为您的3D打印机提供最佳Cura设置 - Ender 3 & 更多

Roy Hill 04-06-2023
Roy Hill

试图在Cura中为Ender 3获得最佳设置是相当具有挑战性的,特别是如果你没有很多3D打印的经验。

我决定写这篇文章,以帮助那些对自己的3D打印机应该使用什么设置感到有点困惑的人,无论他们有Ender 3、Ender 3 Pro还是Ender 3 V2。

继续阅读本文,了解一些关于为你的3D打印机获得最佳Cura设置的指导。

    什么是3D打印机的良好打印速度(Ender 3)?

    一个好的打印速度可以保证质量和速度,通常在40毫米/秒和60毫米/秒之间,这取决于你的3D打印机。 对于最佳质量,降到30毫米/秒效果很好,而对于更快的3D打印,你可以使用100毫米/秒的打印速度。 打印速度可以根据你使用的材料而有所不同 .

    打印速度是3D打印中的一个重要设置,它关系到你的3D打印作品总体上需要多长时间。 它由打印的特定部分的许多速度组成,如:

    • 填充速度
    • 墙面速度
    • 顶部/底部速度
    • 支持速度
    • 旅行速度
    • 初始层速度
    • 裙子/围裙速度

    在这些设置下还有一些速度部分,你可以更精确地控制零件的打印速度。

    Cura给你的默认打印速度是50毫米/秒,其实不需要改变,不过当你想开始调整设置,获得更快的打印速度时,这是很多人都会调整的。

    当你调整你的主打印速度设置时,这些其他设置将根据Cura的计算结果而改变:

    • 填充速度 - 保持与打印速度相同。
    • 墙面速度、顶部/底部速度、支持速度--您的打印速度的一半
    • 然后每增加1mm/s的打印速度,就增加2.5mm/s,直到它达到250mm/s的上限。
    • 初始层速度,裙边/镶边速度 - 默认为20mm/s,不受打印速度变化的影响。

    一般来说,你的打印速度越慢,你的3D打印作品的质量就越好。

    如果你希望3D打印的质量更高,你可以把打印速度降低到30毫米/秒左右,而对于你希望尽可能快的3D打印,你可以提高到100毫米/秒,在某些情况下甚至更高。

    当你真的将打印速度提高到100毫米/秒时,你的3D打印作品的质量会迅速下降,主要是基于3D打印机部件的运动和重量带来的振动。

    你的打印机越轻,你得到的振动(铃声)就越少,所以即使有一个沉重的玻璃床,也会因速度而增加打印的不完美。

    你的打印速度转化为质量的方式肯定取决于你的特定3D打印机、你的设置、框架的稳定性和它所处的表面以及3D打印机本身的类型。

    像FLSUN Q5(亚马逊)这样的三角洲3D打印机可以处理更高的速度,比我们说的Ender 3 V2容易得多。

    如果你以较低的速度进行3D打印,你要相应地降低打印温度,因为材料在高温下的时间会更长。 它不应该需要太多调整,但这是你在调整打印速度时要记住的事情。

    人们为了解更高的速度对打印质量的影响而做的一个测试是Thingiverse的速度测试塔。

    下面是速度测试塔在Cura中的样子。

    最酷的是你可以在每个塔后插入脚本,在物体打印时自动调整打印速度,所以你不必手动操作。 这是一个校准速度的好方法,看看你会对什么水平的质量感到满意。

    虽然数值是20、40、60、80、100,但你可以在Cura脚本中设置自己的数值。 说明见Thingiverse页面。

    什么是3D打印的最佳打印温度?

