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3D打印
  • 听说你的喷嘴又堵了?快进来对号入座!

    你好,创客!

    话说小编前几天在打印模型时,只是走开了一会儿,回来时却看到了一幅“灵异”的画面:打印模组在自顾自地来回移动,喷嘴里却没有一丁点儿耗材挤出,模组与底下模型的距离也越来越远……

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    走近一研究,原来是喷嘴堵了!小编狂翻资料,又询问了万能的应用工程师,终于顺利让堵塞的喷嘴再次顺畅出料!这不,高兴之余也没忘记将关键信息都整理下来供创客们参考,下次如果你的喷嘴也堵了,一定记得来翻翻这篇文章~

    喷嘴堵塞的原因

    说到喷嘴堵塞,肯定有人会好奇:喷嘴到底为什么会堵塞?这其中的原因其实有很多,但主要和以下这三个因素有关:

    1. 耗材质量不过关
    2. 操作或设置不当
    3. 机器组件故障

    接下来,让我们一一来看,究竟是哪里出了问题?

    耗材质量

    喷嘴是耗材被挤出的必经之路,因此喷嘴堵了,一般来说跟耗材都多多少少沾点关系。

    首先要考虑的是,“当事耗材”本身的质量不过关。随着 3D打印技术和应用的普及化,耗材市场逐渐蓬勃发展,不同品牌、特性、颜色的耗材令人眼花缭乱,但质量却良莠不齐。质量欠佳的耗材含有的杂质往往超标,而这些杂质日积月累,最后很可能会成为喷嘴堵塞的元凶之一。这种“混子”耗材的内径尺寸也经常会出现不一致的现象,上段粗下段细,而喷嘴的内径是不变的,这能不容易堵吗?因此,看到便宜的耗材时建议先冷静一下,日后机器的维护成本也得算进去!

    看到这儿,也许你会想:以后只买正规靠谱的耗材,这下总能放心了吧?答案是还不够!买了好耗材,还得注意保存,因为耗材受潮和积灰,也是造成喷嘴堵塞的常见原因。受潮后,耗材会逐渐变硬变脆,从而容易折断在模组中,导致喷嘴不能正常挤出。此外,受了潮的耗材熔点也会变高,容易导致喷嘴堵塞。至于积灰就更好理解了:当耗材被喷嘴挤出时,身上的灰尘可不会被一同熔化。相反,它们会在喷嘴出口处积少成多,时间长了自然会堵塞喷嘴。想了解更多相关知识点的小伙伴,可以去上一期《不可不知的耗材保存与干燥大法》瞅瞅。

    操作设置

    平日里,你的很多习惯性操作也会在不知不觉中造成喷嘴堵塞,下面咱们就来挑几个典型的说说。

    1. 最直接的不当操作,其实就是没有清理喷嘴的习惯。想减少喷嘴堵塞的发生几率,首先要记得在每次打印后都对喷嘴进行轻度清理(先别急,具体方法会在下文中介绍)。因为打印完成后,可能会有残料留在喷嘴内部或外部。内部的不必多说,日积月累肯定会造成喷嘴堵塞。而外部的余留残料会影响喷嘴的加热,可能会使喷嘴不能升温至指定温度,导致耗材熔化不到位,从而堵塞喷嘴。
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    2. 未按照常规操作进行换料或退料,直接剪断,有时甚至简单粗暴地拔断。到下一次再打印时,可能就会发现新耗材无法被正常挤出。
    3. 打印温度设置得不对。温度太低,会像前文说的那样:耗材不能完全熔化,久而久之会导致喷嘴堵塞。这里提供一个小技巧:若在冬天,机器的工作环境温度很低,那打印温度可以稍微提高 5-10 ℃。另一方面,温度太高也不行,会导致耗材还没等到被喷嘴挤出,就提前受热变软。齿轮无法推动变软的耗材至喷嘴处,只会无能为力地在耗材上留下仿佛被谁啃过一般的痕迹,俗称“啃料”;此外,设置过高的打印温度可能会使耗材液化,导致耗材更容易黏附在喷嘴外表面。
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    4. 调平时将喷嘴与热床的间距设置得太小,也会导致喷嘴无法出料,若不及时处理,耗材同样会在喷嘴内部累积,冷却后就会堵塞喷嘴。这一般是由于手动调平热床时没有调准,或在自动调平的最后一步没有调整好喷嘴末端与热床之间的距离。如果是刚开始打印起始层时就不出料,很有可能属于这种情况。
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    5. 打印速度设置得太快,耗材来不及熔化就被硬生生地“赶鸭子上架”。部分未熔化的耗材无法被挤出,只能被滞留在喷嘴内部。就算耗材自己没脾气,日子久了喷嘴也不免会被堵塞。
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    6. 回抽距离设置得太长、回抽次数太多或者打印模组内的进料齿轮太紧,同样会增大喷嘴堵塞的风险。
    7. 打印过程中出现的翘边现象,相信很多创客都遇到过。但你可能没想过,这也会导致喷嘴堵塞!这是因为喷嘴移动至翘边处时,很可能会被翘起来的模型顶到,原本会被正常挤出的耗材也会在那一瞬间被堵在喷嘴中。耗材被堵在出口的次数多了,喷嘴就可能会发生堵塞。
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    8. 频繁切换使用不同种类的耗材。因为熔点可能会相差比较大,所以先使用熔点高的耗材,然后切换成熔点低的耗材时,前面的耗材就容易积累在喷嘴中,从而加速堵塞。

    机器因素

    我们刚才说到,打印温度无论设置得低了还是高了,都容易导致喷嘴堵塞。可有时候我们设置的温度明明没有问题,类似的情况还是会发生,那这是怎么一回事呢?这时就需要考虑,可能是打印模组的加热部件发生了故障,无法将喷嘴加热到指定温度;或者是模组内部的冷却风扇出了毛病,散热不到位,容易导致耗材提前受热软化。

    如何判断喷嘴已堵塞

    在前文中,我们简单列出了一些常见的喷嘴堵塞原因。但即使平时已经在各个方面都多加注意,喷嘴可能还是会有堵塞的风险。那么,我们怎样判断喷嘴已经发生了堵塞的迹象?

