如何校准你的3D打印机的Z轴 - Ender 3 & More

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

校准你的3D打印机的Z轴是一个很好的方法,以确保你得到尺寸准确的3D打印机,以及创建更好的质量模型。 本文将带你了解Z轴的校准过程。

要校准你的3D打印机的Z轴,请下载并3D打印一个XYZ校准立方体,用一对数字卡尺测量Z轴。 如果它没有正确的测量值,请调整Z步长,直到测量值正确。 你也可以使用BLTouch或通过 "实时调平 "来校准你的Z偏移。

还有更多你想知道的校准Z轴的信息,请继续阅读,了解更多。

请注意: 在你开始校准你的Z轴之前,你必须确保你的打印机是正常的。 这里有几个方法可以做到这一点。

  • 确保所有皮带都适当张紧
  • 检查并查看打印床是否已调平
  • 确保你的Z轴没有打滑或出现捆绑现象
  • 校准您的挤出机e-steps

    如何校准3D打印机的Z轴步进(Ender 3)

    XYZ校准立方体是一个具有精确尺寸的模型,你可以通过打印来了解你的打印机是否被正确校准。 它可以帮助你看到你的马达在各个方向上打印每毫米的长丝所需要的步数。

    你可以将立方体的预期尺寸与实际测量值进行比较,以了解是否存在任何尺寸偏差。

    然后你可以用这些值计算出适合你的打印机的Z-steps/mm。 请看下面的视频,看看你如何校准你的3D打印机的步进电机。

    第1步:获得你的打印机当前的Z-步骤/毫米

    • 如果你有一台运行Marlin固件的Ender 3或类似的打印机,你可以直接通过机器上的显示屏得到它。
    • 导航至 控制> 运动> Z-步骤/毫米 .记下存在的价值。
    • 如果你的打印机没有显示接口,你仍然可以得到Z-步骤/毫米,但要用更复杂的方法。
    • 使用像Pronterface这样的控制软件,发送G代码命令 M503 到你的打印机 - 它需要一些设置才能开始。
    • 它将返回一些代码行。 寻找以下列开头的那一行 呼应M92 .
    • 寻找以 Z 这是Z步/毫米。

    第2步:打印校准立方体

    • 校准立方体的尺寸为20 x 20 x 20mm。 你可以从Thingiverse下载XYZ校准立方体。
    • 在打印校准立方体时,不要使用筏子或帽檐
    • 为了获得最佳效果,将打印速度放慢到30mm/s左右,并将层高降低到0.16mm左右。
    • 当立方体完成打印时,将其从床面上移开。

    第3步:测量立方体

    • 使用一对数字卡尺(亚马逊),测量立方体的Z-高度。

    • 从上到下测量,并将测量值记下来。

    第5步:计算新的Z步数/毫米。

    • 为了计算新的Z-步数/毫米,我们使用公式:

    (实际尺寸÷测量尺寸)x旧Z步数/毫米

    • 例如,我们知道立方体的实际尺寸是20毫米。 假设打印出来的立方体,在测量时变成了20.56毫米,而旧的Z步骤/毫米是400。
    • 新的Z-steps/mm将是: (20 ÷ 20.56) x 400 = 389.1

    第6步:将 "精确值 "设置为打印机的新Z字段。

    • 使用打印机的控制界面,进入 控制> 运动> Z-步骤/毫米。 点击进入 Z-steps/mm 并在那里输入新值。
    • 或者,使用计算机接口,发送这个G代码命令 M92 Z [在此插入准确的Z-步数/毫米值]。

    第7步:将新的Z-步骤值保存到打印机的内存中。

    • 在3D打印机的界面上,转到 配置/控制> 存储内存/设置。 然后,点击 存储内存/设置 并将新值保存到计算机内存中。
    • 使用G代码,发送 M500 利用这一点,新的数值会保存在打印机的内存中。

    如何校准3D打印机的Z偏移或Z高度

    如果你没有BLTouch,你仍然可以通过一些试验和错误来校准你的打印机的Z偏移量。 你所要做的就是打印一个测试印刷品,并根据印刷品中间的填充物的质量来进行调整。

    以下是你如何做到这一点。

    第1步:确保你的打印床被正确地调平和清洁。

    第2步:为打印准备好模型

    • 通过向下滚动到 "模型文件 "STL部分下载Z偏移校准模型--有50mm、75mm和100mm的正方形选项
    • 你可以从50毫米开始,如果你需要更多的时间来进行调整,可以决定向上移动。