    3D打印的最佳温度是基于你所使用的长丝,PLA的温度往往在180-220℃之间,ABS和PETG在230-250℃之间,尼龙在250-270℃之间。在这些温度范围内,我们可以通过使用温度塔和比较质量来缩小最佳打印温度。

    当你购买你的长丝卷时,制造商让我们的工作更容易,在盒子上给我们一个具体的印刷温度范围。 这意味着我们可以很容易地找到适合我们特定材料的最佳印刷温度。

    以下是一些制造印刷建议的例子:

    • Hatchbox PLA - 180 - 220°C
    • Geeetech PLA - 185 - 215°C
    • Sunlu abs - 230 - 240°C
    • 序曲尼龙 - 250 - 270°C
    • Priline碳纤维聚碳酸酯 - 240 - 260°C
    • ThermaX PEEK - 375 - 410°C

    请记住,您所使用的喷嘴类型对产生的实际温度有影响。 例如,作为3D打印机标准的黄铜喷嘴是热的最佳导体,这意味着它能更好地传递热量。

    如果你改用硬钢喷嘴,你要把印刷温度提高5-10℃,因为硬钢的传热效果不如黄铜好。

    硬化钢更适用于碳纤维或夜光丝等研磨性长丝,因为它比黄铜有更好的耐久性。 对于PLA、ABS和PETG等标准长丝,黄铜的效果很好。

    一旦你为你的3D打印作品获得了完美的打印温度,你应该注意到更多成功的3D打印作品和更少的打印缺陷。

    See_also: 7台最好的柔性丝3D打印机 - TPU/TPE

    我们避免了使用温度过高时在3D打印中出现渗出等问题,以及使用低温时出现挤压不足等问题。

    一旦你得到这个范围,通常是一个好主意,即在中间开始印刷,但有一个更好的选择。

    为了更准确地找到最佳印刷温度,有一种叫做温度塔的东西,它可以让我们轻松地比较不同印刷温度下的质量。

    它看起来像这样:

    我建议在Cura中直接打印温度塔,不过如果你愿意,还是可以使用Thingiverse的温度塔。

    按照下面CHEP的视频来获得Cura温度塔。 标题指的是Cura中的缩进设置,但也通过温度塔部分的事情。

    什么是3D打印的最佳床身温度?

    3D打印的最佳床身温度是根据你所使用的灯丝而定的。 对于PLA来说,20-60℃的任何地方都是最好的,而对于ABS来说,建议使用80-110℃,因为它是一种更耐热的材料。 对于PETG来说,70-90℃的床身温度是一个不错的选择。

    在3D打印中,加热床是很重要的,原因有很多。 首先,它可以促进床的附着力,提高打印的质量,让它们有更好的机会成功打印,甚至更好地从构建平台上移走。

    在寻找最佳的热床温度方面,你要求助于你的材料和它的制造商。 让我们看看亚马逊上一些评级最高的灯丝和它们推荐的热床温度。

    • 序曲PLA - 40 - 55°C
    • Hatchbox ABS - 90 - 110°C
    • Geeetech PETG - 80 - 90°C
    • 序曲尼龙 - 25 - 50°C
    • ThermaX PEEK - 130 - 145°C

    除了提高印刷品的质量外,良好的床身温度也可以消除许多导致印刷失败的印刷缺陷。

    它可以帮助解决常见的打印缺陷,如象脚,也就是你的3D打印的前几层被压扁了。

    当你的床面温度过高时,降低你的床面温度是解决这个问题的一个很好的办法,可以带来更好的打印质量和更多的成功打印。

    你要确保你的床层温度不要太高,因为它可能导致你的灯丝冷却得不够快,从而导致一个不那么坚固的层。 接下来的层最好在它下面有一个良好的基础。

    坚持在制造商建议的范围内,应使你走上获得3D打印的床身温度的道路。

    什么是最佳回缩距离& 速度设置?