    喷嘴堵塞可以分为以下两种情况:

    一是部分堵塞。当喷嘴处于这种状态时,虽然还能够出料,但会有一些异常的表现。例如:打开 3D 打印模组的前盖,发现齿轮处有耗材碎屑;在打印过程中,喷嘴挤出的耗材比平常要细很多;挤出的耗材表面坑洼不平等等。
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    二是完全堵塞。这种就好判断多了。例如:像文章开头描述的那幅画面一样,模组空转,没有耗材挤出;在有耗材插入模组的情况下,加热喷嘴后点击进料,即便在多次操作后也没有耗材被挤出。

    如何避免喷嘴堵塞

    如果你的打印模组喷嘴没有出现以上异常情况,那真是太幸运了!不过,建议还是要防患于未然。那在日常中我们应当怎样避免喷嘴堵塞呢?其实只要和喷嘴堵塞的原因反着操作就行。为了加深记忆,我们再来一起复习下:

    1. 购买正规厂商生产的耗材。
    2. 平时要注意耗材的防尘、防潮。
    3. 在打印前,检查耗材有无易折损的迹象。
    4. 为不同种类的耗材设置合适的打印温度。
    5. 打印结束后,尽量第一时间排空、清理喷嘴。
    6. 若长时间不使用 3D 打印机,务必要将耗材取出存放,不能任其闲置在打印模组中。
    7. 在退料、换料、进料前,务必先启动机器并加热喷嘴后再进行操作。

    如何清理喷嘴

    下面小编将向大家介绍清理喷嘴的方法,主要分为日常清理和堵塞后清理两种场景。

    日常清理

    1. 关闭机器并等待喷嘴冷却,然后将喷嘴拆卸下来,用棉签蘸取无水乙醇对其外表面进行清理。操作时,请做好防护措施,例如佩戴手套。
    2. 启动机器并加热喷嘴,待喷嘴外部的耗材被熔化后,使用镊子进行清理。尽量不要使用钢丝刷或类似的工具,因为它们会破坏喷嘴外表面的氧化层,从而更容易粘附耗材残料。
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    3. 如果不想启动机器,将喷嘴拆卸下来再使用热风枪对其进行加热,然后再进行清洁也是可以的,但需要小心操作,以防烫伤。

    堵塞后清理

    1. 如果喷嘴已经堵塞了,先观察一下喷嘴出口处的外表面有没有被残料封住。如果有,则建议先按照日常清理的步骤,清除外表面的残料,然后再看喷嘴能否顺利出料。
    2. 如果发现确实是喷嘴内部发生堵塞,则可以先加热喷嘴,点击退料将耗材取出,然后使用跟喷嘴内径差不多粗细的针,小心地插入喷嘴末端进行上下疏通。如果家里没有针头,比喷嘴内径小的钢丝或者吉他 E 线也行的通。
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    3. 若已知导致喷嘴堵塞的耗材种类,则可以尝试加热喷嘴后,使用材质更硬、熔点更高的耗材插入打印模组进行疏通。

     

    关于喷嘴堵塞与清理的那些事儿,本文就介绍到这里,希望能够为你带来帮助!

    今后,Snapmaker Academy 还将继续为创客们介绍实用有趣的知识,请保持关注!如果你还对其他话题感兴趣,请在评论区留言,或者发送邮件至 support@snapmaker.com 告诉我们哦!

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  • 不可不知的 3D 打印耗材保存及干燥大法

    你好,创客!

    今天我们来聊聊一个虽然很重要但容易被忽视、一旦不注意就可能造成严重后果的知识点:耗材的保存与干燥。花十分钟阅读这篇文章,轻轻松松省掉未来的烦恼!

    为什么要注意耗材的保存?

    相信有很多萌新创客和小编一样,在刚开始接触3D打印时会忍不住选购很多耗材,恨不得一样来一个,到手后也是兴冲冲地挨个试,很少会等到一卷耗材用完后再拆新的用。然而,除非使用的速度特别快,否则被拆封的耗材们总免不了被闲置一段时间。

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    在此期间,若没有特别注意保存耗材的环境与方法,让其长期暴露在空气之中,则极有可能造成耗材受潮的结果。3D 打印耗材虽然是固体且不溶于水,但却有着很好的吸水性。即使不跟水直接接触,耗材也会“积极地”从空气中汲取水分,最终导致受潮。

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    虽然“受潮”这种现象在日常生活中屡见不鲜,但耗材受潮可不是闹着玩的,其严重性一般会在以下三个方面有所体现。

    • 性质改变
      耗材吸水后,其物理性质会发生改变。例如,受潮的耗材均会产生一定程度的膨胀;同时,也会变得更硬、更脆,导致非常容易折断,从而增加维护和使用的难度。
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    • 打印质量差
      受了潮的耗材在喷嘴中被加热时,其含有的水分会沸腾并产生很多细小气泡,使得被挤出的耗材质量和流量更不稳定,从而导致打印品表面变得粗糙不平,直接影响打印效果。当喷嘴停止挤出耗材时,由于水分还会持续沸腾,耗材并不会乖乖停下来,而是会继续从喷嘴中流出,形成让许多创客都头疼不已的拉丝现象。
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    • 机器故障
      是的,你没看错!使用受潮耗材进行打印,还会导致机器故障。这是因为在打印过程中,耗材变得极易拉丝,很有可能会堵塞、损坏喷嘴。同样地,耗材在受潮后熔点会变高,若仍使用原先设定的打印温度,耗材的熔化效果不理想,也会堵塞喷嘴。另外,如果耗材长时间被闲置在机器中,受潮后发生膨胀、内径增大,也容易卡在喷嘴中难以取出。

    也许看到这里,你会问:家里的被子受了潮,晒晒就能恢复原样。那耗材受了潮,干燥一下不就能避免这些严重后果了嘛?可以是可以,但有研究表明,受潮耗材在干燥后,质量仍会比受潮之前下降大约33%。如上文所说的,这是因为耗材在吸水后,其材料性质发生了改变,而这种改变不能完全被干燥大法修复如初。

    耗材吸水,并不能像海绵一样吸了还能再挤出来,是因为水和耗材发生了水解反应。耗材是一种高分子聚合物,但在吸水后,水分子会打破高分子内部的分子键,强行插入其中,导致高分子变成单分子。这也是为什么耗材在受潮后会变得更硬、更脆。
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    综上所述,如果你经常为以上问题而烦恼却找不到原因和解决办法,不妨从耗材保存这个思路入手。

    适宜的保存环境

    耗材的保存环境主要考虑温度和湿度两个方面。

    通常来讲,耗材在保存时要避免阳光直射温度最好不冷不热。资料表明,PLA、TPU、PC、Nylon等耗材的适宜在-20℃到30℃之间的环境中保存。ABS的温度范围更小一些,为15到25℃左右。

    不过,最重要的还是保持干燥。保存环境的湿度最好保持在10%至20%内。若湿度过高(例如,超过50%),则耗材的质量一定会受到影响。尤其是南方的朋友们,必须得予以重视。

    如今,正规专业的耗材厂商一般都会在包装内部附赠说明书,详细描述自家耗材的属性及保存条件,要注意可别随意扔掉。

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    耗材的保存方法

    首先,在推荐保存方法之前需要明确一点:即使耗材在非常适宜的环境下能够保存长达两年之久,还是建议用多少买多少,开封后的耗材尽量在一个月内用完,就算闲置也不要超过一年。这样不仅减少了保存的麻烦,还能保证耗材的使用效果。

    接下来,我们就来说说那些在创客中比较流行(且省钱)的耗材防潮保存大法。

    1. 使用密封袋或密封箱,并在其中放置足够多的硅胶干燥包,或者直接在底部铺满整整一层的硅胶颗粒,最后再放进去一个便宜的电子温湿度计,实时监控保存情况。
      硅胶包不用特意去买,只需平时收集一下零食袋中的干燥防腐剂就足够了。如果用的是零散的硅胶颗粒,每隔一段时间倒出来进行加热干燥,就能实现循环重复使用。也有网友说,用小布袋包裹硅胶颗粒更好,因为布料有助于吸收水分。
      虽然日常家用的密封储存箱就能满足需求,但还是有许多大神设计出了专门用来存放耗材的箱子
      你可以直接下载文件进行打印,也可以根据需要,对它们进行二次创作,设计出最适合自己的耗材储存箱。

