Frustracja związana z „subiektywną” kalibracją przepływu w OrcaSlicer? Ten krótki przewodnik pomoże Ci pozbyć się zgadywania i obiektywnie opanować przepływ, aby uzyskać perfekcyjne wydruki.
5 postów z tagiem "Flow Rate"
Wyświetl wszystkie tagiOsiągnięcie wysokiej jakości wydruków 3D w dużej mierze zależy od precyzyjnej kalibracji drukarki. Bez niej napotkasz typowe problemy, takie jak nitkowanie, słaba przyczepność do podłoża i niedokładne wymiary. Kalibracja jest podstawą spójnych, niezawodnych i doskonałych wyników drukowania.
OrcaSlicer to zaawansowane oprogramowanie do krojenia z otwartym kodem źródłowym i potężnymi wbudowanymi narzędziami kalibracji. Ten przewodnik pomoże Ci korzystać z najnowszych stabilnych wersji OrcaSlicer (zwykle wersji 2.3.0 lub najnowszych nocnych kompilacji 2.3.1), aby dostroić drukarkę. Omówimy kalibracje temperatury, natężenia przepływu, ciśnienia, cofania, tolerancji, maksymalnej prędkości objętościowej i pionowych drobnych artefaktów (VFA). Testy te są zaprojektowane tak, aby były wykonywane w określonej kolejności, stopniowo poprawiając jakość wydruku.
Zrozumieć OrcaSlicer: Twoje centrum kalibracji
OrcaSlicer oferuje zaawansowane funkcje, takie jak precyzyjna kontrola ścian, "tryb kanapkowy" dla lepszego wykończenia powierzchni, "konwersja polyholes" dla złożonych geometrii i bezproblemowa integracja z Klipper, OctoPrint i PrusaLink. Zapewnia szczegółową kontrolę, pozostając jednocześnie przyjaznym dla użytkownika dzięki projektowaniu metodą "przeciągnij i upuść" oraz wstępnie utworzonym profilom drukarki.
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi kalibracyjnych w OrcaSlicer
Większość funkcji kalibracji znajduje się w menu "Kalibracja". Po zakończeniu testu kalibracji zawsze twórz nowy projekt. Dzięki temu OrcaSlicer wyjdzie z trybu kalibracji i zresetuje parametry dla następnych wydruków.
Zalecana kolejność kalibracji
Przestrzeganie określonej kolejności kalibracji jest kluczowe, ponieważ wiele ustawień jest od siebie zależnych. Rozpoczęcie od podstawowych parametrów zapewnia dokładne wyniki dla późniejszych, bardziej niuansowych regulacji. To systematyczne podejście minimalizuje rozwiązywanie problemów i pomaga w efektywnym osiąganiu lepszej jakości druku.
Krok kalibracji | Cel | Kluczowa obserwacja/cel | Zależność/warunek wstępny |
---|---|---|---|
Temperatura | Optymalizacja topienia i wiązania filamentu | Najmniejsze nitkowanie, najlepsza przyczepność warstw | Brak (zakłada się dobrą konfigurację mechaniczną) |
Przepływ | Zapewnienie prawidłowej ilości ekstruzji filamentu | Najgładsza górna powierzchnia, bez szczelin lub plam | Temperatura, Dokładne kroki E/odległość obrotowa |
Przesunięcie ciśnienia | Zmniejszenie artefaktów spowodowanych wahaniami ciśnienia dyszy | Najostrzejsze narożniki, spójna ekstruzja | Przepływ, temperatura |
Cofanie | Minimalizacja nitkowania i wyciekania | Najkrótsza długość przy minimalnym nitkowaniu | Przepływ, Przesunięcie ciśnienia |
Tolerancja | Dokładne odtworzenie wymiarów modelu | Optymalne dopasowanie między drukowanymi częściami | Wszystkie poprzednie kalibracje ekstruzji/wymiarów |
Maksymalna prędkość objętościowa | Określ maksymalną szybkość przepływu filamentu bez problemów | Najwyższa prędkość przed niedostatecznym wytłaczaniem | Temperatura, szybkość przepływu |
Skręcanie/szarpnięcie/odchylenie połączeń | Zmniejszenie artefaktów z ostrych narożników | Gładsze narożniki, zmniejszone dzwonienie | Szybkość przepływu, wyprzedzanie ciśnienia |
Kształtowanie wejścia | Zmniejszenie dzwonienia i poprawa jakości wydruku | Gładsze powierzchnie, zmniejszone zjawy | Szybkość przepływu, wyprzedzanie ciśnienia |
Tabela 1: Zalecana kolejność kalibracji urz ądzenia OrcaSlicer
Podstawowa kalibracja drukarki: przed krojeniem
Przed użyciem zaawansowanych narzędzi OrcaSlicer upewnij się, że podstawowe systemy mechaniczne i termiczne drukarki są skonfigurowane. Te kroki są często wykonywane bezpośrednio w oprogramowaniu sprzętowym drukarki lub poprzez fizyczne regulacje, a nie w OrcaSlicer. Pominięcie ich może powodować trwałe problemy z jakością druku.
Kalibracja przesunięcia Z: krytyczna dla pierwszych warstw
Z-offset definiuje dokładną odległość między dyszą a platformą drukującą dla pierwszej warstwy. Jest to krytyczne dla przyczepności platformy. Jeśli dysza jest zbyt wysoko, filament nie będzie się przyklejał; jeśli jest zbyt nisko, może ocierać platformę, powodować "stopę słonia" lub klikanie ekstrudera.