    • 将其导入你选择的切片机,并将文件切片。

    • 将文件保存在SD卡上,并将其加载到你的3D打印机上。
    • 开始打印模型

    第3步:评估模型,因为它打印出来了

    • 检查模型的填充物,以及它是如何挤出的,以确定需要做出的调整。
    • 这种印刷的目的是使第一层尽可能的光滑和平整。
    • 如果填充物的缝隙很大,而且它们之间有低点,那就减少你的Z偏移。
    • 如果印刷品中的线条挤在一起,不能保持其形状,请增加你的Z偏移。
    • 你可以以0.2毫米的间隔改变Z偏移量,直到达到你想要的变化--请记住,对Z偏移量的调整可能需要几个挤压线来显示其效果。

    一旦顶层光滑,没有任何平滑、缝隙、山谷或山脊,你就得到了适合你的打印机的完美Z型胶印。

    如何使用BLTouch探针校准你的Z轴

    Z偏移是指从打印机原点到打印床的Z距离。 在一个完美的世界里,这个距离应该被设置为零。

    然而,由于打印设置的不准确和增加了新的打印面等组件,你可能不得不调整这个值。 Z偏移量有助于补偿这些对象的高度。

    BLTouch是打印床的自动调平系统。 它可以帮助测量从喷嘴到打印床的准确距离,并帮助使用Z偏移量补偿任何不准确的地方。

    See_also: 3D打印机的7个最常见的问题--如何解决

    下面的视频带你了解在带有BLTouch的Ender 3 V2上校准Z偏移的过程。 V3.1(亚马逊)。

    让我们看看你如何能做到这一点。

    第1步:加热建造板

    See_also: 如何校准树脂三维打印件--测试树脂的暴露程度
    • 如果你的打印机运行Marlin固件,请导航到 控制> 温度> 床面温度 .
    • 将温度设定为 65°C.
    • 等待大约6分钟,使打印机达到这个温度。

    第2步:自动归位你的打印机

    • 在你的控制界面上,点击 准备/运动> 自动回家 .
    • 如果你使用的是G-Code,你可以发送以下命令 G28 到你的打印机,使其自动归位。
    • BLTouch将扫描打印床并试图确定Z=0的位置。

    第3步:寻找Z方向的偏移

    • BLTouch将与打印机的床身保持大约Z=5mm的距离。
    • Z偏移量是指从喷嘴目前所在的位置到打印床的距离。 要找到它,你需要一张纸(一张便条就可以了)。
    • 将纸片放在喷嘴下
    • 在你的打印机界面上,转到 运动> 移动轴> 移动 Z> 移动 0.1mm。
    • 在某些型号上,这是在 准备> 移动> 移动 Z
    • 通过逆时针旋转旋钮逐渐降低Z值。 将Z值调低,直到喷嘴抓紧纸张。
    • 你应该能够在有一定阻力的情况下把纸从喷嘴下面拉出来。 这个Z值就是Z偏移。
    • 记下Z值

    第4步:设置Z偏移

    • 在找到Z偏移的数值后,你可能需要将其输入打印机。 在某些情况下,它会自动保存。
    • 在较新的型号上,请到 预备> Z 偏移 并输入你在那里得到的值。
    • 在旧型号上,你可以到 主屏幕> 配置> 探头Z偏移量 并输入该值。
    • 如果你使用的是G-Code,你可以使用命令 G92 Z [在此输入数值]。
    • 请注意: Z偏移量前面的方括号非常重要。 不要漏掉它。

    第5步:将Z偏移量保存到打印机的内存中

    • 保存Z偏移量是很重要的,以避免在关闭打印机时重设该值。
    • 在较旧的型号上,进入 Main> Configurations> Store Settings .
    • 你也可以结束G-Code命令 M500 .

    第6步:重新平整床面

    • 你要最后一次手动调整床的水平,使所有四个角都处于相同的高度。

    好了,我们已经到了文章的结尾!你可以使用上面的方法来配置你的3D打印机的Z轴,这样你就可以稳定地获得准确的打印结果。

    只要确保你的打印机的其他部分,如挤出机的流速,在进行这些调整之前是正常的。 祝你好运

    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.