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# 출력물이 빌드 플레이트에 붙지 않음

### 어떤 소재를 쓰고 있나요?

거의 모든 소재는 서로 다른 베드 접착 조건을 요구합니다.

이 페이지 아래에서 기본값을 정리하겠지만, 익숙하지 않은 소재라면 먼저 [재료 과학](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ko/undefined-1/undefined-3.md)을 읽는 것이 좋습니다.

### 첫 레이어는 느리게, 부품 냉각 팬은 끄기

이 조언은 거의 모든 필라멘트와 프린터에 적용됩니다.

첫 레이어가 제대로 붙지 않으면 이후 출력 전체가 흔들립니다.

그래서 첫 레이어는 매우 천천히, 그리고 부품 냉각 없이 출력하는 것이 좋습니다.

나머지 구간이 아무리 빨라도 첫 레이어는 보통 `30~45mm/s` 이하를 권장합니다.

첫 레이어만큼은 예외를 두고 확실한 접착을 먼저 확보하세요.

### 가열 빌드 플레이트

가열 베드는 PLA를 제외한 거의 모든 소재에서 중요합니다.

PLA도 예외는 아니며, 도움을 크게 받습니다.

대부분의 소재는 유리전이온도보다 약간 낮은 베드 온도에서 잘 붙습니다.

이 개념은 [재료 과학](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ko/undefined-1/undefined-3.md)에서 자세히 볼 수 있습니다.

이 온도대에서는 소재가 약간 더 점성을 띠며 접착이 좋아집니다.

하지만 너무 높이면 [엘리펀트 풋(눌린 첫 레이어)](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ko/undefined-1/undefined-1/undefined-5.md)이 생길 수 있습니다.

소재별 권장 베드 온도 예시는 다음과 같습니다.

* PLA: `55~60°C`
* ABS: `90~100°C`
* ASA: `95°C`
* PETG: `70~80°C`
* TPU: `25~60°C`
* 나일론: Warp-Free 기술 적용 소재는 `25~50°C`
* 탄소섬유 복합재: 기본이 되는 베이스 소재 기준을 따릅니다. 예를 들면 CF-PLA는 `55°C`

정확한 값은 각 제품 페이지를 우선하세요.

### 적절한 초기 Z 높이 맞추기

노즐이 베드에서 너무 멀면 다른 접착 보조제를 아무리 써도 잘 붙지 않습니다.

출력 중간에 부품이 떨어질 수도 있습니다.

가장 쉬운 시작 방법은 A4 용지를 한 장 넣고 Z 높이를 조정해 약간의 마찰이 느껴지게 맞추는 것입니다.

요즘 프린터는 자동 보정도 많지만, 너무 가깝거나 너무 먼 상태를 눈으로 구분할 수 있어야 합니다.

### 무엇을 바르기 전에 먼저 베드 청소

특수한 빌드 플레이트를 쓸수록 잔여물 관리가 중요합니다.

기름기, 먼지, 접착제 찌꺼기만으로도 접착은 크게 나빠집니다.

PEI는 특히 청소가 중요합니다.

PEI는 이소프로필 알코올로 청소해도 괜찮습니다.

종이 타월로 몇 번만 닦아도 접착력이 돌아오는 경우가 많습니다.

반대로 PEI에 아세톤은 쓰지 마세요.

표면이 손상될 수 있습니다.

유리는 상대적으로 자유롭고 아세톤 청소도 가능합니다.

유리는 청소 주기도 길지만, 헤어스프레이를 쓴다면 주기적 세척이 좋습니다.

보통 PEI는 `5~10회` 출력마다, 유리는 수십 회마다 한 번 정도 청소를 권장합니다.

다만 플레이트마다 관리법이 다를 수 있습니다.

비누와 물만 사용하라고 명시한 제품도 있으니 제조사 권장사항을 우선하세요.

### 빌드 플레이트 선택지

#### 유리 베드

유리 베드는 기본적이지만 여전히 유효한 선택지입니다.

특히 두꺼운 유리는 `100°C` 이상에서도 뒤틀림이 적고 온도 변화에 안정적입니다.

다만 유리만으로는 많은 소재가 잘 붙지 않습니다.

PLA에는 무향 헤어스프레이가 여전히 잘 통합니다.