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    2. 将耗材放进真空压缩袋,再加入硅胶包或硅胶颗粒,最后使用电泵或手泵抽干其中的空气进行密封。与上个方法相比,这种方法的操作稍麻烦一些,不方便经常取用,更适合保存长期不用的耗材(如果用到了这种方法,可以反思一下当时为什么要买这么多耗材…)。
    3. 如果你家养猫,而且正好用的是水晶猫砂,那也可以顺便借来保存耗材。水晶猫砂以硅胶为材料制成,具有和硅胶颗粒同等的干燥作用。唯一需要注意的是,不要让猫以为那也是它的厕所之一……
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    4. 这条还是铲屎官专用:如果你家没有合适的密封箱,那可以考虑使用宠物储粮桶来保存耗材。因为宠物粮食也容易受潮,普通的储粮桶在密封性这方面都做得很好,所以也适合来保存同样容易受潮的耗材。
    5. 购买专业的耗材储存箱。目前,已经有不少耗材厂商推出了专业的设备供创客们保存耗材。虽然要花钱购买,但比起以上几种方法都要简单、直接。钞能力,该用的时候还是得用!

    耗材受潮的迹象

    现在,你已经清楚了耗材保存的重要意义及具体方法。但在付诸行动之前,你首先应该判断自己的耗材是否已经受潮。如果没有,皆大欢喜;如果有,那你在保存耗材之前还需要对其进行干燥处理。那么,怎样判断耗材是否已经受潮呢?你可以根据下列11条描述进行检查确认。如果符合超过5、6条,那就说明你的耗材大概率是受潮了!

    1. 耗材的内径增大
    2. 耗材韧性变小,变脆易断
    3. 耗材表面有异常的斑点或气泡
    4. 耗材的熔点变高
    5. 有明显的水蒸气从喷嘴中冒出
    6. 耗材挤出时有噼里啪啦的爆裂声——水分沸腾及蒸发的声音
    7. 参数不变的情况下,首层粘附效果变差或打印品强度降低
    8. 打印线条坑坑洼洼不连续
    9. 打印时拉丝严重
    10. 打印品表面出现模糊、异常复杂的纹理,或有小气泡
    11. 喷嘴经常发生堵塞

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    千奇百怪的干燥方法

    假设经过上一步的检查,你发现耗材已经有了一些受潮的迹象,那么现在你需要做的就是让其重新变回干燥的状态。在这个环节,创客们纷纷展现出了惊人的智慧,各种奇怪但有效的耗材干燥方法接连腾空而出…

    1. 使用烤箱。但并不是所有烤箱都能用,只有能够低温加热的烤箱才行。而且烤箱的设定温度往往与实际温度有出入,建议先在烤箱内部放一个温度计测量一下温差若加热的温度超出推荐值,可能会适得其反,导致耗材变质。因此在干燥过程中,还需要对烤箱内部的情况进行频繁的监控。这个方法虽然较受好评,但存在一定的安全风险,因为某些耗材被加热时可能会产生有毒物质,污染烤箱的内部环境
      具体步骤如下:
      1. 设置目标温度;
      2. 预热完成后,再将耗材放入烤箱;
      3. 放置4-6小时,即可完成干燥 (时间仅供参考; 实际适宜时间还要取决于耗材的种类、数量等因素)。
    2. 使用食物脱水机或干果机。推荐的温度设置和烤箱差不多。
    3. 使用宠物毛发烘干箱。如果你家中有这种设备,也是不错的选择,但必须是温度能达到40℃以上的才行。同样的,这种方法不适用于干燥加热时可能会挥发有毒物质的耗材
    4. 将耗材放在热床上面,用盒子盖住,然后将热床温度设置为所需温度,放置6-8小时即可干燥完毕。
    5. 专业的干燥箱。现在市面上已经出现了许多专门用来干燥耗材的设备,更加安全和高效。你也可以随时关注Snapmaker的新品,说不定哪天会发现惊喜哦!

    通常来讲,在发现耗材受潮后的第一时间就要进行干燥。受潮时间越长,越难进行干燥,耗材的内外伤也就越严重。以下是一些常见耗材的推荐干燥温度(仅供参考)

    PLA:40-48℃

    TPU:45-55℃

    ABS、Nylon:60-80℃

    PETG:60-70℃

    PC:120-130℃

    当耗材暴露在空气中时,不但会吸收水分,还会积灰。日积月累,同样有可能造成喷嘴堵塞。因此,除了干燥外,我们还应当给耗材除尘。但如果平时耗材保存做得好,除尘可以不用特意去做。你可以在打印前用吸尘器吹(注意是吹而不是吸,因为有些隐藏在耗材线圈中的灰尘难以被吸走,却能被吹走)一吹耗材,或者在打印机的进料口处安装一个可以起到清洁作用的除尘夹。以下是各路大佬们设计的除尘夹,打印出来就能直接用啦。

    Universal Filament Filter and Lubricator by CreativeTools

    Snap-on Filament Filter/Oiler by idig3d

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    关于耗材保存及干燥的知识点,本文就介绍到这里,希望能给你带来帮助!

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  • 切片与 G 代码:3D 模型与 3D 打印机之间的桥梁

    你好,创客!

    《17 个超酷 3D 模型网站推荐——打印机从此不再吃灰》一文中,我们为大家介绍了一系列风格迥异的 3D 模型网站,无需自己建模,就能获取海量的模型资源,即刻享受造物乐趣!不过,在拥有心仪的 3D 打印模型文件后,你还需要做一件事,才能让你的 3D 打印机乖乖地实现“无中生有”。那就是——对模型文件进行切片处理。

    在讲解切片这一关键概念之前,我们首先需要了解,一个相对完整的 3D 打印操作流程都有哪些不可或缺的步骤。

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    正如上图所示,得到 3D 打印模型文件仅是第一步。要让 3D 打印机启动打印任务,你还需将模型文件导入切片软件(Slicer / Slicing software)中进行切片,然后将切片的结果——G 代码(G Code)导入 3D 打印机。

    读到这里,或许你已经产生了许多问号:为什么需要切片?切片的原理是什么?切片的产物——G 代码又是什么?继续往下看,本文将为你娓娓道来。

    切片的作用

    切片,本质上来说是一个“翻译”的过程。

    我们在第一步中获取到的 3D 打印模型是一种三维图形文件(如 STL),包含由 N 个三角形面片组成的几何信息,并利用这些信息的集合来表示物体的外轮廓形状。

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    然而,3D 打印机属于机械设备,它的运行需要的是“如何做”的指令信息,而不是描述“是什么”的几何信息。因此,问题出现了:3D 打印机无法读取和理解模型文件中的几何信息,而模型文件本身也不具备存储指令信息的功能。如此,3D 打印模型和 3D 打印机之间,出现了信息供求不对等的鸿沟。

    而切片,就是弥合这一鸿沟的桥梁。它的作用,就是将 3D 模型文件中的几何信息“翻译”成 3D 打印机可以读取和理解的指令信息。除了转换模型文件中原本的几何信息之外,你还可以通过切片软件增加更多额外的辅助信息(例如调整热床或喷嘴的温度、有无支撑等),让 3D 打印机更完美地将模型还原、打印出来。