    回缩设置是指您的3D打印机将丝线拉回挤出机内,以避免熔化的丝线在打印头移动时从喷嘴中移出。

    回缩设置对于提高印刷品的质量和减少印刷品缺陷的发生很有帮助,如串线、渗出、斑点和斑点。

    在Cura的 "旅行 "部分,必须先启用回缩功能。 这样做之后,你就可以调整回缩距离和回缩速度。

    最佳回缩距离设置

    缩回距离或长度是指在挤出路径内的热端将长丝拉回多远。 最佳的缩回设置取决于你的特定3D打印机,以及你是否有一个鲍登式或直接驱动挤出机。

    对于鲍登挤出机,回缩距离最好设置在4mm-7mm之间。 对于使用直接驱动设置的3D打印机,建议回缩长度范围为1mm-4mm。

    Cura中的默认回缩距离值为5毫米。 减少这一设置意味着你在热端拉回灯丝的次数减少,而增加它只是延长了灯丝被拉回的距离。

    极小的回缩距离意味着丝线没有被推回足够的位置,会导致串线。 同样,该设置值过高可能会卡住或堵塞挤出机的喷嘴。

    你可以从这些范围的中间开始,这取决于你的挤出系统。 对于鲍登式挤出机,你可以在5毫米的回缩距离上测试你的打印件,并检查质量如何。

    校准回缩距离的一个更好的方法是在Cura中打印一个回缩塔,如上一节的视频所示。 这样做将大大增加你的3D打印机获得最佳回缩距离值的机会。

    这里又是视频,所以你可以按照回缩校准的步骤进行。

    缩回塔由5块组成,每块都表示你设定的特定缩回距离或速度值。 你可以从2毫米开始打印塔,然后以1毫米的增量逐步增加。

    完成后,自己检查一下塔的哪些部分看起来质量最高。 你也可以选择确定前3个,用这3个最佳值再打印一次缩进塔,然后用更精确的增量。

    最佳回缩速度设置

    缩回速度是指灯丝在热端被拉回的速度。 与缩回长度一样,缩回速度也是一个相当重要的设置,需要加以关注。

    对于鲍登式挤出机,最佳回缩速度在40-70mm/s之间。如果你有一个直接驱动的挤出机设置,建议回缩速度范围为20-50mm/s。

    一般来说,在不磨碎进料器中的灯丝的情况下,你希望有一个尽可能高的回缩速度。 当你以较高的速度移动灯丝时,你的喷嘴停留的时间较短,导致较小的斑点/凹点和打印的缺陷。

    不过,当你把回缩速度设置得过高时,送料机产生的力是如此之大,以至于送料机轮子会磨到长丝,从而降低了3D打印的成功率。

    Cura中默认的回缩速度值是45mm/s。这是一个很好的开始,但你可以通过打印回缩塔来获得最适合你的3D打印机的回缩速度,就像在回缩距离中一样。

    你可以从30毫米/秒开始,用5毫米/秒的增量来打印塔楼,这样就可以优化速度而不是距离。

    完成打印后,你会再次得到3个最好看的回缩速度值,并使用这些值打印另一个塔。 经过适当的检查,你会发现最适合你的3D打印机的回缩速度。

    什么是3D打印机的最佳层高?

    3D打印机的最佳层高是喷嘴直径的25%至75%。 为了在速度和细节之间取得平衡,你要使用Cura中默认的0.2mm层高。 为了提高分辨率和细节,你可以使用0.1mm层高来获得高质量的结果。

    层高是指每层长丝的厚度,单位是毫米。 在平衡你的3D模型的质量和打印时间时,这是最重要的设置。

    你的模型的每一层越薄,模型的细节和精度就越高。 对于长丝3D打印机,你的最大层高往往是0.05毫米或0.1毫米的分辨率。

    由于我们倾向于使用25-75%的喷嘴直径作为层高的范围,如果你想降低到0.05mm的层高,我们需要把标准的0.4mm喷嘴换成0.2mm的喷嘴。

    如果你真的选择使用这么小的层高,你应该预期3D打印的时间会比平时长几倍。

    当你考虑到0.2毫米层高与0.05毫米层高的挤压层数时,它需要4倍的层数,这意味着4倍的整体印刷时间。

    Cura的默认层高为0.2毫米,喷嘴直径为0.4毫米,这是一个安全的50%。 这个层高在良好的细节和相当快的3D打印之间提供了一个很好的平衡,尽管你可以根据你想要的结果来调整它。

