3D 프린팅 문제 해결: 가장 일반적인 15가지 문제 및 해결 방법

Table of Contents

  1. 문제 1: 뒤틀림
    1. 뒤틀림이란 무엇이며 왜 발생합니까?
    2. 뒤틀림 방지 방법
  2. 문제 2: 레이어 이동
    1. 레이어 이동이란 무엇이며 왜 발생합니까?
    2. 레이어 이동을 방지하는 방법.
  3. 문제 3: 인쇄물이 인쇄 베드에 들러붙지 않음
    1. 침대 접착이 중요한 이유?
    2. 왜 인쇄물이 침대에 달라붙지 않는가?
    3. 층 및 층간 접착력을 향상시키는 방법
  4. 문제 4: 줄이 늘어지거나 흘러나옴
    1. 끈적거리고 흘러나오는 것은 무엇입니까?
    2. 이런 일이 발생하는 이유
    3. 줄줄기 및 흘러내림 방지 방법
  5. 문제 5: 과도한 압출
    1. 과압출이란 무엇입니까?
    2. 이러한 이유
    3. 과잉 압출을 방지하는 방법
  6. 문제 6: 과소 압출
    1. 과소 압출이란?
    2. 이러한 이유
    3. 과소 압출을 방지하는 방법:
  7. 문제 7: 인쇄 해상도 불량
    1. 인쇄 해상도란 무엇입니까?
    2. 해상도 불량이 발생하는 이유?
    3. 인쇄 해상도 저하를 방지하는 방법:
  8. 문제 8: 노즐 걸림
    1. 노즐 걸림이란 무엇입니까?
    2. 노즐 걸림이 발생하는 이유?
    3. 노즐 걸림을 방지하는 방법
  9. 문제 9: 긴 인쇄물의 균열
    1. 높은 3D 프린트의 균열은 무엇입니까?
    2. 긴 인쇄물의 균열을 방지하는 방법
  10. 문제 10: 레이어 누락
    1. 레이어가 누락되는 이유?
    2. 누락된 레이어 문제를 해결하는 방법
  11. 문제 11: 인쇄 속도가 너무 빠름
    1. 너무 빨리 인쇄하면 어떻게 되나요?
    2. 최적의 인쇄 속도를 찾는 방법?
    3. 품질과 속도의 절충
  12. 문제 12: 필라멘트 품질 문제
    1. 필라멘트가 중요한 이유
    2. 품질이 낮은 필라멘트를 식별하는 방법?
    3. 필라멘트 보존 방법
  13. 문제 13: 프린트 헤드에 베드가 없음
    1. 프린터 헤드가 베드에 맞지 않는 이유?
    2. 프린트 헤드 누락을 방지하는 방법
  14. 문제 14: 인쇄 도중 압출이 중지됨
    1. 인쇄 도중에 압출이 중지되는 이유?
    2. 인쇄 중간 돌출 손실 문제를 해결하는 방법
    3. Extruder에 필라멘트가 끼었을 때 막힌 Extruder를 해결하는 방법
  15. 문제 15: 지저분한 첫 번째 레이어
    1. 첫 번째 레이어가 지저분해지는 이유?
    2. 깨끗한 첫 번째 레이어를 얻는 방법
  16. 문제 해결을 통해 지속적으로 개선
  17. 추가 자료

3D 프린팅 기술 을 통해 사람들은 프로토타입을 만들고 부품을 혁신적으로 제작할 수 있습니다. 그러나 소프트웨어, 하드웨어, 재료 및 장치 설정 전반에 걸쳐 작동하는 복잡한 시스템과 마찬가지로 인쇄 품질을 저하시키는 문제가 발생할 수 있습니다. 3D 프린팅 팬에게는 체계적인 문제 해결 기술을 배우는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 기술의 이점을 최대한 활용하고 고품질 개체를 일관되게 프린팅할 수 있습니다. 처음에는 문제 해결이 어려워 보일지라도 논리 기술을 쌓고 프린터 작동 방식을 이해하는 데 도움이 되며 스스로 문제를 해결할 수 있다는 자신감이 높아집니다.

It is important for 3D printing fans to learn structured troubleshooting skills.

