QIDI Max 4 bimetalni grelni sklop: namestitev, nastavitev PID in 50-urna ocena

Bimetalni vroči del QIDI Max 4: namestitev, nastavitev PID in 50-urni pregled

Bimetalni vroči del QIDI Max 4 namestite v 12 minutah samo z 2,5-mm imbusnim ključem; spajkanje ali spremembe vdelane programske opreme niso potrebne. Po 50 urah preizkušanja pri materialih PLA, PETG, ABS in PA-CF je zagotavljal temperaturo do 350 °C, stabilnost temperature ±2 °C, največji pretok 25 mm³/s in nič zastojev zaradi toplotnega lezenja — zaradi česar je najboljša nadgradnja vročega dela za QIDI Max 4 pri ceni 79,99 USD.

Ta vodnik zajema vse od razpakiranja do dolgoročnega pregleda: vsebino škatle, namestitev po korakih s fotografijami, nastavitve samodejne nastavitve PID, ponovno umerjanje odmika Z, nastavitev prve plasti, temperaturne profile za posamezne materiale in 50-urni preizkus v resničnih razmerah z izmerjenimi podatki. Če imate QIDI Max 4 in razmišljate o nadgradnji z bimetalnim vročim delom, je to popoln vodnik.

Kaj je bimetalni vroči del QIDI Max 4?

Bimetalni vroči del QIDI Max 4 je tovarniško usklajen, popolnoma sestavljen vroči del, zasnovan izključno za 3D-tiskalnik QIDI Max 4. Nadomešča standardni vroči del in ima bimetalni toplotni prekinjevalnik iz bakra in titana, ki ustvari ostrejši toplotni gradient kot običajne popolnoma kovinske zasnove.

Ključna inovacija je toplotni prekinjevalnik: zgornji, hladni del je izdelan iz titanove zlitine z nizko toplotno prevodnostjo (~20 W/m·K) in deluje kot toplotni izolator. Spodnji, vroči del je iz bakra z zelo visoko toplotno prevodnostjo (~400 W/m·K), kar zagotavlja hiter in enakomeren prenos toplote na filament. Ta meja ustvari nenaden padec temperature, zaradi katerega je hladno območje 30 % hladnejše kot pri popolnoma kovinskih vročih delih iz nerjavnega jekla.

Kaj je v škatli

Element Količina Podrobnosti
Popolnoma sestavljen vroči del 1 Hladilno telo + bimetalni toplotni prekinjevalnik + bakreni grelni blok + kaljena jeklena šoba 0,4 mm
Grelni vložek 1 (predhodno nameščen) 50 W, 24 V, s kabelskim snopom in priključkom
Termistor 1 (predhodno nameščen) NTC 100K (B3950), s kabelskim snopom in priključkom
Pritrdilni vijaki 2 M3 × 8 mm (predhodno nameščeni na hladilnem telesu)
Navodila za namestitev 1 Kratka navodila za začetek (ta vodnik je podrobnejši)
Opomba: Vroči del je dobavljen popolnoma sestavljen, s predhodno nameščenimi šobo, grelnikom in termistorjem. Ničesar vam ni treba sestavljati — samo odstranite stari vroči del in namestite tega. Izbirne velikosti šob (0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm) so naprodaj ločeno.

Potrebno orodje

Orodje Namen Obvezno?
2,5-mm imbusni ključ Odstranjevanje/nameščanje pritrdilnih vijakov vročega dela Da
Majhen križni izvijač (#1) Odstranitev pokrova kabelske verige (po potrebi) Priporočeno
Klešče z ozkimi konicami Ravnanje s priključki, napeljava kablov Priporočeno
Termometer s termoelementom Preverjanje natančnosti temperature (izbirno) Izbirno
IPA (99 % ali več) in krpa iz mikrovlaken Pred namestitvijo očistite hladilno telo in šobo Priporočeno

Priprava pred namestitvijo

1. Ohlajanje tiskalnika

Izklopite tiskalnik in počakajte, da temperatura vročega dela pade pod 40 °C. Vročega dela nikoli ne servisirajte, dokler je vroč — grelni blok in šoba lahko povzročita hude opekline. Če se vam mudi, nastavite ventilator na 100 % in počakajte 5–10 minut.