    See_also: 30个最佳TPU 3D打印件 - 柔性3D打印件

    对于像雕像、半身像、角色和人物这样的模型,使用较低的层高来捕捉使这些模型看起来很真实的重要细节是有意义的。

    对于像耳机架、壁挂、花瓶、某种支架、3D打印的夹子等模型,你最好使用较大的层高,如0.3mm以上,以提高打印时间,而不是不必要的细节。

    什么是3D打印的良好线宽?

    对于标准的0.4mm喷嘴来说,3D打印的良好线宽在0.3-0.8mm之间。 为了提高零件的质量和高细节,应该选择低线宽值,如0.3mm。 对于更好的床面附着力、更厚的挤压物和强度,大线宽值如0.8mm效果很好。

    线宽是指你的3D打印机打印每条丝线的宽度。 它取决于喷嘴的直径,决定了你的零件在X和Y方向的质量如何。

    大多数人使用0.4毫米的喷嘴直径,随后将其线宽设置为0.4毫米,这也恰好是Cura的默认值。

    最小的线宽值为60%,最大的线宽值为喷嘴直径的200%左右。 较小的线宽值(60-100%)可使挤出物更薄,并可能生产出精度更好的零件。

    然而,这样的零件可能没有最大的强度。 为此,你可以尝试将线宽增加到喷嘴的150-200%左右,用于发挥更多机械和功能作用的模型。

    你可以根据你的使用情况调整你的线宽,以便在强度或质量方面获得更好的结果。 增加线宽的另一种情况是,当你的薄壁上有间隙时,会有帮助。

    这绝对是一个试错类型的设置,你要在调整线宽的同时尝试打印出同一个模型几次。 了解你的打印设置在最终模型中的实际变化总是好的。

    什么是3D打印的良好流速?

    在大多数情况下,你希望你的流速保持在100%,因为这个设置的调整通常是对需要修复的潜在问题的补偿。 增加流速通常是为了短期修复,如喷嘴堵塞,以及挤压不足或过度。 通常使用90-110%的范围。

    Cura中的流量或流量补偿用百分比表示,是指从喷嘴挤出的实际丝量。 好的流量是100%,与Cura默认值相同。

    调整流速的主要原因是为了弥补挤压系统中的问题。 这里的一个例子是喷嘴堵塞。

    如果你遇到挤出不足的情况,将流速提高到110%左右会有帮助。 如果挤出机喷嘴有某种堵塞,你可以用更高的流速值让更多的长丝推出来并穿透堵塞物。

    另一方面,将流速降低到90%左右可以帮助解决过度挤出的问题,即从喷嘴挤出过量的长丝,导致一系列的打印缺陷。

    下面的视频显示了一个相当简单的校准流量的方法,它包括3D打印一个简单的开放立方体,并用一对数字卡尺测量其壁。

    我建议选择像Neiko电子卡尺这样精度为0.01毫米的简单选项。

    在Cura的外壳设置下,你应该设置壁厚为0.8毫米,壁线数为2,以及流量为100%。

    你可以做的另一件事是在Cura中打印一个流量测试塔,你可以在10分钟内打印出来,所以这是一个相当简单的测试,以找到适合你的3D打印机的最佳流量。

    你可以从90%的流量开始,用5%的增量来达到110%。 下面是Cura中流量测试塔的样子。

    综上所述,Flow更多的是对印刷问题的暂时解决,而不是永久解决。 这就是为什么处理欠压或过度挤压背后的实际原因很重要。

    在这种情况下,你可能要完全校准你的挤出机。

    我写了一份关于如何校准你的3D打印机的完整指南,所以一定要检查一下,以阅读关于调整你的E-steps的所有内容,以及更多。

    什么是3D打印机的最佳填充物设置?