문제 1: 뒤틀림

뒤틀림이란 무엇이며 왜 발생합니까?

뒤틀림 은 3D 프린팅된 물체의 모서리와 가장자리가 위쪽으로 휘어지고 변형되는 현상입니다. 이는 각 레이어가 가열됨에 따라 부품의 일부 영역이 다른 영역보다 빨리 식고 수축하기 때문에 발생합니다. 인쇄되었습니다. 이로 인해 고르지 않은 조임과 응력이 발생합니다. 넓고 평평한 표면적, 날카로운 모서리, 인쇄 베드에 닿는 작은 접촉점은 뒤틀림을 더욱 악화시킵니다. 내부 스트레스를 너무 많이 가하는 요인으로는 베드 접착 불량, 인쇄 베드 온도 너무 낮음, 노즐 높이 설정 안됨, 냉각 팬 없음, 극한의 실내 온도 등이 있습니다.

Warping is when the corners and edges of 3D-printed objects bend upwards and deform.

뒤틀림 방지 방법

다행히 간단한 조정으로 뒤틀림을 실질적으로 제거할 수 있습니다.

  • 균일한 온도를 유지하려면 냉각 팬을 활성화하세요.
  • 가열 인쇄 베드를 사용하고 더 높은 온도에서 실험해 보세요.
  • 베드 접착력을 최대화하려면 접착제, 헤어스프레이 또는 특수 접착제와 같은 다른 빌드 표면 코팅을 사용해 보십시오.
  • 적절한 첫 번째 레이어 스퀴시를 위해 인쇄 베드 레벨링 및 노즐 높이를 최적화합니다.
  • 레이어 시간이 고르게 냉각될 수 있도록 외부 셸 인쇄 속도를 늦춥니다.
  • 3D 프린터 주변의 외풍과 온도 변화를 피하십시오. QiDi X-Max 3 와 같은 고급 3D 프린터는 Active Chamber Heating 기술을 사용하여 안정적인 65°C 내부 온도를 유지하여 부품 뒤틀림을 방지합니다.

일부 보정을 사용하면 뒤틀림이 문제가 되지 않아 사용자가 더 크고 야심 찬 인쇄 작업을 잠금 해제할 수 있습니다.

문제 2: 레이어 이동

레이어 이동이란 무엇이며 왜 발생합니까?

레이어를 정확하게 쌓는 것은 3D 프린팅의 기본입니다. 레이어 이동 은 레이어가 수평으로 배치되어 더 이상 인쇄물의 나머지 부분과 정렬되지 않는 정렬 문제를 의미합니다. 이로 인해 미묘한 표면 문제부터 완전히 접힌 모델까지 모든 것이 발생할 수 있습니다.

레이어 이동은 계단식 패턴으로 나타나며, 더 높은 수직 표면에서 가장 잘 보입니다. 이동은 인쇄 노즐이 이미 증착된 재료에 강제로 부딪혀 레이어가 프로그래밍된 위치에서 멀어질 때 발생합니다. 진동이 너무 많으면 프린터의 추적이 중단되어 교대 현상이 발생할 수도 있습니다.

Layer shifting refers to an alignment problem where layers are displaced horizontally and no longer aligned with the rest of the print.

레이어 이동을 방지하는 방법.

  • 주요 프린터 구성 요소를 안전하게 장착하고 강화합니다.
  • 더 부드러운 방향 변경을 위해 가속 및 저크 제어를 활성화합니다.
  • 스테퍼 모터 드라이버 전류 및 공급 속도 제한을 보정합니다.
  • 가이드 레일이나 벨트에 과도한 헐거움이 없는지 확인하세요.
  • 진동이 적은 환경에서 프린터를 단단한 표면에 놓으십시오.
  • 더 나은 안정성을 위해 챙과 같은 탄력성 기능을 추가하세요.

잠재적인 진동 원인과 프린터 기계 장치에 주의를 기울이면 사용자는 문제가 되는 레이어 이동을 피할 수 있습니다.

문제 3: 인쇄물이 인쇄 베드에 들러붙지 않음

침대 접착이 중요한 이유?