    为了更好地解释个中关系,我们可以将这个过程比作烹饪。仅凭一张菜的图片( 3D 模型文件),手艺再高超的厨师(3D 打印机)也几乎不可能完美还原图中菜的味道。但如果制作相应的菜谱(通过切片产生 G 代码),详细地描述这道菜所有的原材料、用量以及烹调顺序,再添加每个烹饪步骤的火候、手法等辅助信息,问题就迎刃而解了。

    此外,如果你对计算机数控有所了解,那么 3D 打印模型、切片软件和 G 代码之间的关系也可以对比参照计算机辅助设计(CAD,Computer Aided Design)、计算机辅助制造(CAM,Computer Aided Manufacturing)和计算机数控(CNC,Computer Numerical Control)之间的关系。

    切片的工作原理

    在大致了解切片的作用后,我们再结合目前最常用的切片软件——Cura,简单介绍一下切片的工作原理,即切片引擎和其中涉及到的几个关键概念。

    Cura 的切片引擎在对模型文件进行切片处理时,主要会经历以下五个步骤。

    20211008_Cura________.png

    优化模型

    我们在上文的 3D 打印操作流程图中介绍过,要对一个 3D 模型进行切片,首先要将其导入到切片软件中,让后者可以读取模型文件中的几何信息。载入模型后,Cura 引擎还会基于“最优模型”(OptimizedModel)对模型进行优化。这里的优化,指的并不是改变模型文件原有的几何信息,而是在读取信息的同时,分析并存储几何信息中的关联。

    如前文所言,3D 模型文件的几何信息,其实就是对由 N 个构成模型的三角形面片的位置描述。因此,Cura 引擎的优化,就是分析、建立、存储这些三角形面片之间的关联,也就是点-面关系(vertex-face relation)。听起来复杂,其实就是分析哪些三角形是相邻的,点-面关系因此也可以被称为相邻关系。

    举个栗子:若要一个人记住「8,10,12,20,25,30」这一组数字,他可以选择简单粗暴地背下来而不分析这些数字的关系,也可以在背诵的同时在脑海中建立关联:「8,10,12」分别是 2 的四、五、六倍,而「20,25,30」分别也是 5 的四、五、六、倍。

    或许你会问,建立了这些相邻关系有什么用呢?答案很简单:优化模型及建立三角面片的相邻关系,是 Cura 能够进行快速切片和划分组件的关键前提。

    进行切片

    CuraEngine 在这一步的主要动作,是将 3D 立体模型横切成 N 个 2D 平面(请脑补下切土豆片的画面)。结合 3D 打印机的机械结构,可以理解为用 X 轴和 Y 轴形成的 2D 平面,以一定的 Z 轴高度(层高)对 3D 模型做一层一层的相交切割。2D 平面与构成 3D 模型的三角形面片相交,就会得到对应的相交线条。

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    我们说过,切片的目的产物是 2D 平面上的 2D 图形。但现在相交切割的结果只是一堆线条,该怎么知道哪些线可以组成封闭的 2D 图形呢?这时,在优化模型中对三角形面片建立的相邻关系就派上用场了。如果两个三角形面片是相邻的,且都与同一个 X-Y 平面相交,那它们分别与 X-Y 平面相交时产生的线条也一定是相邻的。比如,A 和B 是两个相邻的三角形面片,而它们分别与 X-Y 平面产生的相交线(红线与蓝线)也是相邻(相连)的。

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    因此,CuraEngine 可以根据三角形面片的相邻关系,迅速判断出每一层中线条的相邻关系,并将相邻的线条连接成封闭的 2D 图形。到这里,切片这一步骤的工作就算完成了:3D 立体模型被N层 2D 平面相切,每层都形成了一个或多个封闭的 2D 图形。

    划分组件

    组件(LayerPart)是 CuraEngine 中的一个重要概念。上一步切片的产物是 N 层封闭的 2D 图形,但每层的图形数量却不一定是相同的。而每一层不相交的 2D 封闭图形,就叫做组件。

    如下图,引用 Cura 官方的栗子:若将一个有四只桌腿的桌子进行切片,层②有四个组件,但层①只有一个组件。

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    在这一步,CuraEngine 将不相交的 2D 封闭图形划分定义为不同的组件。在后续生成 G 代码时,以组件为单位编译指令,目的是尽可能地去除组件之外的多余信息,从而提高打印效率。

    标记区域

    在上一步中,我们对每层的组件进行了划分。而这一步标记区域的具体工作,就是规划喷嘴在组件中不同区域的打印模式,分为轮廓(Insets)和填充(Up/Down skin)。对于同一个组件,它的外围线条区域将采取“轮廓”的打印模式,而线条内部的区域则会采取“填充”的打印模式。至于轮廓和填充的具体参数(例如轮廓的厚度、填充的密度和图案等),你可以在 Cura 中进行单独设置。需要注意的是,这一步仅是标记不同区域,规划相应的打印模式。到下一步生成 G 代码时,才会生成不同区域内的具体打印路径。

    生成G代码

    在这个步骤中,CuraEngine 会将之前所有步骤中涉及到的几何和参数信息都收集起来,然后编译成 G 代码,指导 3D 打印机工作以产出目标模型。如下所示,Cura 的官方文档中列出了在生成 G 代码时主要依据的部分重要概念:

    1. 路径优化(PathOrderOptimizer):顾名思义,就是喷嘴在移动时会选择最近的组件进行打印,以减少需要移动的距离。
    2. 线条填充(Infill):以线条的方式进行填充打印。
    3. 绕路运动(Comb):为了避免产生拉丝,喷嘴会尽量选择绕过需要空驶的路径。
    4. G代码生成(GCodeExport):用以生成G代码,共分为两个步骤。首先是收集汇总每层全部的路径信息,然后再编译生成G代码。

    看懂G代码

    G 代码是切片的产物,也是 3D 打印机进行打印时依据的指令。G 代码属于一种独特的编程语言,因此它也像 C 语言、Python 等语言一样具有可读性。只要掌握了其基本语法结构和常见字符的意义,就能大致判断出不同指令的含义。下面,我们对 G 代码的结构进行简单的拆解。

    20211008_G________.png

    首先,G 代码可以分为 G-code 和 M-code 两种类型。其中,G-code 是几何命令(Geometric code),包含3D打印模组如何移动等指令。从 G 代码的命名上也可以看出,G-code 是最核心的G代码类型。而 M-code 是非几何命令(Miscellaneous code),可以用来指定热床温度、风扇的启用状态等非几何参数。

    紧跟在字母 G 或 M 后的数字,用以表示不同动作。例如,G0 是控制打印模组快速移动,而 G28 则是控制打印模组返回初始点。

    其余的参数,一般由一个或多个字母数字组合构成。字母通常表示执行操作的对象,而数字则表示具体的参数变化。例如:G0 X5 Y20 表示控制打印模组从当前位置移动到 X 坐标为5、Y 坐标为 20 的位置。不过,不是每一个 G 代码中都必须有具体的参数。比如 M84,就是简单粗暴地将电机禁用的意思,后面不需要加其他参数。