    最好的填充物设置是基于你的使用情况。 对于强度、高耐久性和机械功能,我建议填充物密度在50-80%之间。 对于提高印刷速度和不需要太多的强度,人们通常选择8-20%的填充物密度,尽管有些印刷品可以处理0%填充物。

    填充密度是指印刷品内部有多少材料和体积。 这是改善强度和印刷时间的关键因素之一,你可以调整,所以了解这个设置是一个好主意。

    填充密度越高,你的3D打印作品就越坚固,尽管使用的百分比越高,它带来的强度回报就越小。 例如,填充密度为20%至50%,不会带来与50%至80%相同的强度改善。

    你可以通过使用最佳数量的填充物来节省大量的材料,以及减少印刷时间。

    重要的是要记住,填充密度的工作方式非常不同,这取决于你所使用的填充图案。 使用立方体图案的10%填充密度将与使用陀螺状图案的10%填充密度有很大不同。

    正如你在这个超人模型上所看到的,10%的填充密度的立方体图案需要14小时10分钟的打印时间,而10%的Gyroid图案需要15小时18分钟。

    超人与10%的立方体填充物 含有10%刺绣填充物的超人

    正如你所看到的,Gyroid填充图案看起来比Cubic图案更密集。 你可以在切片后点击 "预览 "选项卡来查看你的模型的填充物有多密集。

    在右下方的 "保存到磁盘 "按钮旁边,也会有一个 "预览 "按钮。

    当你使用太少的填充物时,模型的结构会受到影响,因为上面的层不能从下面得到最好的支持。 当你想到你的填充物时,它在技术上是上面层的支持结构。

    如果你的填充密度在你看到模型的预览时在模型中产生了许多缝隙,你会得到打印失败的结果,所以如果需要的话,请确保你的模型从内部得到良好的支撑。

    如果你要打印薄壁或球形,你甚至可以使用0%的填充密度,因为不会有缝隙需要弥补。

    什么是3D打印中的最佳填充图案?

    强度最好的填充图案是立方体或三角形填充图案,因为它们在多个方向上都有很好的强度。 对于快速3D打印,最好的填充图案是线条。 灵活的3D打印可以从使用Gyroid填充图案中受益。

    填充图案是定义填充你的3D打印对象的结构的一种方式。 不同的图案有特定的使用情况,无论是为了灵活性、强度、速度、光滑的顶面,等等。

    Cura中默认的填充图案是立方体图案,它在强度、速度和整体打印质量之间有一个很好的平衡。 它被许多3D打印机用户认为是最好的填充图案。

    现在让我们来看看Cura中的一些最佳填充图案。

    栅格

    网格产生两组相互垂直的线条。 它是最常用的填充图案之一,与线条并列,具有令人印象深刻的特点,如强大的强度和给你一个更平滑的表面处理。

    线路

    作为最好的填充图案之一,Lines形成了平行的线条,并以令人满意的强度创造了一个体面的表面光洁度。 你可以将这个填充图案用于一个全能的使用案例。

    它确实碰巧在垂直方向上的强度较弱,但对快速印刷来说是很好的。

    三角形

    如果你想在你的模型中寻找高强度和抗剪性,三角形图案是一个很好的选择。 然而,在更高的填充密度下,强度水平确实下降了,因为流动会因为交叉而被打断。

    这种填充图案的最佳品质之一是它在每个水平方向上都有相同的强度,但它确实需要更多的顶层以获得均匀的顶面,因为顶层线条的桥面相对较长。

    立体式

    立方体图案是一种创造立方体的伟大结构,是一种三维图案。 它们一般在各个方向上的强度相等,总体上有很好的强度。 你可以用这种图案得到相当好的顶层,这对质量是很好的。

    同心的

    同心图案形成一个环形的图案,与你的印刷品的壁面紧密平行。 你可以在印刷柔性模型时使用这种图案,以创造相当强的印刷品。

    陀螺仪

    Gyroid图案在整个模型的填充物中形成波浪状,在打印柔性物体时强烈推荐使用。 Gyroid图案的另一个伟大用途是用于水溶性支撑材料。

    此外,Gyroid在强度和抗剪性方面有一个良好的平衡。

    什么是3D打印的最佳外壳/墙壁设置?