첫 번째 레이어를 프린트 베드에 단단히 붙이는 것이 3D 프린팅 성공의 핵심입니다. 첫 번째 레이어는 프린트할 때 다음 레이어가 베드에 단단히 붙을 수 있도록 베드를 완전히 잡아야 합니다. 베드 점착성은 녹은 필라멘트가 베드 표면에 고정될 만큼 두껍고 끈끈한지에 따라 크게 달라집니다.

새 레이어가 단단히 붙지 않고 쉽게 분리되면 모서리가 구부러지고, 인쇄가 접히고, 레이어가 뭉치고 지저분해지는 등의 문제가 발생합니다. 1층 접착력이 좋지 않아 인쇄물이 손상됩니다. 그러나 베드 접착력이 뛰어나 인쇄의 나머지 부분이 설정되어 레이어가 제대로 결합됩니다. 우수한 1층 접착성을 달성하면 크고 안정적인 구조물을 더 쉽게 프린트할 수 있습니다.

Getting the first layer to stick tightly to the print bed is key for 3D printing success.

왜 인쇄물이 침대에 달라붙지 않는가?

  • 1층 접착력이 떨어지는 원인은 다음과 같습니다.
  • 부적절한 청소로 인해 잔여 먼지, 그리스 또는 오일이 남습니다.
  • 인쇄 베드 레벨링 및 노즐 높이가 잘못되었습니다.
  • 낮은 침대 온도 냉각 플라스틱이 너무 빠릅니다.
  • 선택한 필라멘트와 호환되지 않는 제작 표면.
  • 초기 레이어 높이가 너무 높게 설정되었습니다.
  • 접합 전 첫 번째 레이어 인쇄 속도가 너무 빠릅니다.

이 가이드를 읽고 자세히 알아보세요. 3D 프린트가 침대에 달라붙지 않는 이유?

층 및 층간 접착력을 향상시키는 방법

사용자는 다음과 같은 주요 전략을 통해 층 및 층간 접착력을 향상 할 수 있습니다.

  • 이소프로필 알코올로 인쇄 표면을 철저히 청소하세요.
  • 접착제, 테이프 또는 ABS/아세톤 슬러리와 같은 특수 접착 용액을 사용하십시오.
  • 레벨링을 최적화하여 적절한 1층 스퀴시를 달성하세요.
  • 더 나은 결합을 위해 온도와 인클로저 조건을 조정하세요.
  • 접촉 시간이 융합될 수 있도록 중요한 인쇄 이동 속도를 늦춥니다.
  • 돌출 너비 늘리기와 같은 슬라이싱 설정을 수정합니다.

프린터, 소프트웨어 및 환경 요인에 대한 적절한 문제 해결 및 조정을 통해 사용자는 3D 프린팅 성공에 필요한 필수 접착력을 확립할 수 있습니다.

문제 4: 줄이 늘어지거나 흘러나옴

끈적거리고 흘러나오는 것은 무엇입니까?

끈 묶기 는 인쇄된 영역 전체에 플라스틱 조각이 튀어나와 있는 것처럼 나타납니다. 얇은 끈이 아래로 처져 미세한 세부 사항과 돌출부를 망칠 수 있습니다. 심한 경우 축적으로 인해 용지 걸림이 발생하거나 노즐이 완전히 막히게 됩니다. 훼손된 외관 외에도 끈이 흘러나오는 것을 암시합니다. 스며나옴은 누출되어서는 안 되는 곳에 의도치 않게 압출물이 쌓이는 것을 말합니다. 과도한 플라스틱은 돌출, 여드름, 돌기를 유발하며 이는 눈에 보이는 표면에 특히 해롭습니다. 스트링 현상과 스며드는 현상은 모두 비슷한 근본 원인에서 비롯됩니다.

Stringing manifests as bothersome wisps and strands of plastic protruding across printed areas.

이런 일이 발생하는 이유

끈이 걸리거나 스며드는 주요 요인은 다음과 같습니다.

  • 고온에서는 필라멘트 점도 및 유동성이 증가합니다.
  • 철저함 설정이 부족하여 스며드는 것을 완전히 방지하지 못합니다.
  • 느린 이동으로 녹은 재료가 노즐 밖으로 흘러나올 수 있습니다.
  • 습윤 필라멘트는 가열 시 거품과 뽀글뽀글을 생성합니다.