    更多字母代表的含义,可以参考维基百科上的解释

    需要注意的是,采用不同核心固件的 3D 打印机,在读取同一个 G 代码指令时可能会产生不同的理解,导致执行不同的操作。对于这类情况,有以下三种解决办法可供参考:

    1. 尽量选择 3D 打印机的专属切片软件。例如 Snapmaker Luban,就是为 Snapmaker 3D 打印机量身定做的切片软件。Snapmaker Luban 会根据 Snapmaker 3D 打印机的固件类型,生成最适配的 G 代码。
    2. 若不得不使用其他切片软件,可在切片软件中选择你的打印机型号。例如在 Cura 中,就可以在机型列表中选择“Snapmaker”打印机。
    3. 若不能选择打印机型号或机型列表中没有你的打印机,可在切片软件中添加/新建打印机,并选择正确的固件类型。例如 Snapmaker 3D 打印机采用的核心固件是Marlin。

    常用切片软件推荐

    基于口碑、实用性和价格等多方面的考虑,本文推荐以下6个常用切片软件。无论你是老司机还是萌新,都能通过它们满足大部分切片需求。

    名称

    价格

    操作系统

    获取链接

    Cura

    免费

    Windows, macOS, Linux

    https://ultimaker.com/en/products/cura-software

    ideaMaker

    免费

    Windows, macOS, Linux

    https://www.raise3d.com/pages/ideamaker

    Repetier

    免费

    Windows, macOS, Linux

    https://www.repetier.com/

    PrusaSlicer

    免费

    Windows, macOS, Linux

    https://www.prusa3d.com/prusaslicer/

    Simplify3D

    $150

    Windows, macOS

    https://www.simplify3d.com/

    Snapmaker Luban

    免费

    Windows, macOS, Linux

    https://luban.xyz/

    切片参数与技巧

    有过 3D 打印实战经验的同学们都知道,无论准备的 3D 模型文件有多完美,在实际打印过程中总会出现各种意想不到的小问题。不过在大多数情况下,这些问题都可以通过巧妙灵活地设置切片软件中的各种参数而得到改善或解决。下面,我们就来聊聊切片中那些“老生常谈”的参数与技巧。

    层高

    层高就是切片时层与层之间的高度。层高越低,打印时间越长,原模型的细节就能被还原得越好。相反地,层高越高,打印耗时是降下来了,但每层之间的细节就会越粗糙。掌握这一参数特性后,我们就能根据具体的场景做出选择:若模型本身并不包含很多细节或以实用为主,则可适当增大层高,以节约时间成本;若模型的细节精美或以观赏为主,则可减小层高,多花点时间也无妨。

    外壁厚度

    这个参数从字面上就能很好理解:外壁越厚,模型的外皮肤就相对越坚固;反之亦然。这其实和另一个道理相通:脸皮越厚,越不易受到伤害。就算打印出来的模型都不成功,也不会感到丢人或者挫败。大不了从头来过,总有一天会成为高阶玩家。做人需要如此,做有毅力的创客更需要如此!!需要注意的是,壁厚值最好设置为喷嘴直径的倍数,不然打印效果可能会打折扣。

    20211008_________.png

    回抽

    当 3D 打印模组空驶时,喷嘴中已经被熔化的耗材会因重力影响而向下产生渗漏,导致产生不美观的拉丝(觉得美观的同学可不设置此参数)。在设置了回抽参数后,每当打印模组空驶时,耗材会被回抽一段特定的距离,从而抵消掉了原本会向下渗漏的距离。不过,若参数设置不合适,会导致在空驶结束、继续打印时出料不足,或者导致耗材在喷嘴中堵塞。像回抽距离、回抽速度、抬升高度这些相关参数,并不是越大越好和越快越好。因此,还是得根据实际情况不断调整设置,才能既防止拉丝,又不会造成其他问题。

    填充密度

    这一参数一般用百分比来表示。若设置为 100%,则表示目标区域将被完全填充。但因为挤出量有时不稳定,设置 100% 的密度很有可能导致模型变形。15%-30% 的填充密度就足够应对一般情况的模型打印需求,经济适用又省时。若想增加模型的强度,填充密度是最常被提及的参数之一。

    支撑

    当打印模型有悬垂的部分时,支撑就需要闪亮登场了。支撑的作用,就是给悬垂部分充当打印基底。如前文所说,3D 打印机是一层一层地进行打印。除了起始层,每一层都是建立在其下一层的基础之上。如果悬垂角度大于等于 90°,那悬垂部分的第一层是没有任何东西可以支撑其打印的。实际上,当悬垂角度超过 45° 时,如果不添加支撑,打印就会很容易出问题。在 Snapmaker Luban 中,除了支撑的位置之外,还可设置支撑的构造(直线型、网格型等)、密度、Z 距离等参数。

    20211008______.png

    起始层粘附

    俗话说得好,好的开始是成功的一半。因为 3D 打印就像盖楼,所以一个坚固靠谱的起始层对于 3D 打印来说非常重要。如果起始层的粘附不理想,就有可能会出现移位、错层、翘边等现象。也正因为如此,Snapmaker Luban 支持对起始层进行单独的参数设置,如打印速度、空驶速度、层高、走线宽度等。此外,还可以通过设置热床附着结构来改善起始层的粘附程度。

    看完了以上切片技巧,相信你已经明白一点:没有绝对完美的参数设置,也没有绝对完美的打印成品。只要理解这些参数的意义,并且能根据不同的需求场景进行灵活变换,从而得到最合适而非最好的打印品,你就会感受到身为创客的自豪以及创造的魅力。

     

    关于切片软件和 G 代码,本文就介绍到这里,希望能给你带来帮助!

    今后 Snapmaker Academy 还将为大家带来更多实用的精彩内容,请保持关注!

    如果你还对 3D 打印的其他内容感兴趣,请发送邮件至 support@snapmaker.com 告诉我们,或在社区留言噢!

    免责声明

    本文提及的所有软件排名不分先后。

    本文中提及的所有软件仅为推荐,不代表 Snapmaker 赞成其中任一软件的内容、观点及立场。

     

    注:本文中提到的 3D 打印均特指熔融沉积成型(Fused Filament Fabrication,FFF)3D 打印。

    参考资料:

    Ultimaker/CuraEngine

    3D打印切片软件Cura及CuraEngine原理分析

    Cura切片软件分析

    G-code代码新手教程!一招提高你的3D打印技巧

  • 17 个超酷 3D 模型网站推荐——打印机从此不再吃灰

    你,为什么接触 3D 打印?

     

    也许你是手工达人,总喜欢做些新奇或实用的小玩意儿;

    也许你是 ACG 爱好者,热衷于为喜欢的人物或角色制作手办;

    也许你是设计师,想要为自己的设计稿赋予“生命”;

    也许你是机械工程师,热爱设计各种定制化的零部件,并将它们组装成脑洞大开的模型;

    也许你是教育从业者、科技极客、科研工作者……

    无论你属于哪种,在享受“造物”所带来的成就感和满足感的同时,你是否好奇过别人都用 3D 打印来做什么呢?

     

    今天,我们为你推荐 17 3D 打印模型网站。通过它们,你可以了解到当下全世界的创客们都在想什么、做什么、玩什么。继续看下去,到模型的海洋中遨游、吸取灵感吧!