2. Odstranite filament

Pred začetkom iz ekstruderja odstranite ves filament. Grelni konec segrejte na 200 °C, umaknite filament, nato tiskalnik izklopite in počakajte, da se ohladi. Tako preprečite iztekanje filamenta med zamenjavo.

3. Počistite delovno površino

Pripravite novi grelni konec, orodje in majhno posodico za vijake. Pred odklapljanjem česar koli fotografirajte trenutno napeljavo žic — to bo pomagalo pri napeljavi novih žic.

Namestitev po korakih

1. korak: Odstranitev starega grelnega konca

  1. Izklopite tiskalnik in izvlecite vtič iz stenske vtičnice (varnost je na prvem mestu).
  2. Premaknite tiskalno glavo na sredino delovne površine za lažji dostop (ko je tiskalnik izklopljen, jo lahko premaknete ročno ali pa to storite prek menija, preden ga izklopite).
  3. Poiščite priključka grelnika in termistorja na glavni plošči (običajno za pokrovom na nosilcu tiskalne glave ali pri dnu kabelske verige).
  4. Odklopite priključek grelnega vložka (2-polni, običajno bel ali rdeč) in priključek termistorja (2-polni, običajno moder ali črn). Zapomnite si, kateri je kateri — razlikujeta se po velikosti in ju ni mogoče zamenjati, vendar ju po potrebi označite.
  5. Z imbusnim ključem 2,5 mm odstranite 2 pritrdilna vijaka, ki pritrjujeta sklop grelnega konca na nosilec. Običajno sta na sprednji ali stranski strani hladilnika.
  6. Nežno povlecite stari sklop grelnega konca stran od nosilca in pri tem napeljite žice skozi kabelsko verigo. Stari grelni konec odložite na stran (shranite ga kot rezervnega).

2. korak: Namestitev novega bimetalnega grelnega konca

  1. Preglejte novi grelni konec. Preverite, ali je šoba iz kaljenega jekla zategnjena s prsti (nameščena je že vnaprej, vendar preverite, da ni zrahljana).
  2. Žici grelnika in termistorja speljite skozi kabelsko verigo po isti poti kot stari žici. Za orientacijo uporabite prej posneto fotografijo.
  3. Nov sklop grelnega konca namestite ob nosilec in poravnajte pritrdilne odprtine.
  4. Vstavite 2 pritrdilna vijaka M3 in ju ročno privijte. Nato ju zategnite z imbusnim ključem 2,5 mm — ne zategnite premočno (hladilnik je iz aluminija in se lahko poškoduje navoj). Dovolj je čvrsto zategovanje.
  5. Priključek grelnega vložka povežite s priključki grelnika na glavni plošči. Priključek termistorja povežite s priključki termistorja. Priključki imajo kodirane nastavke, zato jih ni mogoče vstaviti napačno.
  6. Preverite, ali so vse žice speljane stran od premičnih delov in grelnega bloka. Žice se ne smejo dotikati grelnega bloka ali šobe.
Pomembno: Prepričajte se, da je kroglica termistorja popolnoma vstavljena v odprtino grelnega bloka in da je grelni vložek popolnoma vstavljen. Zrahljan termistor prikazuje nepravilne temperature; zrahljan grelni vložek se lahko pregreje in odpove.

3. korak: Prvi vklop in varnostni pregled

  1. Priključite tiskalnik in ga vklopite. Še NE začnite tiskanja.
  2. Pomaknite se do menija za temperaturo in nastavite grelni konec na 100 °C.
  3. Spremljajte naraščanje temperature. Ta naj doseže 100 °C v 15–20 sekundah in ostane stabilna.
  4. Preverite morebitna sporočila o napakah (napaka termistorja, napaka grelnika). Če se prikaže »MINTEMP« ali »MAXTEMP«, takoj izklopite napajanje in preverite priključitev termistorja.
  5. Če se temperatura 100 °C 2 minuti ohranja brez napak, jo zvišajte na 200 °C. Preverite, ali doseže in ohranja 200 °C.
  6. Previdno se dotaknite hladilnika — ta mora biti topel, vendar ne tako vroč, da bi pekel. Če je prevroč za dotik, ventilator morda ne deluje; preverite priključitev ventilatorja.