줄줄기 및 흘러내림 방지 방법

  • 노즐 온도를 낮추되 필라멘트 지침을 유지하세요.
  • 누출을 방지하려면 후퇴 길이를 늘리세요.
  • 섹션 간 비인쇄 이동 이동을 가속화합니다.
  • 습한 필라멘트를 건조시키고 보관 시 주의사항을 따르십시오.
  • 업그레이드된 압출기 메커니즘이나 누출 방지 노즐로 전환하세요.

잘 조정된 설정과 세심한 준비로 필라멘트를 준비하면 스트링이 더 이상 완벽한 마감을 방해할 수 없습니다.

문제 5: 과도한 압출

과압출이란 무엇입니까?

3D 프린팅의 과잉 압출 은 프린터가 너무 많은 필라멘트를 분배하여 과도한 재료가 축적되게 하고 종종 프린팅된 개체에 얼룩, zits 또는 거친 표면을 초래하는 경우입니다.

과잉 압출을 조기에 감지하고 해결하는 것은 정밀한 치수, 매력적인 시각적 품질 및 기능적 성능이 요구되는 인쇄물에 매우 중요합니다.

프로그래밍된 도구 경로와 관련된 초과 재료 출력의 증상은 다음과 같습니다.

  • 인쇄 치수가 설계한 것보다 큽니다.
  • 외벽이 모델에서 고르지 않게 돌출되어 있습니다.
  • 레이어가 더 이상 깔끔하게 쌓이지 않고 수직 곡선의 모양이 변형됩니다.
  • 과도한 필라멘트가 무작위로 쌓여 질감이 거칠어집니다.
over-extrusion often resulting in blobs, zits, or rough surfaces on the printed object

이러한 이유

압출이 너무 많으면 다음과 같은 보정 문제가 발생하는 경향이 있습니다.

  • 노즐 직경이 실제보다 작게 잘못 구성되었습니다.
  • 슬라이서에 잘못된 필라멘트 직경이 입력되었습니다.
  • 일관되지 않은 직경을 허용하는 느슨한 필라멘트 허용오차.
  • 압출기에 대한 스테퍼 모터 단계/mm 불일치.
  • 승수 또는 유량이 너무 높게 잘못 설정되었습니다.

과잉 압출을 방지하는 방법

과잉 압출을 해결하려면:

  • 실제 노즐/필라멘트 크기를 주의 깊게 보정하고 측정하세요.
  • 슬라이싱 설정을 적절하게 구성하세요.
  • 압출기 스테퍼 모터 단계/mm를 테스트합니다.
  • 압출 승수를 점진적으로 줄여보세요.
  • 구동 기어의 미끄러짐이나 갈림을 모니터링합니다.

소프트웨어 및 하드웨어 보정에 주의를 기울이면 문제가 되는 과잉 압출이 최소화됩니다.

문제 6: 과소 압출

과소 압출이란?

과소 압출은 인쇄 파일 지침에 비해 부적절한 재료가 노즐에서 흘러나오는 경우입니다. 이로 인해 인쇄물이 부족해지고 틈, 다공성 표면 및 보기 흉한 마감 처리로 인쇄물이 약해집니다. 과도한 압출 부족으로 인해 인쇄 오류가 발생할 수 있습니다.

Under-extrusion is when inadequate material flows out of the nozzle compared to the print file instructions.

이러한 이유

과소 압출은 일반적으로 다음과 연결됩니다.

  • 장벽이 필라멘트 흐름을 부분적으로 차단하고 있습니다.
  • 압출기 구동 기어가 미끄러지거나 갈립니다.
  • 긴 인쇄 중에 스테퍼 드라이버가 과열되었습니다.
  • 노즐 가열이 충분하지 않아 필라멘트가 완전히 녹지 않습니다.
  • 최대 체적 유량 능력을 초과하는 속도입니다.

과소 압출을 방지하는 방법:

  • 노즐 막힘 및 장애물을 제거합니다.
  • 압출기 스테퍼의 냉각 및 토크를 개선합니다.
  • 텐셔너로 구동 기어 그립을 극대화합니다.
  • 온도를 필라멘트 한계에 가깝게 높입니다.
  • 볼륨이 큰 부분의 인쇄 속도를 줄입니다.