To przede wszystkim oprogramowanie układowe drukarki lub fizyczna regulacja. Podczas gdy OrcaSlicer ma pole Z-offset (w Printer presets > zakładka General), dowiedz się, jak oprogramowanie układowe drukarki sobie z nim radzi. Większość drukarek polega na oprogramowaniu układowym lub fizycznych regulacjach. Zawsze najpierw wykonuj kalibrację Z-offset w drukarce. Ustawień OrcaSlicer używaj tylko do drobnych poprawek, jeśli drukarka zezwala na zdefiniowane przez slicer Z-offset.
Poziomowanie podłoża: zapewnienie idealnego fundamentu
Poziome podłoże zapewnia równomierną przyczepność pierwszej warstwy na całej powierzchni. Nierówne podłoże powoduje, że obszary dobrze się przyklejają, a inne się unoszą. OrcaSlicer oferuje "Adaptive Bed Mesh", aby zrekompensować drobne niedoskonałości poprzez mapowanie podłoża.
Adaptive Bed Mesh OrcaSlicer to narzędzie programowe, a nie substytut mechanicznie solidnego i początkowo wypoziomowanego stołu. Poleganie wyłącznie na oprogramowaniu bez początkowego ręcznego lub wspomaganego poziomowania (np. metodą papierową) może maskować problemy mechaniczne. Jeśli stół jest znacznie wypaczony, siatka może mieć problemy. Najpierw wypoziomuj mechanicznie stół, następnie ustaw przesunięcie Z, a na końcu pozwól, aby automatyczne poziomowanie drukarki lub adaptacyjna siatka stołu OrcaSlicer dostroiły się.
E-steps / Kalibracja odległości obrotu: Nieznany bohater
Przed dostosowaniem szybkości przepływu w slicerze upewnij się, że E-steps (Marlin) lub odległość obrotowa (Klipper) ekstrudera są skalibrowane. Informuje to drukarkę, ile filamentu należy wypchnąć. W przeciwnym razie drukarka wytłoczy niewłaściwą ilość, co spowoduje niedokładną kalibrację przepływu w slicerze. Jest to kalibracja oprogramowania sprzętowego drukarki, a nie ustawienie OrcaSlicer.
Testy kalibracji rdzenia w OrcaSlicer
Po skonfigurowaniu podstawowych ustawień drukarki należy skorzystać z wbudowanych testów kalibracji OrcaSlicer w celu zoptymalizowania jakości wydruku.
1. Kalibracja temperatury: znalezienie optymalnego punktu dla filamentu
Temperatura wpływa na to, jak filament się topi, płynie i wiąże. Zbyt niska temperatura powoduje niedostateczne wytłaczanie, słabą przyczepność i słabe części. Zbyt wysoka temperatura powoduje wyciekanie, nitkowanie, wypaczanie i plamy.
Dokładna kalibracja temperatury zależy od wcześniejszego przesunięcia Z, poziomowania stołu i strojenia PID. Jeśli są one wyłączone, wyniki wieży temperaturowej mogą być mylące. Przed przeprowadzeniem testów temperatury upewnij się, że drukarka jest mechanicznie sprawna i dostrojona do PID, aby uzyskać dokładne wyniki.
Krok po kroku: korzystanie z wbudowanej wieży temperaturowej OrcaSlicer
- Przygotowanie: W OrcaSlicer wybierz materiał (PLA, PETG itp.). Spowoduje to ustawienie domyślnych zakresów temperatur stołu i dyszy. Przejdź do "Kalibracja" > "Temperatura". Ustaw niestandardowe temperatury początkowe/końcowe (przyrost jest stały i wynosi 5°C).
- Drukowanie wieży: OrcaSlicer generuje wieżę temperaturową. Pokrój ją i wydrukuj.
- Analizowanie wyników: Po wydrukowaniu sprawdź każdą warstwę pod kątem sznurowania, przyczepności warstw, odkształceń i wydajności nawisu/mostkowania. Znajdź blok temperaturowy o najlepszej ogólnej jakości wydruku i najmniejszej liczbie defektów.
- Stosowanie ustawień: Zaktualizuj optymalną temperaturę dyszy w ustawieniach profilu filamentu w OrcaSlicer. Zapisz profil i utwórz nowy projekt.
Temperatura jest specyficzna dla filamentu. Różne marki lub kolory tego samego typu filamentu mogą mieć różne optymalne zakresy. Wykonaj ten test dla każdego nowego filamentu, aby zbudować bibliotekę precyzyjnie dostrojonych profili.
Rozwiązywanie problemów: typowe problemy związane z temperaturą
- Nurkowanie/Wyciekanie: Często oznacza, że temperatura jest zbyt wysoka lub ustawienia retrakcji są wyłączone.
- Słaba przyczepność warstwy/niedostateczne wytłaczanie: Temperatura dyszy jest często zbyt niska.
- Deformacja: Może być spowodowana nieprawidłową temperaturą stołu/dyszy lub niewystarczającym chłodzeniem.
Typ/marka filamentu | Zakres testowanych temperatur | Optymalna temperatura | Kluczowe obserwacje przy optymalnej temperaturze |
---|---|---|---|
PLA (ogólny) | 190-230°C | 205°C | Minimalne nitkowanie, silna przyczepność warstw, dobre wystające elementy |
PETG (prusament) | 230-250°C | 240°C | Gładka powierzchnia, brak odkształceń, dobre mostkowanie |
ABS (Hatchbox) | 230-260°C | 245°C | Zmniejszone pękanie, dobre wiązanie międzywarstwowe |
Tabela 2: Ustawienia i obserwacje wieży temperaturowej