PLA at ABS Cheatsheet: Pagpili ng Tamang Mga Setting ng Slicer

PLA at ABS Cheatsheet: Pagpili ng Tamang Mga Setting ng Slicer
Ang mga mambabasang tulad mo ay tumutulong sa pagsuporta sa MUO. Kapag bumili ka gamit ang mga link sa aming site, maaari kaming makakuha ng isang affiliate na komisyon.

Tulad ng sasabihin sa iyo ng sinumang mahilig sa 3D printing, ang mga setting ng slicer ay may malaking pagkakaiba kapag nagtatrabaho sa iba't ibang mga materyales. Ang mga filament ng ABS at PLA ay may magkatulad na katangian, ngunit kailangan mo pa ring ayusin ang iyong mga setting upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta sa bawat materyal.





Upang bigyan ka ng ideya ng pinakamahusay na mga setting ng slicer para sa PLA at ABS, dadalhin ka ng artikulong ito sa lahat ng pinakamahalagang setting. Kakailanganin mong mahasa ang mga setting na ito upang tumugma sa iyong 3D printer at filament. Ang prosesong ito ay mas madali kapag ikaw ay may simula.





MAKEUSEOF VIDEO OF THE DAY

Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng PLA at ABS 3D Printer Filament?

  Mga uri ng filament ng 3d printer

Mayroong ilang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng PLA at ABS na kailangan mong malaman bago ka magsimulang mag-print sa kanila. Ang PLA ay karaniwang itinuturing na mas madaling mag-print, kahit na hindi ito kasinglakas o matibay gaya ng ABS. Pero ano pa ba ang pinagkaiba?





PLA (Polylactic Acid)

Ang PLA ay isang tanyag na thermoplastic na nagmula sa mga starch ng halaman. Bagama't ang materyal na ito ay hindi kasing lakas ng iba pang 3D printer filament, napakadaling mag-print gamit at hindi gaanong dumaranas ng mga isyu tulad ng warping. Mahusay din ang PLA sa pagdikit sa halos anumang build surface.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Ginawa ang ABS mula sa pinaghalong tatlong magkakaibang plastik/goma. Ito ay mas malakas kaysa sa PLA, ngunit mas mahirap ding i-print. Mahilig mag-warp ang ABS, nangangailangan ng mas mataas na temperatura kaysa sa PLA, at maaari ding magdulot ng mga panganib sa kalusugan kapag nagamit nang mali.



Ito ay nagkakahalaga ng paglalaan ng oras upang alamin ang tungkol sa iba't ibang uri ng filament ng 3D printer para mapili mo rin ang pinakamagandang opsyon para sa iyong mga proyekto.

Temperatura ng Nozzle at Kama

Gumagamit ang mga FDM 3D printer ng init para palambutin ang mga materyales ng filament para mahubog at mapagdugtong ang mga ito. Ang ABS at PLA ay may ibang-iba na nozzle at mga kinakailangan sa temperatura ng kama; Mas gusto ito ng ABS, habang gumagana nang maayos ang PLA sa mas malamig na kondisyon.





PLA 3D Printer Nozzle at Bumuo ng Surface Temperature

  PLA bed at nozzle temps sa Cura

Maaari kang mag-print ng PLA nang walang pinainit na build surface, hangga't mayroon itong texture na susundin ng plastic. Sa kabila nito, nakikinabang ang PLA mula sa temperatura ng kama sa pagitan 50°C at 60°C .

Kailangan ding maging level ang iyong ibabaw ng build upang gumana nang maayos. Pag-aaral kung paano i-level ang iyong 3D printer bed nangangailangan ng oras at pasensya, ngunit sulit ang mga resulta.





Ang pinakamahusay na temperatura ng nozzle para sa PLA ay karaniwang nasa pagitan 200°C at 215°C . Maaari mong gamitin ang temperature tower calibration 3D models upang mahanap ang pinakamahusay na temperatura ng pag-print para sa iyong printer.