체적 출력 제한과 부적절한 흐름의 징후를 염두에 두면 압출 부족 을 신속하게 해결할 수 있습니다.

문제 7: 인쇄 해상도 불량

인쇄 해상도란 무엇입니까?

인쇄 해상도는 3D 프린터가 생성할 수 있는 가장 작고 구별 가능한 세부 사항을 의미합니다. 노즐 크기, 인쇄 속도 및 기타 설정에 따라 모양과 특징이 얼마나 선명한지를 결정합니다.해상도가 낮으면 뭉툭하고 불분명한 결과가 나옵니다.

Print resolution refers to the smallest distinguishable detail a 3D printer can produce.

해상도 불량이 발생하는 이유?

인쇄 품질과 세부 묘사를 낮추는 문제는 다음과 같습니다.

  • 노즐 직경이 커서 얇은 트레이스를 생성할 수 없습니다.
  • 전체 인쇄 속도가 높으면 정확성이 떨어집니다.
  • 과도한 진동이 모션 시스템을 방해합니다.
  • 느슨하거나 엉성한 프린터 메커니즘.
  • 약한 채우기 겹침으로 인해 솔리드 모양이 형성되지 않습니다.
  • 해상도를 제한하는 소프트웨어 설정입니다.

인쇄 해상도 저하를 방지하는 방법:

  • 합리적인 속도를 낼 수 있는 가장 작은 노즐을 사용하십시오.
  • 펌웨어 가속 제어를 최적화합니다.
  • 경사를 허용하도록 하드웨어 구성 요소를 조입니다.
  • 프린터를 환경적 진동으로부터 격리시키십시오.
  • 채우기 겹침 비율과 같은 슬라이서 설정을 조정합니다.
  • 최대 해상도 세부 사항을 위해 더 느린 속도를 허용합니다.

보정된 하드웨어를 보완하는 소프트웨어 조정을 통해 놀라운 인쇄 해상도 향상이 가능합니다.

문제 8: 노즐 걸림

노즐 걸림이란 무엇입니까?

노즐 걸림은 압출기에서 핫엔드 노즐까지의 필라멘트 경로를 막는 장애물을 의미합니다. 이로 인해 인쇄 중간에 재료가 제대로 압출되지 않아 노즐이 손상될 수 있습니다. 용지가 걸리면 인쇄 작업이 즉시 중단됩니다.

Nozzle jams refer to obstructions blocking the filament pathway from the extruder to the hotend nozzle.

노즐 걸림이 발생하는 이유?

일반적인 트리거는 다음과 같습니다.

  • 필라멘트 형태의 불순물이나 잔해에 있는 오염물질입니다.
  • 핫엔드에 적합하지 않은 부드럽거나 이국적인 소재를 시도합니다.
  • 흡습으로 인한 필라멘트 성능 저하.
  • 열 크리프로 인해 필라멘트가 일찍 녹습니다.
  • 과도한 온도로 인해 필라멘트가 파손됩니다.

노즐 걸림을 방지하는 방법

  • 간편한 청소를 위해 교체 가능한 스로트를 설치하세요.
  • 고품질 필라멘트 를 사용하고 최적의 보관을 유지하세요.
  • 까다로운 플라스틱을 위한 전체 금속 핫엔드로 업그레이드하세요.
  • 노즐 냉각 및 방열판을 유지관리하세요.
  • 이상적인 범위를 식별하기 위한 인쇄 온도 테스트입니다.

사려 깊은 재료 선택과 함께 인쇄하는 동안 관찰력과 대응력을 유지하면 용지 걸림이 최소화됩니다.

문제 9: 긴 인쇄물의 균열

높은 3D 프린트의 균열은 무엇입니까?

3D 프린트의 높이가 높아짐에 따라 증가하는 적층 레이어의 활용으로 얇은 부품이 문자 그대로 내부 응력으로 인해 균열 및 쪼개질 수 있습니다. 높이가 약 6인치가 넘는 인쇄물은 특히 재료를 잘못 선택하면 깨지기 쉽습니다.