     

    网站目录

    1. Thingiverse
    2. CGTrader
    3. Pinshape
    4. Cults
    5. 3DShook
    6. Libre3D
    7. YouMagine
    8. Redpah
    9. Repables
    10. MyMiniFactory
    11. RIGModels
    12. Threeding
    13. 3DKitbash
    14. yeggi
    15. Thangs
    16. 3dMdb
    17. STLfinder

    网站介绍

    综合类

    综合类网站一般都有详尽的分类,涉及艺术、时尚、工具、家居、爱好、人物或动物造型、零部件等众多领域,模型的难度系数和复杂程度也不一而足,能满足大多数 3D 打印爱好者的需求。

    Thingiverse

    20211008_Thingiverse___.png

    模型数量

    2, 200, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙🆙🆙

    下载门槛

    无需注册

    下载模式

    免费

    特色资源

    1. 教育版块,用户可选择不同的学科和年级作为筛选条件,从而找到合适的模型。
    2. 兴趣小组,数量很多,但目前用户的活跃度一般。

    亮点总结

    分类很详细,包罗万象;筛选功能强,谁用谁香;重量级选手,造物天堂。

     

    CGTrader

    20211008_CGTrader___.png

    模型数量

    1, 250, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费或付费

    特色资源

    1. 博客,主要介绍 AR 3D 科技、3D 模型交易指南和社区的重要更新等。
    2. 工作雇佣平台,用户可委托合适的设计师定制 3D 模型。
    3. 商业定制平台——ARsenal,零售商、厂商或品牌可将其商品转换成 3D 模型,实现更好的管理、宣传和销售效果。

    亮点总结

    坐拥 300 万注册用户的 CGTrader 更像一个高自由度的大型 3D 模型交易市场,同时为用户和设计师提供极大的便利,做到用户可搜索、可委托、可定制,设计师可接单、可盈利、可自荐。用户甚至可以和设计师就现有模型进行讲价,以及请设计师提供其他格式的模型文件。此外,根据文件格式来筛选模型也是一个很贴心的功能。需要注意的是,CGTrader 设有专门的 3D 打印模型版块,而其他版块的 3D 模型并不一定能够直接进行 3D 打印。

     

    Pinshape

    20211008_Pinshape___.png

    模型数量

    66, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费或付费

    特色资源

    1. 教育版块,主要提供教程而非模型,包括 3D 打印软硬件、后处理及完整的模型制作和组装等相关知识。
    2. 学习版块,包括许多博客文章和指南,主要包含 3D 打印的入门知识介绍及网站的优秀模型推荐。
    3. 用户评价版块,并从各个维度网罗收集对主流品牌 3D 打印机的使用评价,具有一定的可参考性。

    亮点总结:虽然网站运营者近年对 Pinshape 的维护投入有所降低(各类版块和资源已断更数年),社区的活跃度也大不如从前,但其基数庞大的模型库仍值得你去探索。

     

    Cults

    20211008_Cults___.png

    模型数量

    35, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费或付费

    特色资源

    1. 博客,主要介绍和 3D 打印相关的各种内容,如各类节日经典案例、打印机的选购指南、3D 打印技术的最新发展等,主题非常丰富。
    2. 比赛平台,用户可参与各种不同主题的比赛争夺奖品,也可下载参赛模型。

    亮点总结

    Cults 是一个日趋成熟、蓬勃活跃的模型网站,它不仅重视与用户的交互,还内置了一些对用户非常友好的小功能:支持显示二十多种主流货币,让用户更直观地了解模型价位;支持“随便看看”的浏览模式,为用户创造更多与心仪模型“邂逅”的机会。

     

    3DShook

    20211008_3DShook___.png

    模型数量

    6, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费、付费或订阅制

    特色资源

    1. 博客,主要介绍 3D 打印技巧和经典的应用案例。
    2. 在线创造平台——APPZ,用户可利用现成的模板自行制作门牌、手机壳、钥匙扣等实用小物的 3D 模型。

    亮点总结

    3DShook 主打更新稳定的订阅制,也支持单独购买模型,同时提供少量模型供用户免费下载。3DShook 的模型资源独家且质量上乘的模型资源,所有模型都必须通过打印测试才会被上传发布。

     

    Libre3D

    20211008_Libre3D___.png

    模型数量

    1, 300+

    更新频率

    🆙

    下载门槛

    无需注册

    下载模式

    免费

    特色资源

    一些模型会附有对应的教学视频(有关建模、打印或组装),并可直接播放而无需跳转其他视频网站。

    亮点总结

    Libre3D 是一个完全免费、开源的 3D 打印模型分享社区,同时提供将 SCAD 文件转换为 STL 文件的实用功能。

     

    生活类

    在此分类下的网站,往往主打偏实用性的 3D 模型。上至 3D 打印机配件、迷你台球桌、台灯,下至特殊尺寸的螺丝、挂钩、钥匙扣,你在生活中看到过的常见物品,基本都可以在这些网站找到对应的3D模型。

    YouMagine

    20211008_YouMagine___.png

    模型数量

    18, 000+

    更新频率

    🆙🆙

    下载门槛

    无需注册

    下载模式

    免费

    特色资源

    博客,主要介绍 3D 打印相关的知识、主流 3D 打印机的发展概况、网站使用技巧和社区新闻等。

    亮点总结

    YouMagine 上,有大约四分之一是零部件类 3D 模型,部分可供用户 DIY 自己的 3D 打印机。此外,用户还可以通过 3D Slash 对模型文件进行在线修改。

     

    Redpah

    20211008_Redpah___.png

    模型数量

    4, 500+

    更新频率

    🆙

    下载门槛

    免费模型无需注册

    下载模式

    免费或付费

    亮点总结

    虽然 Redpah 大部分模型都需要收费才能下载——先不要被吓跑!95% 的收费模型售价都低于 5 美元,大多和“家庭”、“生活”等实用分类挂钩,且质量都还不错。所以,居家而手巧的你,还在等什么?

     

    Repables

    20211008_Repables___.png

    模型数量

    1, 900+

    更新频率

    🆙

    下载门槛

    无需注册

    下载模式

    免费

    亮点总结

    Repables 主要提供和机械元件相关的、在现实生活中很实用的 3D 模型。若你热衷于利用 3D 技术制作各种实用工具和配件,不妨来这里散个步。

     

    艺术类

    这些网站主要面向艺术爱好者们,各种与艺术品、手办玩具、珠宝、建筑、电影游戏相关的 3D 模型琳琅满目,且质量普遍较高,可匹配不同人群的艺术偏好和追求。

    MyMiniFactory

    20211008_MyMiniFactory___.png

    模型数量

    120, 000+

    更新频率

    🆙🆙🆙🆙🆙

    下载门槛

    免费模型无需注册

    下载模式

    免费、付费或订阅制

    特色资源

    1. 博客,主题丰富多彩,文章数量众多,内容详实有趣。除了网站定期更新的文章外,还有大量来自用户的高质量投稿。
    2. “扫描世界(Scan The World)”版块,用户可扫描并上传各类艺术雕塑和文化作品的 3D 模型,供其他用户免费下载,以传播世界各地的艺术文化。

