良好的床面附着力可以对抗印刷过程中发生的那些翘曲压力。

    一个平整的床面有助于第一层压入床面,从而提高附着力。

    See_also: 如何在家里3D打印东西& 较大的物体

    一位用户说,他在用PETG进行3D打印时使用了更多的间隙,因为它喜欢平铺而不是像PLA那样被压碎:

    BloodFeastIslandMan从讨论 "PETG在打印过程中收缩/翘曲和拉出床面 "中发表的评论。

    请看下面的视频,看看如何正确调平你的3D打印机的床。

    2.清洁床铺

    修复PETG长丝翘曲或翘起的另一个有用的方法是适当地清洁你的3D打印机的床。

    床面的污垢和灰尘会妨碍你的模型正确地粘在建板上,所以清洁床面可以提高粘性。

    你最好每周清洗一次或两次打印床,以获得最佳的粘附效果。 重要的是要努力养成这种习惯,因为定期清洗打印床是3D打印机维护的一个重要部分,从长远来看,这将使你的打印床的使用寿命更长。

    要清洁打印床,大多数人建议使用异丙醇。 用沾有一些酒精的布擦拭打印床表面。 确保布上不留下任何绒毛。

    对于去除印刷品上残留的薄薄的塑料层,有些人建议将床铺加热到80℃左右,然后用不起毛的布擦拭表面,将其擦掉。

    另一位用户建议使用金属刮刀或剃刀,将床面加热到80°C,用于PLA,这应该会马上脱落。

    如果你在床上使用任何种类的粘合剂,如胶水棒,最好确保将床上的堆积物清理干净,这样你就可以涂上一层新的粘合剂。

    以胶粘剂为例,温水可以帮助你去除大部分胶粘剂,然后异丙醇可以帮助你进一步清洁床。

    对于在玻璃纤维板上使用磁片的3D打印机,你还需要擦拭磁片的底面和下面的板子,以清除任何可能造成打印表面不平整的灰尘。

    请看这个视频,它展示了如何清洁3D打印机的打印床。

    3.在床上使用胶粘剂

    另一种从床身修复PETG翘曲的方法是使用粘合剂来帮助印刷品保持在原位而不翘曲。

    有时,你所拥有的特定PETG长丝卷,即使在平整和清洁床面后,也可能无法正常粘在床上。 在这种情况下,你可以使用许多类型的3D打印粘合剂,从发胶到胶棒或粘性胶带。

    我通常建议使用简单的胶水棒,比如亚马逊的Elmer's Disappearing Glue Stick。 我已经用它做了很多3D打印作品,效果非常好,即使是很多打印作品。

    你也可以使用专门的3D打印胶水,如亚马逊的LAYERNEER 3D打印机胶水。 零件在热的时候粘得很好,在床面冷却后释放。 它干得快,不粘,所以你不会遇到喷嘴堵塞的问题。

    通过用湿海绵充电,你可以在一个涂层上打印多次。 有一个内置的泡沫尖头,使你更容易将涂层涂在床面上而不溢出。

    他们甚至有一个90天的制造商保证,说如果它不工作,你有三个月的时间来获得全额退款。

    有些人使用Kapton胶带或蓝色油漆带等胶带获得了成功,这些胶带只需放在打印床上,你就可以在胶带上进行3D打印。

    一位用户说,他试过其他胶带,说它们的效果不好,但在尝试了鸭子清洁蓝油漆胶带后,它的效果真的很好,没有留下任何残留物。

    对于Kapton胶带,在一位用户做了大量的研究以找到最好的胶带价值后,他尝试了APT Kapton胶带,它在将PETG塑料固定在构建板上方面效果非常好,众所周知这是很困难的,甚至只用60℃,因为这是他的3D打印机的最高温度。

    只用一层这种胶带,他已经3D打印了大约40个小时,没有任何问题。 当你想剥离时,它仍然很容易剥离,所以这是一个伟大的产品,可以帮助你的PETG翘起或从床上抬起。

    这段视频测试和评论了一些有趣的玻璃床的粘合剂替代品,只使用家用物品,用于PLA和PETG。

    4.增加初始层高度和初始层流量设置

    为了获得更好的附着力,减少翘曲或抬离床面的风险,你可以尝试增加初始层高度和初始层流量设置。

    初始层高度越高,意味着在第一层挤出的材料越多,导致对床面的附着力越强。 初始层流量也是一样,有更多的材料粘在床上,增加接触面面积,提高附着力。

    你可以在Cura中通过简单搜索 "初始 "来找到这些设置。

    Cura中默认的初始图层高度与你的图层高度相同,对于0.4mm的喷嘴来说是0.2mm。 我建议将其增加到0.24mm或0.28mm左右,以获得更好的附着力,从而减少翘曲或从床面上抬起。

