如何校准树脂三维打印件--测试树脂的暴露程度

Roy Hill 27-07-2023
Roy Hill

校准你的树脂3D打印作品是获得成功的模型而不是不断经历失败的重要部分。 我了解到掌握你的曝光时间对高质量的模型是多么重要。

为了校准树脂3D打印件,你应该使用标准的曝光测试,如XP2验证矩阵、RERF测试或AmeraLabs Town测试,以确定特定树脂的理想曝光。 测试内的特征说明了树脂正常曝光时间的准确性如何。

本文将通过几个最流行的校准测试,告诉你到底如何正确地校准你的树脂3D打印作品。 继续阅读,了解如何改进你的树脂模型。

    你如何测试正常的树脂曝光时间?

    你可以用试错的方法在不同的正常曝光时间下打印XP2验证矩阵模型,轻松测试树脂曝光。 在你得到结果后,仔细观察哪个模型的特征在理想的树脂曝光时间下看起来最好。

    XP2验证矩阵模型需要很少的时间来打印,并使用少量的液体树脂。 这就是为什么它是为你的打印机设置获得完美的正常曝光时间的最佳选择。

    要想开始,请点击页面底部附近的ResinXP2-ValidationMatrix_200701.stl链接,从Github下载STL文件,然后将其加载到ChiTuBox或任何其他切片软件中。 一旦完成,拨入你的设置,并使用你的3D打印机打印它。

    在切片时,我强烈建议使用0.05毫米的层高,和4个底层的层数。这两个设置可以帮助你在打印验证矩阵模型时不出现粘连或质量问题。

    这里的想法是用不同的正常曝光时间打印XP2验证矩阵,直到你观察到一个几乎完美的打印。

    正常曝光时间的建议范围在不同的3D打印机之间波动很大,这取决于LCD屏幕的类型和功率。 一台新买的打印机在打印了几百个小时后,可能没有相同的紫外线功率。

    原始的Anycubic光子的正常曝光时间在8-20秒之间。 另一方面,Elegoo Saturn的最佳正常曝光时间在2.5-3.5秒左右。

    首先了解你的特定3D打印机模型的推荐正常曝光时间范围,然后打印XP2验证矩阵测试模型,这是一个好主意。

    这样就缩小了变量,增加了你校准正常曝光时间的理想机会。

    我有一篇更深入的文章,告诉用户如何获得完美的3D打印机树脂设置,特别是为了获得更高的质量,所以一定也要看看。

    如何阅读审定矩阵模型?

    下面的截图显示了验证矩阵文件加载到ChiTuBox时的样子。 这个模型有多个方面可以帮助你轻松校准正常曝光时间。

    模型的原始尺寸是50 x 50毫米,这足以看到模型中的细节,根本不需要使用很多树脂。

    校准正常曝光时间的第一个标志是无穷大符号的正反两面交汇的中间点。

    曝光不足会显示它们之间的差距,而曝光过度则会显示两边被捆绑在一起。 你在XP2验证矩阵的下侧看到的矩形也是如此。

    如果顶部和底部的矩形几乎完全适合对方的空间,那么这就是正确曝光印刷品的一个很好的标志。

    另一方面,曝光不足的印刷品通常会导致最左边和最右边的矩形出现不完美。 矩形上的线条应该看起来清晰且一致。

    此外,你在模型左侧看到的针脚和空隙必须是对称的。 当印刷品曝光不足或曝光过度时,你会观察到针脚和空隙的不对称排列。

    以下由3DPrintFarm制作的视频很好地解释了如何使用XP2验证矩阵STL文件,并利用它为你的3D打印机设置获得最佳正常曝光时间。

    这只是为你的印刷品和3D打印机获得理想的正常曝光时间的一种方法。 继续阅读以了解更多的方法。

    更新:我看到了下面这个视频,它非常详细地介绍了如何阅读同一测试。

    如何使用Anycubic RERF校准正常曝光时间

    Anycubic SLA 3D打印机在闪存盘上有一个预装的树脂曝光校准文件,称为RERF或树脂曝光范围查找器。 这是一个很好的正常曝光校准测试,在同一模型中创建8个具有不同曝光的独立方块,这样你就可以直接比较质量。

    Anycubic RERF可以在每台Anycubic树脂3D打印机的附带闪存盘上找到,无论是Photon S、Photon Mono还是Photon Mono X。