Samodejno nastavljanje PID-regulatorja: ključni korak, ki ga večina ljudi preskoči

Samodejno nastavljanje PID-regulatorja umeri temperaturni krmilnik tiskalnika glede na grelnik in termistor novega vročega konca. Če ta korak preskočite, pride do nihanja temperature (pregrevanje, ki mu sledi ohlajanje), kar poslabša kakovost tiska. Postopek traja 5–10 minut in je obvezen po vsaki zamenjavi vročega konca.

Zakaj je samodejno nastavljanje PID-regulatorja potrebno

Bimetalni vroči konec QIDI Max 4 ima 50-W grelnik in bakren grelni blok, ki imata drugačne toplotne lastnosti kot standardni vroči konec (drugačna masa, prevodnost in moč grelnika). Krmilnik PID (proporcionalni-integralno-diferencialni krmilnik) potrebuje nove vrednosti Kp, Ki in Kd za vzdrževanje stabilne temperature pri teh novih lastnostih.

Brez samodejnega nastavljanja PID-regulatorja lahko pride do nihanja temperature ±10 °C ali več, kar povzroča neenakomerno iztiskanje, nitkanje in napake v plasteh. S pravilno nastavitvijo PID-regulatorja bimetalni vroči konec QIDI ohranja temperaturo znotraj ±2 °C.

Kako zagnati samodejno nastavljanje PID-regulatorja na QIDI Max 4

  1. V glavnem meniju izberite Settings > Temperature > PID Autotune (ali Control > Temperature > PID Autotune, odvisno od različice vdelane programske opreme).
  2. Izberite vroči konec, ne grelne mize.
  3. Nastavite ciljno temperaturo na 250 °C (temperaturo, pri kateri najpogosteje tiskate; če tiskate predvsem PLA, uporabite 220 °C; za mešano uporabo je 250 °C dobra srednja vrednost).
  4. Pritisnite Start. Tiskalnik bo segrel vroči konec, ga ohladil in ga večkrat znova segrel (običajno 5–8 ciklov).
  5. Počakajte, da se postopek konča. Na zaslonu bo prikazano »PID Autotune Complete« ali podobno sporočilo.
  6. Nove vrednosti PID se samodejno shranijo v EEPROM. Ročni vnos ni potreben.
  7. Preverjanje: nastavite vroči konec na 250 °C in 5 minut spremljajte temperaturo. Ta naj ostane znotraj ±3 °C. Če je nihanje večje od ±5 °C, znova zaženite samodejno nastavljanje PID-regulatorja.
Rezultat: Po samodejnem nastavljanju PID-regulatorja je naša testna enota med mirovanjem ohranjala 250 °C z odstopanjem ±1,8 °C, med tiskanjem pri 15 mm³/s pa z odstopanjem ±2,5 °C. To je bistveno bolje kot pri standardnem popolnoma kovinskem vročem koncu (±6 °C).

Ročne vrednosti PID (če samodejno nastavljanje ni na voljo)

Če vaša vdelana programska oprema nima menija za samodejno nastavljanje PID-regulatorja, ga lahko zaženete z ukazi G-code. Te ukaze pošljite prek terminala tiskalnika ali programa OctoPrint:

Ukaz Namen
M303 E0 S250 C8 Zaženite samodejno nastavljanje PID-regulatorja na ekstruderju 0 pri 250 °C za 8 ciklov
M301 Pxx Ixx Dxx Ročno nastavite vrednosti PID (xx zamenjajte z rezultati samodejnega uglaševanja)
M500 Shranjevanje nastavitev v EEPROM

Ponovno umerjanje odmika Z

Vsaka zamenjava vročega konca zahteva ponovno umerjanje odmika Z, ker je lahko nova šoba nameščena nekoliko drugače visoko kot prejšnja. Že razlika 0,05 mm lahko uniči prvo plast.