핵심 원인은 인쇄 베드에서 열 발산이 제한되어 층간 수축과 불균일한 냉각으로 인한 과도한 잔류 응력입니다. 부적절한 온도나 통풍으로 인해 층간 접착이 약해지면 층이 달라붙는 대신 분리가 더 쉬워집니다. 함께.

leverage from the increasing stacked layers can cause thin parts to literally crack and split under internal stresses.

긴 인쇄물의 균열을 방지하는 방법

높은 부분의 인쇄 무결성을 향상하려면:

  • 문제가 있는 돌출부를 최소화하기 위해 모델의 방향을 전략적으로 조정하세요.
  • 더 넓은 바닥과 더 두꺼운 벽을 포함하도록 디자인을 수정하세요.
  • 더 높은 노즐 및 베드 입력 온도를 실험해 보세요.
  • 레이어 결합이 좋은 것으로 알려진 ABS와 같은 재료를 고려해보세요.
  • 항상 베드와 레이어에 호환되는 접착 방법을 사용하십시오.
  • 냉각 팬을 활성화하되 팬이 아래쪽으로 향하지 않도록 하세요.

스마트한 재료 선택과 슬라이서 조정을 통해 높이 솟아오른 인쇄물도 뛰어난 수직 강도를 보여줄 수 있습니다.

문제 10: 레이어 누락

레이어가 누락되는 이유?

산발적인 레이어 간격의 일반적인 원인은 다음과 같습니다.

  • 노즐 막힘 또는 걸림으로 인해 압출이 간헐적으로 중단됩니다.
  • 필라멘트가 갈리거나 미끄러져 공급되지 않습니다.
  • 프린트 헤드 충돌 또는 범프가 프린트 헤드 동작을 방해합니다.
  • 스테퍼 모터 오류 또는 전기적 문제로 인해 이동이 일시 중지됩니다.
  • 슬라이싱 또는 프린터 지침 코드 중 소프트웨어 결함이 발생합니다.
  • 잔해물, 먼지 또는 느슨한 부품이 프린트 헤드 경로를 막고 있습니다.
missing layers

누락된 레이어 문제를 해결하는 방법

  • 노즐 막힘이 있는지 주의 깊게 확인하고 잔해물을 제거하십시오.
  • 필라멘트 경로와 압출기 장비에 문제가 있는지 검사하세요.
  • 벨트/체인을 조이고 프린터가 원활하게 움직이는지 확인하세요.
  • 전기 문제인 경우 고장난 스테퍼 모터를 테스트하고 교체합니다.
  • 필요한 경우 다른 슬라이서 소프트웨어를 사용하여 모델을 다시 슬라이싱하세요.
  • 레일, 벨트, 바퀴 등을 포함하여 프린터를 철저히 청소합니다.

프린터 하드웨어, 전자 장치, 소프트웨어 요소를 체계적으로 검토하여 레이어 누락 문제의 근본 원인을 식별하고 수정할 수 있습니다.

문제 11: 인쇄 속도가 너무 빠름

너무 빨리 인쇄하면 어떻게 되나요?

빠른 속도는 시간을 절약하는 데 더 나은 것처럼 보이지만 너무 빨리 움직이면 품질이 저하됩니다. 일반적인 문제는 다음과 같습니다.

  • 세부 사항이 손실되고 모서리가 고르지 않습니다.
  • 인쇄 섹션 사이에 줄이 늘어지거나 흘러나옵니다.
  • 압출 부족으로 인한 간격
  • 빠른 냉각으로 인해 뒤틀림 위험이 높아집니다.
  • 레이어 간 결합이 약합니다.
  • 충돌로 인해 레이어가 이동하거나 넘어집니다.
More stringing/oozing between print sections.

최적의 인쇄 속도를 찾는 방법?