    亮点总结

    MyMiniFactory 的资源以艺术、游戏、手办玩具和流行文化相关的 3D 模型为主,所有模型发布前都须通过打印测试,从而保障了模型质量和打印效果。其中,有将近 30, 000 模型出自专业的设计师之手。除常规购买渠道之外,用户还可通过众筹以优惠的价格获取高质量的 3D 模型。

     

    RIGModels

    20211008_RIGModels___.png

    模型数量

    10, 000+

    更新频率

    未知

    下载门槛

    5个模型无需注册

    下载模式

    注册会员每天可免费下载20-30个模型;付费会员免费下载所有模型

    亮点总结

    RIGModels 3D 模型主要以人物造型为主,下载页面也会列出专门的 3D 打印文件格式供用户下载。除此之外,用户还可根据需要下载模型的低多边形(low-polygon)版本。

     

    Threeding

    20211008_Threeding___.png

    模型数量

    5, 500+

    更新频率

    🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费或付费

    亮点总结

    目前有一些历史博物馆会通过 Threeding 出售展品的3D模型,所以历史爱好者们可给予重点关注,兴许动动手指就能把喜欢的展品“抱回家”。此外,当用户在浏览3D模型时,会发现 Threeding 贴心地提供了“模型对比”的功能,用于比较不同模型的价格、文件大小、文件类型等信息。

     

    3DKitbash

    20211008_3DKitbash___.png

    模型数量

    70+

    更新频率

    🆙🆙

    下载门槛

    需要注册

    下载模式

    免费或付费

    特色资源

    博客,主要介绍 3D 打印技术、3D 打印机及 3D 打印耗材等相关知识,但在 2021 年还没有更新过。

    亮点总结

    3DKitbash,你可以找到一些很有趣的手办玩具类 3D 模型,很多都属于关节可动模型。它们大多数以套装的形式出售,虽然总体资源数量不多,但质量都有所保障。

     

    搜索引擎类

    除了以上介绍的独立模型资源网站外,模型搜索引擎也是创客们必备的造物利器。逐个打开模型网站太麻烦?快来感受“一步到位”的绝佳体验!

    yeggi

    20211008_yeggi___.png通过 yeggi,你可以搜索到超过三百万个免费或付费的 3D 模型。考虑到用户有时并没有特定的搜索目标,yeggi 还贴心地提供了“随便看看”、“热搜”和“ 100 个最火模型”等浏览发现模型的入口,绝不让你的 3D打 印机有半点积灰的可能。看到喜欢的模型但暂时不想下载?没事,直接点击“收藏”,yeggi 会帮你记住它们。

     

    Thangs

    20211008_Thangs___.pngyeggi 一样,Thangs 也可检索到将近三百万个 3D 模型。但 Thangs 的与众不同之处在于,用户不仅可以利用 Thangs 搜索独立资源网站的模型,在注册后还能将自己最爱的模型文件上传至 Thangs,既达到了收藏的目的,也可供其他用户下载。除此之外,用户还可以邀请其他人在 Thangs 上进行 3D 模型项目的合作。更绝的是,Thangs 可以“以型找型”:上传某个模型,即可搜索到与它形状相似的模型,虽然这个功能的搜索速度略慢,但结果往往充满惊喜。

     

    3dMdb

    20211008_3dMdb___.png通过 3dMdb 强大的检索系统,你可以搜索到将近七百五十万个 3D 模型。为了提高搜索效率,3dMdb 还提供了三十多个知名 3D 模型资源网站的选项作为过滤条件,用户可直接选择搜索其中某个网站的模型。此外,你还可以设置价格区间,根据预算实现快速定位。

     

    STLFinder

    20211008_STLFinder___.png作为业内比较知名的搜索引擎,STLFinder 也能搜索到数百万的3D模型,同时也提供了 24 小时内最热的搜索关键词供用户参考。但在找到心仪模型后,用户需要点击两次才能跳转到源网站进行下载等操作。另外,与以上三个搜索引擎相比,STLFinder 的筛选功能似乎也稍微逊色。但瑕不掩瑜,它依然是众多 3D 打印爱好者的首选搜索引擎之一。

     

    有以上这些 3D 模型网站作为左膀右臂,你现在已经是全网“资源最富有”的人之一了~所以还在等什么呢?你的打印机正在向你招手……

    今后 Snapmaker Academy 还将为大家带来更多实用的精彩内容,请保持关注!

    如果你还对 3D 打印的其他内容感兴趣,请发送邮件至support@snapmaker.com告诉我们,或在社区留言!

     

    免责声明

    本文仅为资源集合,其中提及的所有网站排名不分先后。

    本文中提及以上网站仅为推荐模型资源,不代表 Snapmaker 赞成其中任一网站的内容、观点及立场。

     

    注:本文中的所有数据截止于2021730日。

  • 超有用!打印板的日常维护与清理技巧

    你好呀,创客!

    俗话说得好,3D 打印像盖楼,地基稳了就不愁;要想地基打得好,首层粘附要动脑。有经验的创客都知道,好的开始就等于成功的一半,因此在打印前往往都会在首层粘附这个关卡下不少功夫,比如调节各种参数、动用各种工具等等。

    巧的是,本文的主人公也和首层粘附有着千丝万缕的关系。它就是——打印板!

    ___.png

    正是因为首层粘附如此重要,Snapmaker 专门设计出了一款细节拉满的打印板,只为最大程度减少创客们在这方面的烦恼!今天,小编就带大家来一起了解下这款产品,同时也会附上日常维护、清洁打印板的一些小技巧。

    设计与材料

    Snapmaker 2.0 机型的打印板主要由两部分组成:钢板和双面贴纸。

    钢板采用碳钢制成,韧性和强度都很高。打印板可被小幅度地弯曲,但一旦停止施力,它就会马上恢复原样,从而确保了整个打印平台在正常的使用过程中能够始终维持平整,助力成功打印。同时,其磁吸的设计也为取下打印品、更换打印板提供了很大的便利。

    _____.gif

    虽然没有螺丝固定,但打印板靠着强大的吸力,可以牢牢地吸附在热床之上。除非人为进行移动(也是需要一定的力气:看!小编的手指都发白了,也推不动它分毫),否则打印板基本不会在打印过程中发生位移,这点创客们大可放心!

    ___.gif

    此外,其表面的贴纸设计也同样暗含“心机”。打印板的贴纸由高分子材料制成,并且其表层进行了特殊的磨砂处理,进一步提升了首层粘附的效果。别看它叫“贴纸”,却具有很好的阻燃性和抗氧化性,耐高温更是不在话下。另外,它也有着相当高的可靠性:使用寿命长,发生蠕变的可能性小,耐疲劳性佳。

    ____.jpg

    得益于其特殊的材料性质,在进行首层打印时,打印板贴纸可有效加速被挤出耗材的冷却过程,使其更快更好地粘附在打印板上,并在一定程度上减少翘边的可能性。经过内部测试,与许多其它打印平台所用到的聚醚酰亚胺(PEI)材料贴纸或涂层相比,Snapmaker 的高分子材质贴纸能有效提高更多种类耗材的首层粘附效果。

    而且,Snapmaker 2.0 机型的打印板采用了双面贴纸的设计,不仅稳固了钢板在受热时的平整性,而且还提升了打印板的利用率:创客们可随意切换正反面进行使用,减少了更换配件的频率,性价比更高!