    对于初始层流量,你可以尝试增加几个百分点,比如105%,看看效果如何。 这都是测试不同的值,看看什么对你有用。

    你还有另一项设置,叫做初始层线宽度,它是以百分比的形式出现的。 一位用户建议将其增加到125%,以获得更好的PETG翘曲的粘附效果。

    5.使用帽檐、筏子或防扭曲的标签

    修复PETG翘曲或从床面抬起的另一种方法是使用更好的床面粘合功能,如Cura中可以找到的Brim、Raft或Anti-Warping Tabs(也称为老鼠耳朵)。

    这些基本上是在你的三维模型周围挤出的额外材料,增加了更多的表面积,以提高附着力。

    边缘是围绕你的模型底部的单一平层区域,而筏子是模型和床之间的厚板材料。 筏子提供最高水平的粘着力,但确实需要更长的时间和使用更多的材料,特别是对于大型模型。

    请看下面的视频,了解更多关于帽檐和筏子的细节。

    防翘片是小圆片,你可以手动添加到有翘曲风险的地方,如角落和与床面接触的薄的地方。 你可以在下图中看到一个例子。

    一旦你将一个模型导入Cura并选择它,左边的工具栏就会显示出来。 底部的图标是防扭曲标签,它有一些设置,如:

    • 尺寸
    • X/Y距离
    • 层数

    你可以根据自己的喜好调整这些设置,只需在你想添加标签的地方点击模型。

    CHEP制作了一个很好的视频,引导你了解这个有用的功能。

    6.提高打印床温度

    另一个可能的解决方法是提高印刷床的温度。 当你的床的温度对你的材料来说太低时,它使翘曲更有可能,因为它没有最佳的附着力到构建板。

    较高的床面温度将更好地融化PETG,帮助它更多地粘在床面上,同时也使材料保持较长时间的温度。 这意味着PETG不会太快冷却,所以它的收缩率较低。

    尝试以10°C为单位提高床铺温度,直到你看到更好的结果。

    大多数使用PETG进行3D打印的用户建议床身温度在70-90°C之间,这比很多其他丝材都要高。虽然70°C对一些人来说很好用,但对其他人来说可能太低了,特别是取决于你有什么品牌的PETG。

    一个用户说,使用90°C的床面温度对他的设置来说是最好的。 做你自己的测试来看看对你来说最好的价值总是一个好主意。 另一个人说,80°C的床面和一层胶水棒效果很好。

