3D Printing Calculators
Optymalna wysokość warstwy osi Z
https://www.3dsizing.com/pl/calculators/optymalna-wysokosc-warstwy/
Tylko oszacowanie — to nie firmware, profil slicera ani wycena. Sprawdź na wydruku testowym.
Optymalna wysokość warstwy osi Z
Mikrostepping Z to tani moment. Wysokości warstwy na pozycjach pełnego kroku śruby zwykle wychodzą równo. To narzędzie przypina żądaną warstwę do najbliższej całkowitej wielokrotności (minimum jeden pełny krok).
Dane wejściowe
Wyniki
- Wysokość pełnego kroku
- 0,04000mm
- Najbliższa warstwa pełnego kroku
- 0,20000mm
- Pełne kroki na warstwę
- 5,00
- Odległość od żądanej
- 0,00000mm
Metoda obliczeń
Przesuw pełnego kroku to skok / pełne kroki na obrót, pełne kroki = 360 / kąt kroku. Silnik 1,8° na skoku 8 mm: 8 / 200 = 0,04 mm. Sugerowana warstwa to żądana wysokość zaokrąglona do najbliższej całkowitej wielokrotności, nigdy poniżej jednego pełnego kroku. Błąd to różnica bezwzględna. Wysokość warstwy przełącza na cale; skok i kąt to dyskretne wybory mm/°.
Dokładny wzór
full_step_mm = lead_mm / (360 / step_angle) = lead × step_angle / 360. nearest = round(desired / full_step) × full_step, minimum one full step. error = |desired − nearest|. Ograniczenia: Tylko skok pełnego kroku (mikrokroki ignorowane). Nie naprawi krzywej śruby, luźnego sprzęgła ani krzywej ramy.
Powiązane obliczenia
- kroki/mm na Z — ten sam skok i kąt kroku
- min/max warstwy dyszy — wysokość pełnego kroku i tak musi wejść w otwór
Dysza nadal limituje wysokość
Dysza 0,4 mm nie chce warstw 0,4 mm nawet jeśli to pełne kroki. Sprawdź limity dyszy vs warstwa.
Najczęstsze pytania
Czemu 0,20 mm na TR8×8?
0,20 mm to dokładnie pięć pełnych kroków 0,04 mm. 0,16 mm to cztery, 0,12 mm trzy. To zwykłe „magiczne” warstwy.
Czy mikrostepping 16× to zmienia?
Nie. Geometria pełnego kroku to silnik i śruba. Mikrostepping interpoluje pomiędzy.
Z na pasku?
Policz skok paska i zęby koła na milimetry na pełny krok, potem sam traktuj to jako „skok”. Ta strona jest do śrub.
Czy to zbierze banding Z?
Może zmniejszyć jedną składową okresową. Krzywe śruby nadal drukują fale w podziałce skoku.
Więcej w tym temacie
Wszystkie narzędzia w tym temacieFDM: kalibracja i firmware
Kalibracja e-steps ekstrudera
Policz nowe e-steps ekstrudera ze starych e-steps, zadanej długości i zmierzonego filamentu. Wzór: nowe = stare × zadane / faktyczne.
FDM: kalibracja i firmware
Maksymalne przyspieszenie input shapera
Konserwatywne max. accel Klippera/Marlina z zmierzonej częstotliwości rezonansu, dopuszczalnego ringingu i typu shapera (ZV, MZV, EI, EI 2-garbowy).
FDM: kalibracja i firmware
Kalkulator rotation distance w Klipperze
Zamień zmierzony test ekstruzji na rotation_distance w Klipperze albo wylicz je z e-steps Marlina, pełnych kroków, mikrostepów i przełożenia.
FDM: kalibracja i firmware
Strojenie PID (Ziegler–Nichols)
Zamień wzmocnienie graniczne Ku i okres Tu na klasyczne PID Ziegler–Nicholsa: Kp = 0,6 Ku, Ki = 2 Kp / Tu, Kd = Kp Tu / 8 dla hotendu albo stołu.
FDM: kalibracja i firmware
Kalkulator Vref silnika krokowego
Policz Vref sterownika z docelowego prądu RMS i rezystora sense dla A4988, DRV8825, TMC2208 i TMC2209. Podaje też prąd szczytowy.
FDM: kalibracja i firmware
Skalowanie skurczu termicznego
Przeskaluj STL, żeby zrekompensować skurcz FDM przy stygnięciu dla PLA, PETG, ABS, ASA, nylonu, PC albo własnego procentu. Współczynnik skali i nowy wymiar modelu.
FDM: kalibracja i firmware
Maksymalny przepływ objętościowy
Policz FDM przepływ Q = wysokość warstwy × szerokość linii × prędkość, potem maksymalną prędkość, jaką hotend utrzyma przy zadanym limicie mm³/s.
FDM: kalibracja i firmware
Rozdzielczość śruby trapezowej osi Z
Policz kroki Z na milimetr i rozdzielczość liniową z kąta kroku silnika, skoku śruby i mikrosteppingu. Pomaga diagnozować prążkowanie Z.