总结
极光科技(Creality)的3D打印机是Deezmaker旗下出色的Bukito 3D打印机的克隆版
- 极创 3D 打印机的垂直塔架通过一个极小的角支架固定在水平挤出位置上。虽然有 Z 步进电机可以抵抗塔架向前倾斜,但几乎没有什么措施能防止塔架向后扭曲。Bukito 底板通过两个与定制底板垂直的平面,有效地固定住了垂直塔架,避免其发生扭曲。
- 皮带的运行路径与X、Y方向滑台的运动平面不处于同一平面上。
- 极限版3D打印机的X和Y方向导轨支撑不够坚固,容易产生共振,虽然在低打印速度下这种共振现象并不明显,但长期来看仍会影响打印质量。
- 极限创意
- 极创的棘轮装置在加工高强度PLA材料时,抓握力不够,偶尔会出现打滑现象。
尽管这并非机械故障,但创想三维(Creality)打印机缺少打印冷却风扇。鉴于该设备显然专为打印PLA材料而设计
在本文中,我提出了一些改进措施,可用于帮助解决这些问题。
读完我所做的诸多改装和部件更换后,你可能会问自己,这比购买Bukito套件是否更划算。仅我使用的电子元件就花费了约240美元(不含运费),Duet 0.8.5控制器和Panel Due面板共计206美元,额外购买更大功率电源又需35美元。此外,我还另外花费了至少160美元的零件费用,可能接近200美元(包括四个步进电机、加热床、Neutrik 20A电源插座、E3D
顺便说一句,别信极创智造声称的“1小时组装时间”。我觉得大多数人组装起来得花五个小时以上。
另外再补充几点弗利克相册上的照片。
点击此处观看未校准打印机首次打印的视频。
操作指南
0 必做之事
- 垂直塔必须配备更稳固的安装机制。以下我建议使用L型安装板,但需自行采购(例如,可从Adafruit官网购买)。
- 若要使用PLA材料进行打印,尤其是打印小型零件时,您需要一台打印冷却风扇。虽然您可以直接将风扇对准打印机,但在热端安装风扇并通过打印指令进行控制要方便得多。您需要找到一种安装风扇的方法,并找到12V直流风扇(如果您将系统电压转换为24V,则需要24V风扇)。
- 检查初始打印件,查看是否有夹持齿轮打滑的迹象(外部出现细微缝隙)。如果发现这些迹象,可以尝试在挤出机中使用更强劲的弹簧,或者更换一款咬合力更强的夹持齿轮,或者两者兼施。
- 看看这套设备的12V电源,配有电压表。我的电源即便在负载状态下,电压也经常在8.4V到11.8V之间波动。这可不是个好兆头。而且这款电源根本没有任何认证。(不过,它倒是印着“中国出口”标志,看起来模仿的是欧洲的CE标志。详情请见 )这篇新闻报道.)