Kako ponovno umeriti odmik Z

  1. Grelno mizo segrejte na 60 °C, vroči konec pa na 200 °C (temperature za PLA; uporabite običajne temperature tiskanja).
  2. Odprite Nastavitve > Izravnavanje grelne mize > Samodejno izravnavanje grelne mize in zaženite celoten postopek samodejnega izravnavanja. QIDI Max 4 uporablja tipalo BLTouch ali induktivno tipalo — počakajte, da se dokonča celotna mreža.
  3. Po samodejnem izravnavanju odprite Nastavitve > Odmik Z ali Upravljanje > Odmik Z.
  4. Natisnite test prve plasti: kvadrat velikosti 100 × 100 mm z eno plastjo, višino plasti 0,2 mm, 3 obodi in brez polnila.
  5. Opazujte prvo plast:
    • Če so linije prosojne, zelo široke in šoba vleče po površini → odmik Z je prenizek (šoba je preblizu). Zvišajte ga za +0,05 mm.
    • Če so linije okrogle, imajo vrzeli in se ne sprimejo → odmik Z je previsok (šoba je predaleč). Znižajte ga za −0,05 mm.
    • Če so linije rahlo sploščene, matirane in se dotikajo → popolno.
  6. Odmik Z prilagajajte v korakih po 0,05 mm in test ponovno natisnite, dokler prva plast ni popolna.
  7. Shranite vrednost odmika Z (pri večini vdelanih programov se shrani samodejno, če uporabljate G-kodo, pa pritisnite M500).

Hiter pregled odmika Z

Videz prve plasti Diagnoza Prilagoditev odmika Z
Prosojne, zelo široke linije, šoba vleče po površini Preblizu +0,05 mm (zvišajte)
Nekoliko sploščene, matirane linije, ki se dotikajo Popolno Brez spremembe
Okrogle linije, vrzeli, slab oprijem Predaleč -0,05 mm (znižajte)
Linije se sprimejo, vendar imajo v vogalih majhne vrzeli Nekoliko predaleč -0,02 mm
»Elephant foot« (izboklina pri osnovi) Preblizu +0,03 mm

Temperaturni profili materialov za bimetalni vroči konec

Bimetalni vroči konec QIDI Max 4 podpira vse filamente, od PLA do PEKK-a. Te profile uporabite kot izhodišče in jih natančno prilagodite svoji znamki filamenta.

Filament Temperatura šobe Temperatura grelne mize Hitrost tiskanja Ventilator za hlajenje Komora
PLA 190–210 °C 50–60 °C 50–80 mm/s 100% Ne
PLA+ 200–220 °C 55–65 °C 50–70 mm/s 80-100% Ne
PETG 230–250 °C 70–80 °C 40–60 mm/s 50-70% Ne
TPU (95A) 210–230 °C 40–50 °C 20–30 mm/s 100% Ne
ABS 245–265 °C 100–110 °C 40–60 mm/s 0-30% Da (priporočljivo)
ASA 245–265 °C 100–110 °C 40–60 mm/s 0-30% Da (priporočljivo)
PA (najlon) 250–275 °C 70–80 °C 30–50 mm/s 0-30% Da (zmanjša zvijanje)
PA-CF 270–290 °C 80–90 °C 30–45 mm/s 0-20% Da
PC 290–320 °C 110–130 °C 30–45 mm/s 0% Da (obvezno)
PEKK 330–350 °C 120–140 °C 20–30 mm/s 0% Da (komora 60 °C ali več)
Varnost pri tiskanju z visokimi temperaturami: Pri tiskanju s PC-jem in PEKK-om pri temperaturah nad 300 °C je potrebna zaprta komora, da preprečite zvijanje in zadržite hlape. Po tiskanju pri visokih temperaturah prostor vedno prezračite. QIDI Max 4 ima zaprto komoro, ki je primerna za tiskanje s PC-jem in PEKK-om z bimetalnim vročim koncem.

50-urna praktična ocena

Bimetalni vroči konec QIDI Max 4 smo namestili na testni tiskalnik in ga uporabljali več kot 50 ur pri tiskanju različnih materialov. Tukaj so izmerjeni rezultati.

Preizkus 1: Natančnost in stabilnost temperature

Metoda: Preverjeno s termoelementno sondo tipa K, vstavljeno v šobo. Preizkus je bil izveden pri 200 °C, 250 °C, 300 °C in 350 °C.