    壁面设置或壁厚是指3D打印物体的外层有多厚,单位是毫米。 它不只是指整个3D打印的外部,而是指打印物的每一部分。

    墙体设置是决定印刷品强度的最关键因素之一,在许多情况下甚至比填充物更重要。 较大的物体通过较高的墙体线数和整体墙体厚度获益最大。

    3D打印的最佳墙体设置是墙体厚度至少为1.6毫米,以获得可靠的强度性能。 墙体厚度向上或向下四舍五入为墙体线宽的最近倍数。 使用较高的墙体厚度将显著提高3D打印件的强度。

    对于壁线宽度,众所周知,将其略微降低到低于喷嘴直径,可以使你的3D打印作品的强度受益。

    虽然你会在墙上印出较细的线条,但与相邻的墙面线条有重叠的一面,将其他墙面推到最佳位置。 它有一个效果,就是使墙面更好地融合在一起,导致你的印刷品更有力度。

    减少墙线宽度的另一个好处是让你的喷嘴产生更精确的细节,特别是在外墙。

    什么是3D打印中的最佳初始层设置?

    有许多初始层设置是专门为改善你的第一层而调整的,它们是你的模型的基础。

    其中一些设置是:

    • 初始层高度
    • 初始层线宽
    • 印刷温度 初始层
    • 初始层流量
    • 初始风扇速度
    • 顶部/底部图案或底部图案初始层

    在大多数情况下,只要使用切片机中的默认设置,你的初始层设置就应该达到相当好的标准,但在3D打印时,你绝对可以做一些调整,以稍微提高你的成功率。

    无论你有Ender 3、Prusa i3 MK3S+、Anet A8、Artillery Sidewinder等等,你都可以从正确的方法中受益。

    在获得最佳初始层设置之前,你要做的第一件事是确保你有一个很好的平坦的床,并且它被正确调平。 记住在热的时候一定要调平你的床,因为床在加热的时候容易变形。

    按照下面的视频了解一些良好的床面平整做法。

    不管你是否把这些设置做得很完美,如果你没有把这两件事做好,你在打印开始时甚至在打印过程中都会大大减少打印成功的机会,因为打印几个小时就会被打掉。

    初始层高度

    初始层高设置是指打印机在打印第一层时使用的层高。 Cura默认为0.4mm喷嘴的0.2mm,在大多数情况下效果很好。

    最佳的初始层高为层高的100-200%。 对于标准的0.4mm喷嘴,初始层高为0.2mm是好的,但如果你需要一些额外的粘合力,你可以提高到0.4mm。你可能需要相应地调整你的Z-offset,以考虑到挤出材料的增加。

    当你使用较大的初始层高度时,你的床面平整度有多精确就不那么重要了,因为你有更大的误差空间。 对于初学者来说,使用这些较大的初始层高度来获得很好的附着力是个好办法。