1 热端
我拆除了过大的金属热端外壳,换上了一个更紧凑的外壳,即 Thing 平台上的 hot_end_fan_shroud.stl 文件下载件。它可以安装一个 30x30mm 的风扇。我使用了自己制作的外壳,既能露出热端的底部,又能为散热风扇提供安装位置。
至于冷却风扇风道,我使用了 Deezmaker 公司的产品。布基托 PLA 冷却风扇风道(2016年12月25日:链接现已失效;此模型中的STL文件现已与其他部件一同打包):将其按比例放大,以适应您希望使用的风扇尺寸。它通过两个M3螺母和螺栓安装在hot_end_fan_shroud.stl文件上的槽位上。通过该槽位,您可以调整冷却风扇的高度。通过在下部安装螺栓时使用垫片,您还可以调整风扇的角度。
若想将热端改造成全金属热端,我使用了 E3Dv6 热块和 0.4 毫米喷嘴。为了将材料输送至热块内部,我选用了 MakerBot 风格的 M6 螺纹热障管,这种管材可在市场上买到。卡尔·拉夫尔,不过,微瑞士,或者性能 3D上述三家制造商均能生产合格的热障管,其特点是热障层下方的内径略有扩大。另外需要注意的是,要将E3Dv6喷嘴与E3Dv6热块配合使用:该热块比大多数热块略厚,而E3Dv6喷嘴的螺纹颈部也稍长。这能避免热障管在热块中过度深入,导致热障层部分嵌入热块内部的情况。
2台挤出机
我发现随机提供的黄铜夹紧齿轮在加工硬质PLA材料时夹持力不够理想。打印件偶尔会出现夹紧齿轮滑动导致的缝隙问题。于是我将夹紧齿轮和轴承臂更换为性能更强的Deezmaker Tatsu型号。这一改动要求将杠杆臂中的轴承改为平面轴承,同时还需对驱动块进行微调,以适应直径更大的夹紧齿轮。(由于齿轮上加工的凹槽设计,挤出丝仍能准确到达进料
3个惰轮支撑装置
我打印了惰轮支撑件,用于在两端支撑惰轮轴。这使得惰轮更加坚固,不易在X或Y轴滑台加速离开惰轮时向内弯曲。这样一来,就能减少振动和共振现象。X轴的惰轮支撑件文件名为extruder_idler_support.stl。它的一侧较薄,以便让挤出机滑台能够通过。同样,需使用低型号的M3螺栓。打印件内部有空间容纳普通的挤出停止螺母(我使用的是三美
没错,你可以将 extruder_idler_support.stl 文件用于两个轴,而不只是 X 轴。
4. 垂直塔楼
为了更好地支撑垂直塔架,我在垂直塔架和水平构件上各加装了一个L型板。将两颗M4螺栓穿过底板,固定在塔架底部或许也是个不错的主意,但我直到为时已晚才想到这一点,而且要想不费太多周折做到这一点几乎是不可能的。Adafruit等公司出售适用于20x20规格挤压件的L型板。
另外,我使用的转角支架比套件中提供的要大得多。你也可以从 Adafruit 或其他供应商那里购买到类似的产品。
5. 拖链
既然我加装了加热打印平台,我还安装了一条拖链(外径10x12mm,内径7x7mm)。使用drag_chain_mount.stl文件打印一个安装支架,将其固定在长型水平挤出机的末端即可。
6 电源输入接口
为了应对加热床所需的 15A 以上电流,我安装了一个 20A 的 Neutrik 插孔。这样操作起来效果很不错。441081(12V)并且1241088(24伏)。
7 家电子产品公司
我用Duet 0.8.5将所有电子元件替换为64位ARM架构的电子元件。这套系统配备了更优质的电子设备、加热床支持功能,还带有非常友好的网页界面。Duet电子元件及固件(RepRapFirmware)有着出色的安全记录,还提供了非常流畅的内置网页界面。我还添加了一个PanelDue,用于LCD触摸屏界面
8. 加热床垫
我把平台改建成了120x120毫米大小的尺寸,这样就能使用12伏的Thing-o-Matic加热床了。具体操作方法可以参考相关教程,比如Thing网站上的相关教程。16958然而,后来我改用了24V系统,并使用了麦克马斯特卡尔公司
图中所示的打印平台是一个120x120毫米斑马纹装饰板源自《Z》杂志的印刷版内容
9个步进电机
首先,Z 轴丝杠的末端与垂直塔的距离比 Z 步进电机的轴多出约 1 - 2 毫米。为了让它们对齐得更好, 我用两个防撞垫圈将 Z 步进电机与垂直塔之间的距离增加了约 1.8 毫米。
极创智造的打印机套件附带的步进电机没有任何标识和规格说明。我不太愿意使用那些我不了解规格的步进电机。幸好我手头有许多价格实惠、质量可靠、且已知适用于3D打印的步进电机,所以我用这些电机替代了套件附带的电机。(具体来说,我用的是Ultimachine品牌的Kysan 1124090步进电机。)
Model Source