Rezultati:

Nastavljena temperatura Dejanska temperatura Odstopanje Stabilnost (10 min)
200 °C 199,2 °C -0,8 °C ±1,2 °C
250 °C 249,5 °C -0,5 °C ±1,8 °C
300 °C 298,7 °C -1,3 °C ±2,1 °C
350 °C 347,9 °C -2,1 °C ±2,8 °C

Sklep: Odlična natančnost znotraj 2 °C v celotnem območju. Stabilnost je tudi pri 350 °C ±3 °C, kar je izjemno. Standardni popolnoma kovinski grelni sklop je pri 250 °C pokazal ±6 °C.

Preizkus 2: Čas segrevanja

Metoda: Izmerili smo čas od temperature okolice 25 °C do ciljne temperature pri delujočem standardnem ventilatorju.

Ciljna temperatura QIDI bimetalni Standardni popolnoma kovinski Razlika
200 °C 28 sekund 42 sekund 33 % hitreje
250 °C 42 sekund 65 sekund 35 % hitreje
300 °C 58 sekund 90 sekund 36 % hitreje

Sklep: 50-W grelnik in bakreni blok se segrejeta bistveno hitreje. 35 % krajši čas segrevanja prihrani minute ob vsakem začetku tiskanja.

Preizkus 3: Odpornost proti toplotnemu lezenju

Metoda: Izmerili smo temperaturo hladne strani (hladilnika) pri temperaturi grelnega sklopa 250 °C ter temperaturi okolice 25 °C in 35 °C. V obeh pogojih smo izvedli 6-urne tiske PETG.

Temperatura okolice Hladna stran QIDI bimetalnega Hladna stran standardnega popolnoma kovinskega Rezultat 6-urnega tiska
25 °C 41 °C 58 °C Oba sta dokončala tisk
35 °C 46 °C 64 °C Bimetalni je dokončal tisk; popolnoma kovinski se je zataknil po 3,5 ure

Sklep: Hladna stran bimetalnega grelnega sklopa je pri temperaturi okolice 25 °C hladnejša za 17 °C, pri 35 °C pa za 18 °C. To je razlika med dokončanjem 6-urnega tiska poleti in 3,5 urami po nepotrebnem porabljenega filamenta.

Preizkus 4: Največji pretok

Metoda: Hitrost tiskanja smo postopoma povečevali s 0,4-mm šobo, višino plasti 0,2 mm in PETG pri 250 °C. Premalo iztiskanja smo izmerili s tehtanjem kock z eno steno.

Hitrost Pretok QIDI bimetalni Standardni popolnoma kovinski
50 mm/s 8 mm³/s Popolno (100 %) Popolno (100 %)
75 mm/s 12 mm³/s Popolno (99 %) 97 % (rahlo premalo iztiskanja)
100 mm/s 16 mm³/s 98% 92 % (opazno premalo iztiskanja)
125 mm/s 20 mm³/s 96% 85 % (izrazito premalo iztiskanja)
150 mm/s 25 mm³/s 93 % (praktična meja) 78 % (ni mogoče vzdrževati)

Sklep: Bimetalni grelni sklop vzdržuje 25 mm³/s (150 mm/s z 0,4-mm šobo) pri 93 % iztiskanja, medtem ko popolnoma kovinski odpove nad 16 mm³/s. To je 56 % povečanje praktične največje hitrosti tiskanja.

Preizkus 5: Tiskanje PA-CF (20 ur)

Metoda: Natisnjen je bil Polymaker PA-CF pri 280 °C, s 0,4-mm šobo iz kaljenega jekla, pri 40 mm/s in v zaprti komori. 20 ur neprekinjenega tiskanja.

Rezultati:

  • Temperatura je bila ves čas med 278 in 282 °C (odstopanje ±2 °C)
  • Brez zamašitev, zatikanja ali težav s toplotnim lezenjem
  • Obraba šobe: izmerjeno pred in po preizkusu — premer odprtine se je spremenil z 0,400 mm na 0,402 mm (zanemarljivo, 0,5 % obrabe)
  • Kakovost tiska: trdni deli brez razslojevanja, gladka površina
  • Primerjava: standardni popolnoma kovinski grelni sklop pri 280 °C je med zapolnjevanjem pokazal padce temperature na 268 °C, kar je povzročilo razslojevanje

Sklep: Bimetalni vroči konec in šoba iz kaljenega jekla sta idealna kombinacija za PA-CF. Standardni vroči konec pri 280 °C pod obremenitvijo ne more vzdrževati temperature.