이상적인 속도 균형:

  • 부품 세부정보 및 해결이 필요합니다.
  • 기계적 무결성 요구 사항.
  • 인쇄 시간 목표.
  • 프린터 하드웨어 속도 제한.
  • 필라멘트 속성 및 동작

품질과 속도의 절충

급하게 인쇄하면 결국 실패할 경우 시간과 재료를 낭비할 위험이 있습니다. 하지만 속도가 너무 느리면 시간이 낭비됩니다. 연습을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 프린터의 최대 유량을 계산합니다.
  • 가속기 설정을 조정합니다.
  • 더 빠른 채우기 접근 방식을 테스트합니다.
  • 냉각을 조절하세요.
  • 주변, 채우기 등의 속도를 독립적으로 제어합니다.

데이터를 기반으로 정보에 근거한 속도 조정을 수행하면 품질 저하 없이 효율성이 보장됩니다.

문제 12: 필라멘트 품질 문제

필라멘트가 중요한 이유

3D 프린터의 신뢰성과 정확성은 프린터에 공급되는 필라멘트만큼만 가능합니다. 그러나 평판이 좋은 공급업체 간에도 다양성이 존재합니다. 부적절한 필라멘트를 감지하고 대응하면 향후 두통을 예방할 수 있습니다.

Filament Quality Issues

품질이 낮은 필라멘트를 식별하는 방법?

필라멘트 불량의 징후는 다음과 같습니다.

  • 색상이 일관되지 않거나 표면 결함이 많습니다.
  • 직경이 표시된 사양에서 과도하게 벗어났습니다.
  • 녹지 않은 조각이나 검은 얼룩과 같은 눈에 보이는 오염.
  • 인쇄 중 문자열 동작이 심각합니다.
  • 눈에 보이지 않는 오염물질로 인해 황동 노즐이 부식되었습니다.

유명한 공급업체에서는 +/- 0.02mm 미만의 직경 공차를 공개합니다. 정밀한 직경은 체적 유량에 매우 중요합니다.

필라멘트 보존 방법

수분은 ABS, 나일론, PETG 등과 같은 흡습성 재료에 쉽게 침투하여 터지는 압출 및 증기 형성을 초래합니다. 모범 사례는 다음과 같습니다.

  • 밀봉된 건조 상자나 건조제 시스템을 사용하십시오. QIDI 필라멘트 건조기 상자와 같은 품질 선택은 시간이 지나도 무결성을 유지하는 데 탁월합니다.
  • 진공 밀봉 스풀은 개봉 후 즉시 작동합니다.
  • 습도 노출이 의심되는 경우 오븐에서 필라멘트를 건조시키세요.
  • 필라멘트 재고를 신중하게 조달, 처리 및 관리하세요.

3D 프린터 필라멘트 보관 방법을 보려면 클릭하세요.

문제 13: 프린트 헤드에 베드가 없음

프린터 헤드가 베드에 맞지 않는 이유?

일반적인 원인은 다음과 같습니다.

  • 침대의 이동이나 수평 조정이 부적절하여 기울어질 수 있습니다.
  • 지나치게 높거나 낮은 Z 오프셋 값을 입력했습니다.
  • 뒤틀린 인쇄 베드에서 보정되지 않은 변동
  • 오래된 프린터 펌웨어에 오프셋 데이터가 없습니다.
  • 제한 스위치에 결함이 있어 조기에 트리거됩니다.

프린트 헤드 누락을 방지하는 방법

  • 베드 수평 조정 루틴을 체계적으로 수행하십시오.
  • 첫 번째 레이어를 자세히 관찰하면서 Z 오프셋 값을 점진적으로 조정하세요.
  • 고르지 않은 침대에는 메쉬 침대 레벨링 보정을 사용하십시오.
  • 펌웨어를 업데이트하고 모든 프린터 오프셋을 다시 확인하세요.
  • 엔드 스톱과 스위치가 올바른 위치에 있는지 검사하세요.

인쇄의 중요한 첫 순간에 세심한 주의와 반응을 유지하면 압출을 필요한 곳으로 바로 리디렉션할 수 있습니다.

문제 14: 인쇄 도중 압출이 중지됨

인쇄 도중에 압출이 중지되는 이유?

압출 손실로 이어지는 일반적인 원인은 다음과 같습니다.