    如何预防打印板“受伤”

    在日复一日的打印过程中,由于种种原因,打印板上可能会出现一些使用痕迹。如果不及时处理,这些“受伤”的印记轻则影响美观,重则降低打印质量。比如,残留在打印板上的耗材可能会影响下一次打印时的首层粘附效果。如果两次打印使用的耗材颜色不同,底部也会出现混色的现象;

    ____.png

    被喷嘴压出来的痕迹可能会给之后的打印品印上你并不想要的立体纹身……

    ____.png

    这些痕迹有时是可逆的,可通过后期清理被抹除,而有时却是不可逆的永久性印记。

    因此,在讲述清理方法前,小编想先讲一些预防的方法及注意事项,帮助大家尽可能避免出现打印板“受伤”的情况。

    1. 打印时的 Z 轴高度不要设置得过低。
      很多创客,包括小编自己,总是习惯在调平时或在开始打印后将 Z 轴高度设置得尽量低,让喷嘴在打印首层时距离打印板近一点,以确保首层粘附不出问题,但这很容易导致喷嘴在打印板上划出或深或浅的印子。同时,喷嘴和打印板之间距离过近也可能会使得喷嘴出料不顺或无法出料,造成填充线条或打印件表面坑坑洼洼,甚至发生喷嘴堵塞。打印失败可以重来,喷嘴堵了也可以清理,但打印板上被划出来的印子却是永久性的伤痕。而且,Z 轴高度过低也会导致耗材在打印板上的粘附力度过大,增大后续清理的难度。

      __.png

    2. 打印首层时,避免在 3D 打印模组还在工作时抽动并抬高打印板。
      有时我们观察到首层打印的情况不佳,想要清除打印板上的耗材并重新进行打印时,可能会一时心急忘记暂停机器,直接将打印板从打印平台上抽取下来。也许原本喷嘴离打印板的距离是刚刚好的,但突然抽取打印板便会使得喷嘴在其表面划出痕迹。
    3. 在打印板上粘贴美纹纸。
      因为美纹纸的首层粘附效果不错,且每次打印时都可以很方便地撕掉原来的贴纸、换上新的使用,还不伤害打印板,它逐渐成为了很多创客的心头好。
      而且,如果你的打印板上已经出现了会影响打印质量的划痕,也可以贴上美纹纸来覆盖划痕,在一定程度上减少影响。在贴美纹纸时需要注意以下三点:
        • 每块美纹纸之间宁可留下细小的缝隙,也不要有重叠的部分,因为在打印首层时喷嘴可能会将重叠上面的美纹纸掀起,阻碍打印进程。边缘部分也要仔细贴好,小心翘起。尤其当 3D 打印模组完成加热后,从打印板的左下方移动至目标区域时,很容易刮蹭到美纹纸的边缘。
        • 粘贴美纹纸的范围需要大于打印的区域,否则喷嘴也可能会和美纹纸的边缘产生刮蹭。
        • 贴上美纹纸后,要对打印平台重新进行调平。因为美纹纸本身具有一定的厚度,如果不重新调平的话,打印也会出现问题。

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    1. 事先在打印板上涂抹可水洗的胶水。
      在开始打印前,可以在预估的目标打印区域涂上可水洗清理的胶水,量不要过多,
      1-2 层就好。同时涂抹要均匀,避免结块。这样不仅能保证首层粘附的效果,在打印完成后也能使用清水和毛巾轻而易举地去除胶水的痕迹,和美纹纸有异曲同工之妙。如果是使用后马上进行清理,此时热床还未完全降温,刚好为清理胶水提供了适宜的温度条件。如果清理时热床已经冷却,建议重新加热热床,或使用温水进行清理。

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    2. 在 Snapmaker Luban 中设定打印平台附着类型裙边时,推荐设置走线计数3或以上。
      设置打印平台附着类型主要是为了提高首层粘附质量。不过,当选择裙边且走线计数小于3时,后续可能会比较难从打印板上清理去除。如果增大走线计数,使得辅助附着的部分面积更大,则会大大减少难以清理的烦恼。

    清理技巧

    我们从身边的同事和论坛中收集到了一些比较有效的清理技巧,大致可以分为物理方法和化学方法两个类别。当打印板上有难以清除的耗材残留或过多油脂时,或许你可从中挑选几个方法试试看。

    物理方法

    首先我们来讲一讲怎样用物理方法来去除打印板上的使用痕迹或油脂。有人可能会问:我又不在打印板上炒菜,怎么会出现油脂呢?其实,我们的皮肤会产生一些天然油脂,在使用打印机时就有可能将油脂粘到打印板上。除此之外,空气中的灰尘也会落到打印板上。经过日积月累,这些油脂和灰尘会不可避免地影响打印板对首层打印的粘附效果。因此,就算没有耗材残留,我们也要养成定期清理打印板的习惯。若使用频繁,最好在每次打印后都用干净的毛巾擦拭一遍打印板表面。

    而对于耗材残留的处理,最简单也是最有效的物理方法就是先将热床加热至 70 以上(为避免烫手,最好佩戴手套进行操作),然后使用 Snapmaker 附赠的刮刀或塑料材质的类似工具清理打印板。

    过程中要注意手法,切勿让冷冷的刮刀在板子上胡乱地刮。推荐的做法是:小心翼翼地拿住刮刀的前端,集中并控制手部的力度,对准目标区进行清理。轻微的划痕往往是在所难免的,但只要不用力过猛、刮出高低不平的痕迹就行。

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    化学方法

    当使用物理方法无法将打印板上的耗材残留清理干净,家里也没有其他打印板可以替换时,或许你可以尝试使用特定的化学试剂进行应急处理。

    注意,这是别无他法时的下下策。之前我们提到过,打印板的最外表面经历过磨砂处理,目的是为了达到更好的首层粘附效果。而有机溶剂或清洗剂可能会对磨砂层产生或多或少的伤害。因此,尽管有时它们帮上忙,也请谨慎使用哦。经过小编的测试,浓度为 70% 及以上的异丙醇确实对清理耗材残留会产生一定的效果,但请务必在通风的环境下进行操作,而且要注意防护,尽量避免直接接触化学试剂。同时,切记要等到热床冷却后再使用,因为异丙醇非常容易挥发。

    不过针对年份已久的耗材残留,无论是物理方法还是化学方法都会显得捉襟见肘,作用甚微因此,还是推荐大家尽量在每次使用完毕后及时清理打印板。

    如果打印板已经到了不能使用的地步,可以换另一面接着用。但要注意:有耗材残留的一面不能过于凹凸不平,否则会造成打印板不能维持平整,影响首层粘附。若遇到这种情况,可以使用砂纸将报废的打印板面进行打磨,将凸起的部分磨至平整;至于凹进去的部位,可以尝试用美纹纸粘贴弥补。若两面均已无法使用,手指动一动,就能在 Snapmaker 的官方商城下单购买新的打印板啦!

     

    关于打印板的知识点,本文就介绍到这里,希望能够为你带来帮助!

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