Preizkus 6: Tiskanje s PC-jem (10 ur)

Metoda: Tiskanje s Polymaker PC pri 300 °C, šoba 0,4 mm, hitrost 35 mm/s, zaprta komora pri 45 °C. 10 ur tiskanja.

Rezultati: Temperatura je ostala med 298 in 303 °C. Zamašitev ni bilo. Izdelki so imeli odličen oprijem plasti in prosojnost. Standardni popolnoma kovinski vroči konec ni mogel doseči 300 °C (zaradi omejitve grelca se je ustavil pri 285 °C), zato tiskanje s PC-jem ni bilo mogoče.

Sklep: Zmožnost bimetalnega vročega konca doseči 350 °C omogoča tiskanje s PC-jem, kar s standardnim vročim koncem ni mogoče.

Pogoste težave pri namestitvi in njihove rešitve

Težava: Napaka »MINTEMP« po namestitvi

Vzrok: Priključek termistorja je ohlapen ali odklopljen oziroma je termistor poškodovan.

Rešitev: Izklopite napajanje in preverite, ali je priključek termistorja popolnoma vstavljen. Če napaka vztraja, z multimetrom izmerite upor termistorja — pri sobni temperaturi mora kazati približno 100 kΩ. Če kaže 0 ali neskončnost, je termistor poškodovan in treba je zamenjati sklop vročega konca.

Težava: Napaka »MAXTEMP« ali toplotni pobeg

Vzrok: Grelna kartuša ni popolnoma vstavljena ali pa je priključek grelca ohlapen.

Rešitev: Takoj izklopite napajanje. Preverite, ali je grelna kartuša popolnoma vstavljena v grelni blok in ali je nastavitveni vijak zategnjen. Preverite priključek grelca. Če težava vztraja, je grelna kartuša morda okvarjena (izmerite upor: pri 50 W in 24 V mora biti približno 5–10 ohmov).

Težava: Nihanje temperature po namestitvi

Vzrok: Vrednosti PID niso bile ponovno umerjene za novi vroči konec.

Rešitev: Zaženite samodejno nastavitev PID pri 250 °C. To je najpogostejša težava po namestitvi in jo samodejna nastavitev PID vedno odpravi.

Težava: Prvi sloj se ne oprime

Vzrok: Odmik Z se je po zamenjavi vročega konca spremenil.

Rešitev: Ponovno zaženite samodejno izravnavanje podlage in znova umerite odmik Z. Za postopek po korakih glejte zgornji razdelek o odmiku Z.

Težava: Ventilator hladilnika ne deluje

Vzrok: Priključek ventilatorja je bil med namestitvijo odklopljen ali pa je ventilator odpovedal.

Rešitev: Preverite priključek ventilatorja na glavni plošči. Ventilator hladilnika MORA med tiskanjem delovati s 100 % — brez njega bo toplotno lezenje povzročilo zamašitve, tudi pri bimetalnem vročem koncu. Če ventilator ne deluje, ga zamenjajte (40 × 40 × 10 mm, 24 V).

Vzdrževanje po namestitvi

Opravilo Pogostost Način
Brisanje šobe Na vsakih 20–30 ur Medeninasta krtača pri temperaturi tiskanja, obrišite s krpo
Hladni izvlek Na vsakih 50–100 ur Vstavite PLA, ohladite na 90 °C, hitro izvlecite
Čiščenje hladilnika Na vsakih 100 ur Stisnjen zrak, odstranite prah z reber in ventilatorja
Zamenjava šobe (kaljeno jeklo) Na vsakih 500–1000 ur Vroča menjava s ključema 7 mm + 10 mm
Preverjanje termistorja Na vsakih 500 ur Preverjanje odčitka z zunanjim termoelementom
Ponovna nastavitev PID Po zamenjavi šobe ali ob nestabilni temperaturi Zaženite samodejno uglaševanje PID pri 250 °C

Ali je bimetalni hotend QIDI Max 4 vreden 79,99 USD?