    人们通常在机器启动和运行后就会忘记这个方便的测试打印,但强烈建议打印Anycubic RERF来有效校准你的正常曝光时间。

    如果你没有访问权限了,你可以从Google Drive下载RERF STL文件。 然而,链接中的模型是为Anycubic Photon S设计的,每台Anycubic打印机都有自己的RERF文件。

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    一台Anycubic打印机的RERF文件与另一台打印机的区别在于正常曝光时间的起点,以及由多少秒来打印模型的下一格。

    例如,Anycubic Photon Mono X的固件被设计为打印其RERF文件,开始的正常曝光时间为0.8秒,增量为0.4秒,直到最后一个方块,正如Hobbyist Life在以下视频中解释的那样。

    然而,你也可以用你的RERF文件使用自定义计时。 增量仍然取决于你所使用的打印机。 Anycubic Photon S的增量为每个方块1秒。

    如果你在切片机中输入正常曝光时间为0.8秒,RERF文件将以该值开始打印,即可使用自定义计时。

    所有这些在下面的视频中都有解释。 我强烈建议观看,以更好地了解如何使用自定义定时器。

    当你完成了正常和底部曝光时间和其他设置后,就可以简单地即插即用了。 你可以用你的Anycubic打印机打印RERF文件,并检查哪个方块打印的质量最高,以校准你的正常曝光时间。

    如果与验证矩阵模型相比,这种方法更耗时,而且还需要使用大约15毫升的树脂,所以在尝试Anycubic RERF测试打印时要记住这一点。

    如何在Anycubic光子上使用树脂XP查找器校准正常曝光时间

    树脂XP查找器可以用来校准正常曝光时间,首先临时修改打印机的固件,然后简单地用不同的正常曝光时间打印XP查找器模型。 完成后,检查哪个部分的质量最高,以获得你理想的正常曝光时间。

    树脂XP查找器是另一个简单的树脂曝光测试打印,可以用来有效地校准你的正常曝光时间。 但是,请注意,这种测试方法目前只适用于原始的Anycubic光子。

    首先,到GitHub上下载XP查找工具。 它是ZIP格式的,所以你必须解压缩文件。

    做完这些后,你只需将print-mode.gcode、test-mode.gcode和resin-test-50u.B100.2-20文件复制到闪存盘中,并将它们插入你的3D打印机。

    第二个文件,resin-test-50u.B100.2-20,可能看起来很混乱,但它实际上是对你的Photon打印机的指导。

    50u是50微米的层高,B100是底层曝光时间为100秒,而2-20是正常曝光时间范围。 最后,该范围内的第一个数字是柱状乘数,我们将在后面谈到。

    在一切准备就绪后,你将首先使用打印机上的test-mode.gcode来修改固件并进入测试模式。 这就是我们要做的校准测试。

    接下来,只需打印Resin XP Finder。 这个模型由10列组成,每一列都有不同的正常曝光时间。 打印后,仔细观察哪一列的细节和质量最好。

    如果你认为第8列是最好的,就用这个数字乘以2,也就是我前面提到的列乘数。 这将给你16秒,这将是你理想的正常曝光时间。

    以下由Inventorsquare制作的视频深入解释了这一过程,因此绝对值得查看以了解更多信息。

    要想重新开始正常打印,别忘了把你的固件改回原来的状态。 你可以通过使用我们之前复制的print-mode.gcode文件轻松做到这一点。

    用AmeraLabs镇测试正常曝光时间校准

    要想知道上述树脂XP查找器的校准是否有效,一个很好的方法是打印一个极其复杂的模型,有几个独特的功能。

    这个模型是AmeraLabs镇,它本身至少有10项测试,你的3D打印机必须通过,这在他们的官方博客文章中写道。 如果你的正常曝光时间设置拨得很完美,这个模型出来的效果应该很好。

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    从AmeraLabs Town的最小开口宽度和高度,到复杂的棋盘图案和交替加深的印版,成功印刷这个模型通常意味着你的其他印刷品会很壮观。

    你可以从Thingiverse或MyMiniFactory下载AmeraLabs Town STL文件。 如果你到他们的网站上输入你的电子邮件地址,AmeraLabs甚至可以亲自给你发送STL。

    Uncle Jessy发布了一个关于获得最佳树脂曝光设置的伟大视频,你可能想看看。

    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.