ABS 3D Printer Nozzle at Bumuo ng Mga Temperatura sa Ibabaw

  ABS bed at nozzle temps sa Cura

Halos imposible na mag-print ng ABS nang walang pinainit na kama, dahil ang materyal na ito ay naghihirap mula sa malubhang warping kapag nakalantad sa iba't ibang mga temperatura. Paggamit ng isang pinainit na kama sa pagitan 90°C at 110°C ay isang magandang lugar upang magsimula sa ABS.

ano ang wsappx (2)

Ang ABS ay may mas mataas na punto ng pagkatunaw kaysa sa PLA. Pinakamabuting maghangad sa pagitan 210°C at 250°C bago ka magsimulang mag-eksperimento sa mga temperatura ng pag-print ng ABS 3D.

Taas ng Layer

  Taas ng layer ng ABS at PLA sa Cura

Gaya ng iminumungkahi ng pangalan nito, ang taas ng layer ay ang taas ng bawat isa sa mga layer na ginawa ng iyong 3D printer. Parehong PLA at ABS ay lubos na mapagpatawad pagdating sa taas ng layer, at dapat mong piliin ang setting na ito batay sa laki ng iyong nozzle at sa kalidad na gusto mo. Halimbawa, dapat gumamit ng 0.4mm nozzle para sa mga taas ng layer sa pagitan 0.12mm at 0.28mm .

abiso sa comcast ng pag-angkin ng paglabag sa copyright 2017

Bilis ng paggalaw

  Bilis ng pag-print ng abs at kama sa Cura

Ang iyong 3D printer extruder at hotend ay gumagalaw upang gawin ang iyong mga 3D print, at ang bilis ng mga paggalaw na ito ay dapat na tumpak. Parehong mahusay na naka-print ang PLA at ABS na may mga bilis ng paggalaw sa pagitan 40mm/s at 60mm/s . Ang masyadong mabagal ay maaaring magdulot ng over-extrusion, habang ang masyadong mabilis ay maaaring magdulot ng under-extrusion at hindi magandang kalidad na mga print.

Bilis at Distansya sa Pagbawi

  Mga setting ng pagbawi ng ABS at PLA sa Cura

Maraming 3D printer ang nagagawang bawiin ang mga filament upang ihinto ang extrusion. Ginagawa nitong posible para sa hotend na gumalaw nang hindi nag-iiwan ng mga string ng plastic sa likod nito. Parehong gumagana nang maayos ang PLA at ABS na may bilis ng pagbawi sa pagitan 40mm/s at 60mm/s at isang paghihigpit na distansya sa pagitan 0.5mm at 1mm para sa mga direct-drive extruder, at sa pagitan 30mm/s at 50mm/s may a 2mm distansya para sa mga setup ng Bowden.

Uri at Densidad ng Infill

  PLA at ABS infill density at uri

Ito ay hindi pangkaraniwang mag-print ng isang solidong bagay na may isang FDM printer. Sa halip, pinupuno ng mga infill pattern ang espasyo sa loob ng bagay, na nakakatipid ng timbang, filament, at oras. Ang parehong ABS at PLA ay pinakamahusay na gumagana nang hindi bababa sa 10% infill density, ngunit maaari mong itulak ito hanggang sa 30% para sa mas malakas na bagay. Higit sa 30% infill density hindi ka makakakuha ng makabuluhang pagtaas ng lakas sa karamihan ng mga kaso.

Pinapayagan ka ng maraming slicer program na pumili mula sa isang hanay ng iba't ibang mga pattern/uri ng infill. Ang pattern na pipiliin mo ay maaaring makaapekto sa lakas ng iyong mga print at ang oras na aabutin para ma-print ang mga ito sa 3D, ngunit napakaliit ng pagkakaiba para mapansin ng maraming user.