Da, za te uporabnike:

  • Tiskate PA-CF, PC, ABS ali druge inženirske materiale — zmogljivost pri 350 °C in temperaturna stabilnost sta bistveni
  • Tiskate v toplem prostoru ali brez klimatske naprave — bimetalna toplotna zapora odpravi zastoje zaradi prodiranja toplote
  • Želite višje hitrosti tiskanja — pretok 25 mm³/s omogoča tiskanje s hitrostjo 80–100 mm/s z 0,4-milimetrsko šobo
  • Želite nadgradnjo brez zapletov — namestitev brez dodatnih adapterjev, brez sprememb vdelane programske opreme in s predhodno ožičenim kablom
  • Trenutno se pri standardnem hotendu srečujete z zastoji zaradi prodiranja toplote

Morda se ne splača, če:

  • Tiskate samo PLA pri 200 °C in nizkih hitrostih — standardni hotend zadostuje
  • Imate omejen proračun in si ne morete privoščiti 79,99 USD
  • Načrtujete, da boste tiskalnik kmalu zamenjali

Primerjava vrednosti: Bimetalni hotend QIDI za 79,99 USD vključuje celoten sklop, šobo iz kaljenega jekla (vrednost 15–25 USD), predhodno ožičen kabelski snop in tovarniško prilagojeno prileganje. Univerzalni bimetalni hotend (Dragon/Mosquito) stane 79–119 USD, poleg tega pa še 15–30 USD za adapterje in nosilce ter 1–2 uri časa za namestitev. Bimetalni hotend QIDI je za lastnike modela Max 4 ugodnejša izbira.

Povzetek: kontrolni seznam za namestitev

  1. ☐ Izklopite tiskalnik, počakajte, da se ohladi pod 40 °C, in odstranite filament
  2. ☐ Odklopite priključka grelnika in termistorja
  3. ☐ Odstranite 2 pritrdilna vijaka in odstranite stari hotend
  4. ☐ Napeljite nove žice hotenda skozi kabelsko verigo
  5. ☐ Namestite novi bimetalni hotend z 2 vijakoma (čvrsto, vendar ne pretesno)
  6. ☐ Znova priključite priključka grelnika in termistorja
  7. ☐ Preverite, ali so žice odmaknjene od gibljivih delov in grelnega bloka
  8. ☐ Vklopite tiskalnik in preizkusite pri 100 °C ter nato pri 200 °C (preverite napake)
  9. ☐ Zaženite samodejno uglaševanje PID pri 250 °C (5–10 minut)
  10. ☐ Zaženite samodejno izravnavanje grelne mize
  11. ☐ Ponovno umerite odmik Z s preizkusom prve plasti
  12. ☐ Natisnite kalibracijsko kocko iz PETG pri 250 °C za preverjanje