하부면이 매끈하게 나오고, 식으면 쉽게 떨어지는 장점도 있습니다.

이 조합은 PLA, PETG, 작은 부품에 잘 맞습니다.

큰 부품이라면 더 강한 접착 방식이나 다른 플레이트가 필요할 수 있습니다.

ABS와 ASA를 유리에서 출력한다면 Magigoo 계열도 좋은 선택입니다.

Magigoo Original은 PLA, ABS, ASA, PETG, HIPS, TPU에 모두 쓸 수 있습니다.

특히 ABS와 ASA에서는 실온에서 거의 미끄러지듯 떨어질 정도로 효과가 좋습니다.

붙지 않는 PEI에도 얇게 사용할 수 있습니다.

#### PEI 빌드 플레이트

PEI는 종류가 많지만 공통점은 가열 시 접착이 좋아지고, 식으면 분리가 쉬워진다는 점입니다.

추가 접착제 없이도 잘 붙는 것이 장점입니다.

오히려 접착제를 잘못 쓰면 표면을 손상시킬 수 있습니다.

PEI에서 가장 중요한 것은 자주 청소하는 것입니다.

청소를 미루면 10회 안에 접착력이 크게 떨어질 수 있습니다.

보통 `5회` 출력마다 이소프로필 알코올로 닦는 것을 권장합니다.

여기서도 아세톤은 금지입니다.

또한 PEI는 Z 높이를 잘 맞춰야 합니다.

노즐이 너무 가까우면 표면을 긁고 손상시킬 수 있습니다.

#### 기타 플레이트

요즘 프린터는 각자 다른 표면을 기본 제공합니다.

예를 들어 Ender 3 V2 계열은 카보런덤 유리 베드를 많이 씁니다.

텍스처 덕분에 잘 붙는 편이지만, 필요하면 헤어스프레이를 더할 수 있습니다.

Ender 5는 얇은 자석식 시트를 쓰는 경우가 많고, 이런 검은 표면은 접착이 강한 편입니다.

기본 플레이트가 마음에 든다면 굳이 추가 비용을 들여 플렉스 플레이트를 살 필요는 없습니다.

### 브림 사용

브림은 출력물 외곽을 따라 추가되는 라인으로, 부품을 베드에 고정하는 앵커 역할을 합니다.

PLA처럼 뒤틀림이 적은 소재에는 굳이 추천하지 않습니다.

제거가 번거롭기 때문입니다.

하지만 뒤틀림이 큰 소재에는 매우 효과적입니다.

특히 ABS와 ASA에서는 제거도 어렵지 않습니다.

브림 폭은 노즐 직경에 따라 달라집니다.

예를 들어 `0.8mm` 노즐의 15라인 브림은 `0.4mm` 노즐보다 두 배 넓습니다.

대부분의 경우 `10~30라인`이면 충분합니다.

30라인 이상은 대체로 과합니다.

래프트는 작은 부품을 많이 올릴 때만 제한적으로 추천합니다.

브림보다 제거는 쉽지만, 재료와 시간이 더 듭니다.

## 베드 접착 향상 요약

* 사용 중인 소재와 요구 조건을 정확히 파악합니다.
* 베드 온도를 소재 유리전이온도 근처나 제조사 권장값으로 맞춥니다.
* 접착 문제가 있으면 베드를 자주 청소합니다.
* 대부분은 이소프로필 알코올이 적합하고, 유리는 아세톤도 가능합니다.
* 유리를 쓴다면 PLA, PETG, 작은 ABS 부품에 헤어스프레이를 고려합니다.
* Magigoo 같은 접착 보조제를 검토합니다.
* 기본 유리 외에도 다양한 업그레이드 플레이트를 고려할 수 있습니다.
* 초기 Z 높이를 정확히 맞춥니다.
* 첫 레이어는 느리게 출력하고 부품 냉각 팬은 끕니다.
* 뒤틀림이 큰 소재는 브림을 사용합니다.
* 브림으로 부족하면 래프트도 고려합니다.
* 초기 레이어 두께를 늘리면 도움이 될 수 있지만 하부 치수는 틀어질 수 있습니다.
* 초기 레이어 높이를 노즐 직경의 약 `75%`까지 높이면 Z 높이 허용 범위가 넓어집니다.

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