Uri at Materyal ng Suporta

  Mga setting ng suporta ng ABS at PLA

Ang mga suporta ay isang mahalagang bahagi ng 3D printing, na ginagawang posible na mag-print ng mga bagay na may mga overhang na kung hindi man ay nasa open air. Gumagana nang maayos ang PLA at ABS sa parehong mga suportang tulad ng puno at mga regular na suporta sa tore. Ang overhang anggulo na pipiliin mo ay nagdidikta kung gaano katarik ang isang overhang bago mabuo ang mga suporta. Susuportahan ng 0 degrees ang lahat ng overhang, habang ang 90 degrees ay susuporta sa walang overhang; 55 degrees ay isang magandang lugar upang magsimula. Ito ay nagkakahalaga ng pag-iingat na ang iba't ibang mga slicer ay humahawak ng mga suporta sa kanilang sariling mga paraan.

Ito ay palaging nagkakahalaga ng pag-iisip tungkol sa mga materyales na ginagamit mo para sa iyong mga 3D-print na suporta. Gumagana ang mga multi-material na print sa mga filament na nalulusaw sa tubig na nawawala kapag nababad ang mga ito sa tubig. Ito ay mahusay para sa matibay na materyales tulad ng ABS at mga materyales na may mahusay na pagdirikit, tulad ng PLA.

Mga Pagdaragdag ng 3D Print

  Mga karagdagan ng PLA at ABS

Karamihan sa mga tool ng slicer ay maaaring magsama ng isang hanay ng mga karagdagan sa iyong mga 3D na print. Kabilang dito ang mga balsa at labi upang tumulong sa pagdirikit sa ibabaw, kasama ng iba pang mga tool tulad ng pagpupunas ng mga tore at dingding. Ang mga balsa ay nagbibigay ng perpektong base para sa maraming PLA 3D prints, lalo na kung ang iyong slicer software ay nagpapainit para sa unang ilang mga layer. Maaari itong magbigay sa iyo ng kontrol sa maliit na halaga ng warping na maaaring mangyari sa PLA.

Ang ABS ay mas madaling umikot kaysa sa PLA, at ang isang balsa ay maaaring magpalala nito kung ang iyong higaan ay hindi naipantay nang tama. Ang mga brim ay maaaring patunayan na mas mahusay para sa ABS kaysa sa mga balsa, dahil iniangkla nila ang bawat sulok at binibilog ito. Ipinakakalat nito ang stress na dulot ng warping at ginagawang mas madali para sa bagay na manatili sa print bed.

3D Printer at Part Cooling

  Paglamig ng bahagi ng 3D printer

Ang PLA at ABS ay magkatulad, ngunit ang kanilang mga pangangailangan sa paglamig ay lubhang naiiba. Nakikinabang ang PLA mula sa pagpapalamig sa sandaling lumabas ito sa nozzle, ngunit mas pinipili ng ABS ang walang bahaging paglamig. Ang paggamit ng part cooling na may ABS ay nagpapataas ng pagkakataon ng warping at mahinang layer adhesion, ngunit ang enclosure cooling ay magandang ideya pa rin.

Pangkalahatang 3D Printer Structure (Mga Kama at Enclosure)

  Isang 3D printer

Ang PLA ay isang hindi kapani-paniwalang materyal na angkop para sa halos anumang FDM 3D printer. Ang mga salamin, metal, at naka-tape na mga ibabaw ay maaaring magbigay ng mahusay na mga resulta, at hindi mo kailangan ng anumang uri ng enclosure upang mag-print gamit ang materyal na ito.

Ang ABS naman, ibang-iba ang kwento. Ang mga enclosure ay mahalaga para sa ABS 3D printing. Hindi lamang nila pinoprotektahan ang pag-print habang ginagawa ito, ngunit binibigyan din nila ang init at binabawasan ang pagkakataong mag-warping habang lumalamig ang bahagi. Sa kabutihang palad, maaari kang gumawa ng iyong sariling 3D printer enclosure nang madali kung susundin mo ang isang gabay.

3D Print Gamit ang ABS at PLA

Bilang dalawa sa pinakakaraniwang 3D na napi-print na materyales sa merkado, makatuwiran na ang PLA at ABS ay mahusay na nasubok. Gayunpaman, dapat mong palaging magtrabaho upang mag-dial sa iyong printer upang matiyak na pinipili mo ang pinakamahusay na mga setting para sa iyong tatak ng filament at ang mismong 3D na bagay.

Kategorya DIY