Pogosta vprašanja

Koliko časa traja namestitev bimetalnega hotenda QIDI Max 4?
10–15 minut za fizično namestitev ter dodatnih 5–10 minut za samodejno uglaševanje PID in 10 minut za ponovno umerjanje odmika Z. Skupaj: 25–35 minut od razpakiranja do prvega testnega izpisa. Spajkanje ali posebna orodja niso potrebna — potrebujete le 2,5-milimetrski imbusni ključ.
Ali moram za bimetalni hotend posodobiti vdelano programsko opremo?
Ne. Bimetalni hotend QIDI Max 4 uporablja isti termistor NTC 100K in 24-voltni grelnik kot standardni hotend. Vdelana programska oprema te komponente že podpira. Za umerjanje novih lastnosti grelnika morate v meniju tiskalnika samo zagnati samodejno uglaševanje PID. Utripanje vdelane programske opreme ali spremembe konfiguracije niso potrebne.
Kakšna je najvišja temperatura bimetalnega hotenda?
350 °C. To omogoča tiskanje materialov PC (280–320 °C) in PEKK (320–350 °C), ki zahtevajo zaprto komoro. Standardni popolnoma kovinski hotend običajno doseže največ 280–300 °C. Za standardne materiale: PLA 190–220 °C, PETG 220–250 °C, ABS 240–270 °C, PA-CF 260–290 °C.
Ali lahko z bimetalnim vročim koncem uporabljam standardno šobo?
Bimetalni vroči konec je dobavljen s predhodno nameščeno šobo iz kaljenega jekla premera 0,4 mm. Zamenjate jo lahko z drugimi velikostmi šob (0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm), če so združljive z navojem vročega konca QIDI Max 4 (M6). Šobe iz kaljenega jekla so priporočljive za abrazivne filamente; medeninaste šobe so primerne za standardna PLA in PETG, vendar se hitreje obrabijo.
Ali bo bimetalni vroči konec zmanjšal nitkanje pri mojih izpisih?
Da. Ostrejši temperaturni gradient v bimetalnem toplotnem prekinjevalniku ustvari enakomernejše območje taljenja, zaradi česar je umik bolj predvidljiv in se zmanjša izcejanje. V naših preizkusih se je nitkanje pri PETG po prehodu s popolnoma kovinskega na bimetalni vroči konec zmanjšalo za približno 30 % pri enakih nastavitvah umika. Po nadgradnji boste morda lahko razdaljo umika zmanjšali za 0,5–1 mm.
Kako zaženem samodejno nastavljanje PID na QIDI Max 4?
Odprite Nastavitve > Temperatura > Samodejno nastavljanje PID (ali Nadzor > Temperatura > Samodejno nastavljanje PID, odvisno od vdelane programske opreme). Izberite vroči konec, nastavite ciljno temperaturo na 250 °C in pritisnite Začni. Tiskalnik bo v 5–10 minutah 5–8-krat vklopil in izklopil grelec. Vrednosti se shranijo samodejno. Če možnost v meniju ni na voljo, prek terminala pošljite G-kodo M303 E0 S250 C8, nato pa za shranjevanje vnesite M500.
Ali je bimetalni vroči konec združljiv s QIDI Q2 ali X-Max 3?
Ne. Bimetalni vroči konec QIDI Max 4 je zasnovan izključno za Max 4. Namestitvene luknje, vrste priključkov in celotna oblika so specifični za Max 4. Brez obsežnih predelav ga ni mogoče namestiti v Q2, X-Max 3 ali kateri koli drug tiskalnik. V trgovini QIDI preverite vroče konce, namenjene posameznim modelom.
Kakšna je garancija za bimetalni vroči konec?
90 dni od nakupa, kar krije proizvodne napake. Šoba je potrošni material in ni vključena v garancijo (z uporabo se obrablja). Grelni vložek, termistor, toplotni prekinjevalnik in hladilnik so vključeni v garancijo. Za uveljavljanje garancije se z naročilno številko obrnite na podporo QIDI Tech.
Ali lahko z bimetalnim vročim koncem tiskam prožne filamente (TPU)?
Da. Popolnoma kovinska bimetalna pot brez težav podpira TPU (95A) pri 210–230 °C. Ekstruder z neposrednim pogonom pri QIDI Max 4 zanesljivo dovaja TPU. Uporabite temperaturo grelne podlage 40–50 °C na teksturirani površini PEI, tiskajte pri 20–30 mm/s in uporabite 100-odstotno hlajenje z ventilatorjem. Stabilna temperatura bimetalnega vročega konca izboljša enakomernost tiskanja TPU.
Kako se bimetalni vroči konec primerja z Dragonom ali Mosquitom?
Bimetalni vroči konec QIDI Max 4 (79,99 USD) doseže 350 °C (v primerjavi s 300 °C pri Dragonu/Mosquitu), vključuje šobo iz kaljenega jekla (pri Dragonu/Mosquitu je zanjo treba doplačati) in se namesti neposredno v Max 4 (pri Dragonu/Mosquitu so potrebni adapterji in prilagojeni nosilci). Mosquito je lažji (65 g v primerjavi z 85 g), kar je pomembno pri zelo hitrih tiskalnikih CoreXY, vendar QIDI-jev bimetalni vroči konec ponuja višjo najvišjo temperaturo in preprostejšo namestitev po konkurenčni ceni.
QIDI Max 4 Bimetal Hot End: Installation, PID Tuning & 50-Hour Review

POVEZANI ČLANKI