层与角度翘起

这个问题可能看起来像是翘曲,但与零件从构建平台翘起不同,单层看起来像是向上弯曲,我们称之为卷边。您会看到对此问题的解决方案几乎与“翘曲”页面中给出的完全相反,因为这种卷边问题实际上与翘曲无关。

开启主动冷却风扇

卷边问题最常发生在打印 PLA 时没有开启主动冷却风扇或风速不足的情况下。最佳的 PLA 打印通常要求在完成第一层后将冷却风扇以 100% 功率激活。

视觉证据 下图比较展示了在相同设置下的 PLA 打印:

  • 左侧打印: 无主动冷却风扇

  • 右侧打印: 第一层之后 100% 风速

关键要点

  • 材料行为: PLA 的快速固化受益于强制冷却

  • 层间粘附: 受控冷却在结晶过程中防止翘曲

  • 质量保证: 一致的风扇启动维持尺寸精度

实施指南

  • 第一层规范: 初始层沉积期间禁用冷却

  • 风扇渐增: 在第二层开始时逐步提高风扇速度

  • 硬件校验: 在长时间打印前确认风扇功能正常

主动冷却风扇虽然在某些材料上可能对层间粘附不利,但对 PLA 打印来说仍然必不可少。在 PLA 沉积过程中缺少主动冷却会持续导致表面缺陷和顶层卷边。

材料相关指南

  • PLA 要求: 为获得最佳表面质量必须使用主动冷却

  • 一般规范: 参考制造商规格以了解特定耗材的冷却需求

环境因素

  • 温度敏感性: 过高的环境热会加剧卷边,尤其是在封闭腔体内

  • PLA 的腔体使用: 由于 PLA 的玻璃化转变温度较低(约 60°C),应避免封闭环境

  • 封闭通用规则: 对于没有翘曲倾向的材料,建议采用开放腔体配置

实施策略

  • 通风要求: 为 PLA 打印保持开放空气环境

  • 腔体管理: 在 PLA 沉积期间移除盖子/打开门

  • 热监测: 核实腔体温度保持在材料特定阈值以下

技术原理

  • 结晶控制: 强制冷却加速 PLA 固化

  • 防翘措施: 环境温度调节维持尺寸稳定性

  • 材料兼容性: 高温材料(例如 ABS)通常需要封闭腔体,这与 PLA 不同

层冷却时间不足

如果您在打印中某个小区域每层快速连续地在彼此之上打印,那么前一层可能没有足够时间冷却。这就是 Cura 中“冷却”部分存在“最小层时间”设置的原因。

层时间管理 对大多数材料而言,3–5 秒的最小层时间证明是有效的。启用后,如果层完成速度快于设定时长(例如 3 秒),打印机会暂停,防止在未冷却的层上过早沉积。将此与 Cura 的“抬头”功能结合使用可以在暂停期间通过物理上将喷嘴与打印件分离来增强冷却效果。

层高考虑

  • 低层风险: 较薄的层(例如 0.1mm)相比较厚的层(例如 0.3mm)刚性较低,增加了卷边的易感性

  • 解决方案: 增加层高或打印速度以提高结构稳定性

温度控制

  • 挤出指南: 在制造商规定的温度范围内操作

  • 小喷嘴规范: 在使用小于 0.4mm 喷嘴和薄层时,将温度降到推荐范围的下限

支撑结构优化

  • 材料特定角度:

    • PLA: 建议在 ≥55° 倾斜角处使用支撑

    • ABS/ASA: 由于冷却受限,≥45° 倾斜角需要支撑

  • 理由: 在易翘曲材料上限制风扇使用需要保守的支撑阈值

材料处理

  • 湿气缓解: 在其他调整后仍然存在卷边表明可能是线材吸湿

  • 烘干规范: 使用线材烘干机或受控加热环境对卷轴进行脱湿

实施矩阵

问题
解决方案
技术原理

打印速度快导致层时间短

启用 3–5 秒最小层时间 + 抬头

防止热量累积

薄层

增加层高/提高速度

提高层刚性

高温

降低喷嘴温度

减少材料的可塑性

无支撑角度

调整支撑阈值

弥补冷却受限

潮湿

烘干线材

消除由蒸汽引起的翘曲

修复措施和预防的总结 • 如果材料需要,请确保主动冷却风扇已开启。打印 PLA 时建议在第一层之后将风扇速度设为 100%。 • 确保环境空气温度不会接近您打印材料的玻璃化转变温度。PLA 不应在完全封闭的机器中打印。 • 在 Cura 中将最小层时间设置为至少 3 秒,以便每一层有足够时间冷却。 • 低层高刚性较差,增加层高或提高打印速度会有所帮助。 • 降低打印温度,尤其是在使用小喷嘴直径并打印低层高时。 • 打开支撑结构并在需要时降低支撑角度,尤其是对于不能使用主动冷却风扇的材料。 • 如果您已尝试上述所有方法,请对材料进行除湿。

最后更新于

这有帮助吗?