  • 노즐이 막히거나 열 크리프 때문에 필라멘트 걸림이 발생합니다.
  • 압출기 필라멘트 경로가 어딘가에 물리적으로 걸리고 있습니다.
  • 압출기 기어가 벗겨지거나 필라멘트를 잡지 못합니다.
  • 압출기 기어가 작은 물체에 의해 잠겼습니다.
  • 스테퍼 모터 결함이나 배선 단락과 같은 전기 문제.
Extrusion Stopped Mid-Print

인쇄 중간 돌출 손실 문제를 해결하는 방법

  • 흐름이 중단되면 즉시 인쇄 작업을 중지하십시오.
  • 필라멘트 흐름을 방해하는 장애물이나 용지 걸림이 있는지 확인하세요.
  • 압출기 기어와 경로에 갈리거나 건너뛰는 흔적이 있는지 검사하세요.
  • 전자 장치가 손상 없이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 심각하게 벗겨지거나 손상된 경우 압출기 구동 기어를 교체하십시오.

근본 원인을 신속하게 식별 하면 적절한 수정이 가능하고 손실을 최소화하면서 인쇄를 재개할 수 있습니다.

Extruder에 필라멘트가 끼었을 때 막힌 Extruder를 해결하는 방법

1단계: 압출기 제거

  • 전면 덮개 제거
  • 나사 제거
  • 핫엔드 제거
  • 필라멘트를 잘라낸 후 나사를 제거하세요
  • 압출기 제거

2단계: 압출기 청소

  • 나사 제거
  • 커버 제거
  • 도르래 제거
  • 가위를 사용하여 막힌 부분을 제거하세요

3단계: 압출기 설치

  • 도르래 설치
  • 커버 설치
  • 나사 설치
  • 압출기 설치
  • 핫엔드를 설치한 후 나사를 설치하세요
  • 앞표지를 씌워주세요

문제 15: 지저분한 첫 번째 레이어

첫 번째 레이어가 지저분해지는 이유?

일반적인 첫 번째 계층 문제는 다음과 같은 문제로 인해 발생합니다.

  • 베드 레벨링 및 노즐 높이가 부적절합니다.
  • 먼지, 기름, 남은 플라스틱으로 인한 침대 오염.
  • 예열 시간이나 침대 온도가 부족합니다.
  • 인쇄 속도 또는 압출 너비가 최적화되지 않았습니다.
  • 필라멘트 불일치 또는 예상치 못한 점도.
  • 냉각에 영향을 미치는 외풍이나 온도 변화.
Messy First Layer

깨끗한 첫 번째 레이어를 얻는 방법

  • "용지 방법"으로 수평을 다시 맞추고 Z 오프셋을 점진적으로 조정합니다.
  • 침대를 이소프로필 알코올로 깨끗이 청소하세요.
  • 인쇄 전 예열 시간을 더 길게 허용하세요.
  • 초기 레이어 속도를 늦추고 흐름 속도를 최적화하세요.
  • 첫 번째 레이어를 더 뜨겁거나 더 차갑게 다이얼링해 보세요.
  • 플라스틱을 조기에 냉각시킬 수 있는 외풍을 차단하세요.

첫 번째 레이어에 특별한 주의를 기울이면 후속 성공을 위한 인쇄 작업이 설정됩니다.

문제 해결을 통해 지속적으로 개선

문제 경험은 초보자에게 학습 동기를 부여해야 하며, 낙담하게 해서는 안 됩니다. 실패한 프린트는 능력을 키울 수 있는 기회를 제공합니다. 지속적으로 프린터 설정을 테스트하고 조정하면 다양한 필라멘트 재료에 대한 이상적인 공식을 찾아낼 수 있습니다. 이러한 자급자족을 통해 한때 불가능하다고 여겨졌던 복잡한 형상을 인쇄할 수 있습니다. 여정에는 어려움이 따르지만 맞춤 인쇄된 부품을 보유하면 그 노력에 보람을 느낄 수 있습니다. 전문가는 모두 초보자로부터 시작했다는 점을 기억하십시오. 문제 해결에 대한 인내와 끈기가 있으면 초보자도 전문 지식을 얻을 수 있습니다. 따라서 기술을 계속 개선하고 인쇄를 계속하십시오! 또한 여기 를 클릭하면 3D 프린팅 관련 문제 해결 동영상을 더 볼 수 있습니다.

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