    这样做的另一个好处是协助减少你的构建板上可能存在的任何缺陷,如压痕或痕迹,因此它实际上可以提高你的印刷品底部的质量。

    初始层线宽

    最好的初始层宽度是喷嘴直径的200%左右,以增加床面的附着力。 高的初始层宽度值有助于补偿打印床上的任何颠簸和凹坑,为您提供一个坚实的初始层。

    Cura中默认的初始层线宽是100%,这在很多情况下效果很好,但如果你有粘附问题,这是一个可以尝试调整的好设置。

    许多3D打印机用户确实使用了较高的初始层线宽,并取得了良好的效果,因此绝对值得尝试。

    但你不希望这个百分比太厚,因为它可能导致与下一组挤压层的重叠。

    这就是为什么你应该把你的初始线宽保持在100-200%之间,以增加床的附着力。 这些数字似乎对人们很有效。

    印刷温度 初始层

    最佳的打印温度初始层通常高于其余各层的温度,可以根据你所拥有的长丝以5℃的增量增加喷嘴温度来实现。 第一层的高温使材料更好地粘在构建平台上。

    根据你所使用的材料,你将使用一组不同的温度,尽管印刷温度初始层将默认与你的印刷温度设置相同。

    与上述设置类似,你通常不需要调整这个设置来获得成功的3D打印,但对打印的第一层进行额外的控制会很有用。

    初始层速度

    最佳的初始层速度约为20-25mm/s,因为缓慢地打印初始层会给你的灯丝更多的时间来融化,从而为你提供一个很好的第一层。 Cura的默认值是20mm/s,这对大多数3D打印情况来说是很好的。

    在3D打印中,速度与温度有一定的关系。 当你对两者的设置进行了适当的调整,尤其是对第一层的设置,你的打印作品一定会有特别好的结果。

    底层图案

    实际上,你可以改变底层图案,在你的模型上创造一个可爱的底层表面。 下面这张来自Reddit的图片显示了Ender 3和玻璃床上的Concentric填充图案。

    Cura中的具体设置被称为顶部/底部图案,以及底部图案初始层,但你必须搜索它或在你的可见性设置中启用它。

    [被用户删除] 来自3D打印

    恩德3能印多高?

    Creality Ender 3的构建体积为235 x 235 x 250,其Z轴测量值为250毫米,因此在Z轴高度方面,Ender 3的尺寸为440 x 420 x 680毫米。 Ender 3的外壳尺寸为480 x 600 x 720毫米。

    如何在3D打印机上设置Cura(Ender 3)?

    在3D打印机上设置Cura是相当容易的。 这个著名的切片软件在许多其他3D打印机中甚至有一个Ender 3配置文件,让用户尽快开始使用他们的机器。

    从Ultimaker Cura官方网站将其安装在电脑上后,你会直接进入界面,并点击窗口上方的 "设置"。

    随着更多选项的出现,你必须点击 "打印机",然后再点击 "添加打印机"。

    只要你点击 "添加打印机",就会出现一个窗口。 你现在必须选择 "添加非联网打印机",因为Ender 3不支持Wi-Fi连接。 之后,你必须向下滚动,点击 "其他",找到Creality,然后点击Ender 3。

    在选择Ender作为你的3D打印机后,你将点击 "添加 "并继续到下一步,在这里你可以调整机器设置。 确保在库存的Ender 3配置文件中正确输入构建体积(220 x 220 x 250mm)。

    对于这种流行的3D打印机来说,默认值是正确的,但如果你看到你想改变的东西,就去做,然后点击 "下一步"。 这应该为你最终设置Cura。

    其余的工作都是轻而易举的。 你所要做的就是在Thingiverse上选择一个你想打印的STL文件,然后用Cura将其切片。

    通过对模型进行切片,你就会以G代码的形式为你的3D打印机获得指令。 3D打印机读取这种格式并立即开始打印。

    在你切好模型并拨好设置后,你需要将3D打印机附带的MicroSD卡插入你的电脑中。

    下一步是抓取你的切片模型,并把它放在你的MicroSD卡上。 在你切好你的模型后,会出现这样的选项。

    把G-Code文件放到你的MicroSD卡上后,把卡插入Ender 3,旋转控制旋钮找到 "从SD打印 "并开始打印。

    在开始之前,请确保你给你的喷嘴和打印床足够的时间来加热。 否则,你会遇到大量的打印不完美和相关问题。

    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.