    这位用户使用87℃的床身进行打印,还提供了一些其他的打印机设置技巧,这些技巧对他的PETG打印效果很好。

    7. 封闭3D打印机

    许多人建议在外壳中印刷,以防止PETG收缩和脱离床面或翘曲。

    如果PETG的温度和室温之间的差异太大,塑料将过快地冷却并收缩。

    封闭你的打印机可以减少这种温差,基本上可以使塑料在更长的时间内保持温暖,所以它可以适当地冷却,不会收缩。

    一位用户提到,仅仅是打开机箱门的时间过长,就会导致他们的印刷品变形,而另一位用户说,调整设置、关闭风扇和使用机箱似乎已经解决了他们的问题。

    如果你不能使用围栏,那么至少要确保没有窗户或门打开,因为它们会造成气流,增加你的灯丝的温差,导致收缩和扭曲。

    这里有一个更详细的围栏概述,也有一些关于如何建造自己的建议。

    8.关闭第一层的冷却风扇

    许多PETG用户的另一个强烈建议是,在头几层关闭冷却风扇,以确保长丝不会冷却得太快而收缩。

    有些人建议在整个印刷过程中禁用冷却,而另一些人则倾向于减少冷却或只在头几层禁用冷却。

    一个用户提到,冷却会导致他们大量的翘曲,所以他们不使用它。 另一个人也提到,关闭冷却对他们减少翘曲和收缩有最明显的区别。

    一般来说,大多数使用PETG的人至少在最初几层禁用冷却风扇。

    将冷却风扇调低对一个用户来说效果很好,他对PETG只用了30%,而另一个人用50%就成功了。 这将取决于你的具体设置以及空气如何被引导到你的3D打印。

    如果你有一个风扇管道,将空气引向你的部件的前面,这种温度变化会导致收缩,从而导致你所经历的翘曲。

    本视频解释了不同的冷却风扇设置,并测试了它们是否能使PLA和PETG更牢固和更稳定。

    9.降低打印速度

    降低印刷速度可以改善层的粘附性,使长丝有时间适当地融化并粘附在自己身上,这样就不会拉扯到较低的层,导致它们从床面上抬起。

    一位用户将他的打印速度设置为50毫米/秒,并取得了成功,同时还有其他一些设置,如60℃的床身温度--比大多数人推荐的温度低--和85%的冷却--大多数用户建议根本不使用这种设置。

    在这种情况下,较低的印刷速度工作得很好,不必关闭或甚至过多地减少冷却。

    See_also: 如何排除XYZ校准立方体的故障

    另一个用户提到他们使用的是60毫米/秒,行进速度为120毫米/秒。他们还建议,你可以在印刷开始后提高速度,以减少印刷时间。

    通常建议使用40-60毫米/秒的打印速度,然后用20-30毫米/秒的初始层打印速度以获得最佳效果。

    如何修复PETG第一层的翘曲

    要解决PETG第一层的翘曲问题,请将你的冷却风扇关掉或30%及以下。 根据你的长丝制造商的建议,确保你的印刷温度和床温是最佳的。 准确地调平你的床,使PETG长丝稍微压在床上。 胶水棒在床上也很好用。

    在调平打印床时,可以把普通的纸折起来,使其比正常的调平厚一些,否则灯丝可能会对打印床挤压得太厉害,这对PETG来说并不理想。

    有些人还建议你烘干你的灯丝,因为PETG可以从环境中吸收水分。 我建议使用像亚马逊的SUNLU灯丝烘干机来烘干灯丝。

    如何解决PETG填充物的翘曲问题

    为了解决PETG填充物向上翘起的问题,你应该在设置中降低填充物的打印速度。 默认的填充物打印速度与打印速度相同,所以降低这个速度会有帮助。 另一件要做的事是提高打印温度,以便在整个模型中获得更好的层粘性。

    一些用户指出,对填充物来说,印刷速度过高会导致层间附着力差,导致你的填充物卷曲。

    一个用户的工作速度为120mm/s,印刷速度为60mm/s,填充速度为45mm/s。对于一个用户来说,降低印刷速度和减少层高解决了他们遇到的填充问题。

    你还应该确保床面不要太高,因为这可能导致材料在印刷过程中溢出。

    一位用户提出了一系列的步骤,帮助他们解决了这个问题:

    • 在整个印刷过程中停用冷却功能
    • 降低填充物打印速度
    • 清洁喷嘴以避免挤压不足
    • 确保喷嘴部件被正确拧紧

    如何解决PETG筏子升降的问题

    为了解决PETG筏子升降的问题,主要的解决方案是使用外壳进行3D打印,以控制打印环境内的温度。 你也可以遵循PETG翘曲的主要步骤,因为这也适用于筏子,如调平床面、提高打印温度和使用粘合剂。

    筏子抬离床面或翘起的原因与普通印刷模型翘起的原因基本相同:层粘性差,温差导致PETG收缩,角部翘起。

    有时,打印的层数也会把筏子拉起来,特别是在模型相当紧凑的情况下。 在这种情况下,你也可以尝试以不同的方式确定打印的方向,以减少底层的张力,也可能用支撑材料。

    请看这段视频,了解PETG的全面解释以及在不面临任何问题的情况下打印它的最佳方法。

    Roy Hill

    Roy Hill is a passionate 3D printing enthusiast and technology guru with a wealth of knowledge on all things related to 3D printing. With over 10 years of experience in the field, Roy has mastered the art of 3D designing and printing, and has become an expert in the latest 3D printing trends and technologies.Roy holds a degree in mechanical engineering from the University of California, Los Angeles (UCLA), and has worked for several reputable companies in the field of 3D printing, including MakerBot and Formlabs. He has also collaborated with various businesses and individuals to create custom 3D printed products that have revolutionized their industries.Aside from his passion for 3D printing, Roy is an avid traveler and an outdoor enthusiast. He enjoys spending time in nature, hiking, and camping with his family. In his spare time, he also mentors young engineers and shares his wealth of knowledge on 3D printing through various platforms, including his popular blog, 3D Printerly 3D Printing.