3D Printing Calculators
Rozdzielczość śruby trapezowej osi Z
https://www.3dsizing.com/pl/calculators/rozdzielczosc-osi-z/
Tylko oszacowanie — to nie firmware, profil slicera ani wycena. Sprawdź na wydruku testowym.
Rozdzielczość śruby trapezowej osi Z
Większość drukarek w stylu i3 używa śruby TR8×8 albo TR8×2 na Z. To narzędzie zamienia kąt kroku, skok i mikrostepping na kroki/mm i teoretyczne milimetry na impuls.
Dane wejściowe
Wyniki
- Impulsy na obrót
- 3200
- Kroki na milimetr
- 400,0000steps/mm
- mm na mikrostep
- 0,00250mm
Wartość M92 Z, jeśli firmware liczy w mm.
Metoda obliczeń
Kroki na obrót = (360 / kąt_kroku_°) × mikrostepping. Kroki na milimetr = kroki na obrót / skok. Rozdzielczość liniowa to odwrotność. Silnik 1,8° przy 16× na TR8×8 to 3200 impulsów/obr i 400 kroków/mm (0,0025 mm/impuls). Skok to milimetry drogi na obrót śruby (podziałka × liczba zwojów).
Dokładny wzór
full_steps_per_rev = 360 / step_angle. steps_per_rev = full_steps × microstep. steps_per_mm = steps_per_rev / lead_mm. resolution = 1 / steps_per_mm. Ograniczenia: Tylko rozdzielczość na papierze. Luz, flex i krzywa śruba dominują błąd Z dużo wcześniej niż 16× vs 32×.
Powiązane obliczenia
- magiczne wysokości warstwy — wielokrotności pełnego kroku Z
- e-steps ekstrudera — drugie kroki/mm w maszynie
Prążkowanie Z jest zwykle mechaniczne
Współosiowość sprzęgła, prostoliniowość śruby i przekrzywiony gantry drukują się jako regularne fale w podziałce skoku, nie w rozmiarze mikrostepu.
Jednostki firmware
Marlin M92 to kroki na milimetr nawet jeśli myślisz calami. Nie przeliczaj tego wyjścia na kroki/cal, chyba że firmware jest w trybie calowym — prawie żaden nie jest.
Najczęstsze pytania
TR8×8 czy TR8×2?
TR8×8 rusza 8 mm na obrót (szybko, typowy styl Prusa). TR8×2 rusza 2 mm (więcej kroków/mm, wolniejsze homing). Skok w firmware musi pasować do metalu.
Czy 32× bije 16× przy prążkowaniu?
Rzadko. Moment na mikrokrok spada, a paski/śruby i tak mają luzy. Najpierw napraw mechanikę.
A Z napędzane paskiem?
Ten wzór jest dla śruby pociągowej. Z napędzane paskiem używa średnicy podziałowej koła i skoku paska do kroków/mm, nie skoku śruby × mikrokroków.
Dlaczego rozdzielczość w calach po przełączeniu na Imperial?
Ten sam fizyczny rozmiar impulsu. Warsztaty US czasem podają Z w thou; przełącznik jest do czytania, nie inna jednostka firmware.
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
Optymalna wysokość warstwy osi Z
Przypnij żądaną wysokość warstwy FDM do najbliższej wielokrotności pełnego kroku śruby Z i kąta kroku, żeby zmniejszyć banding mikrostepów.
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.