Найти в Дзене
3D Печать

Как настроить идеальный обдув в 3D-печати: понятные формулы, реальные примеры и немного юмора

Если существует тайный культ в мире 3D-печати, то его священный артефакт — обдув модели.
Когда он настроен правильно — углы острые, мосты как космостроение, а PLA не превращается в сопли на солнце. Когда настроен плохо — деталь «плывёт», слои сползают, а принтер громко сообщает миру:
«я старался, но ты ожидаешь слишком многого». 😅 Сегодня разберём: Поехали 🔥 Обдув — это охлаждение только что выдавленного пластика.
Когда он охлаждается слишком медленно — углы расползаются.
Когда слишком быстро — слои расслаиваются. Баланс — наше всё. Пластик должен остывать ровно настолько быстро,
чтобы сохранять форму, но не терять межслойную адгезию. И это зависит от: Есть простая логика: % обдува = (скорость печати / плотность потока) × фактор пластика Она не математически точная, но даёт очень точное понимание, что делать: фактор = 1.0 (PLA любит ветер, как парусник.) фактор = 0.4 – 0.6 (Переохлаждение = трещины.) фактор = 0.1 – 0.2 (Обдув только на мелких деталях.) фактор = 0.7 (Чрезмерное охла
Оглавление

Если существует тайный культ в мире 3D-печати, то его священный артефакт — обдув модели.

Когда он настроен правильно — углы острые, мосты как космостроение, а PLA не превращается в сопли на солнце.

Когда настроен плохо — деталь «плывёт», слои сползают, а принтер громко сообщает миру:

«я старался, но ты ожидаешь слишком многого». 😅

Сегодня разберём:

  • зачем нужен обдув;
  • как понять, что с ним не так;
  • как настроить идеальный поток;
  • формулы, которые реально работают;
  • примеры для разных принтеров;
  • и важные нюансы, о которых 90% пользователей не знают.

Поехали 🔥

❄️ Зачем вообще нужен обдув?

Обдув — это охлаждение только что выдавленного пластика.
Когда он охлаждается слишком медленно — углы расползаются.
Когда слишком быстро — слои расслаиваются.

Баланс — наше всё.

🔥 Главный закон обдува

Пластик должен остывать ровно настолько быстро,
чтобы сохранять форму, но не терять межслойную адгезию.

И это зависит от:

  • температуры хотэнда,
  • скорости печати,
  • типа пластика,
  • мощности вентилятора,
  • формы детали.

🧪 Как понять, что обдув неправильный

❌ Слишком слабый обдув:

  • углы “поднимаются”;
  • мосты провисают;
  • нависающие элементы превращаются в «лапшу»;
  • PLA становится полупрозрачным по краям.

❌ Слишком сильный обдув:

  • слои плохо держатся;
  • появляются трещины (особенно на ABS/ASA);
  • поверхность становится матовой и хрупкой;
  • сужаются тонкие элементы.

🎛 Формула идеального охлаждения

Есть простая логика:

% обдува = (скорость печати / плотность потока) × фактор пластика

Она не математически точная, но даёт очень точное понимание, что делать:

🟩 Для PLA:

фактор = 1.0

(PLA любит ветер, как парусник.)

🟧 Для PETG:

фактор = 0.4 – 0.6

(Переохлаждение = трещины.)

🟥 Для ABS/ASA:

фактор = 0.1 – 0.2

(Обдув только на мелких деталях.)

🟦 TPU:

фактор = 0.7

(Чрезмерное охлаждение делает слой «жёстким», и он коробит.)

🔧 Практические рекомендации (чтобы не ломать голову)

🔵 PLA

  • мелкие детали → 80–100% обдува
  • крупные детали → 40–70%
  • мосты → 100%
  • внешние стены (для глянца) → снижать до 20–40%

🟠 PETG

  • большие элементы → 0–20%
  • нависы → 30–50%
  • мосты → 60–70%

🔴 ABS/ASA

  • почти всегда 0%
  • маленькие детали → 10–20%
  • мосты → 30–40%

🟡 TPU

  • 30–50%, в зависимости от скорости

💨 Как вычислить поток воздуха (если хочется прям формулу)

Сложная часть, которой никто не говорит:

важно не % в слайсере, а фактический объём воздуха.

Поток вентилятора:

L = CFM × 1.7

Где:

  • CFM — кубические футы в минуту (параметр вентилятора),
  • 1.7 — коэффициент перевода.
Для хорошего печатного обдува нужно 4–7 литров в минуту.

Обычно:

  • 4010 вентилятор → 3–5 L/min
  • 5015 → 7–10 L/min
  • турбина 6025 → 12+ L/min

Если хочешь реально крутой обдув, ставь 5015 турбину + грамотный канал.

🧭 Какие каналы обдува работают лучше всего

🥇 1 — Двухсторонний «кольцевой» обдув

Самый ровный результат, подходит для скорости.

🥈 2 — Направленный тоннель

Хорошо для мостов, хуже для внешних стен.

🥉 3 — Стоковые “дырочки” Creality

Работают… но такое.

🛑 Чего точно не стоит:

  • “турбовентиляторы” из Thingiverse (часто делают хуже)
  • слишком длинные воздуховоды
  • обдув, бьющий в сопло (температура скачет → плохой слой)

📐 Примеры настроек для конкретных принтеров

🔵 Ender 3 / Ender 3 V2

Сток:

  • обдув слабый
  • канал кривой
  • один вентилятор

Рекомендуемые настройки PLA:

  • стены: 40–60%
  • нависы: 80–100%
  • мосты: 100%

Если поставлен 5015:

  • стены: 20–40%
  • мелкое: 70–90%

🟢 Sovol SV06

Уже неплохой обдув с завода.

PLA:

  • стены: 30–50%
  • нависы: 80%
  • мосты: 100%

PETG:

  • 20–30%

🟡 Anycubic Kobra

У Kobra обдув мощнее Ender'а, но менее направленный.

PLA:

  • стены: 40%
  • нависы: 70%
  • мосты: 90%

🧪 Как корректировать обдув по тесту

Печатаем Cooling Tower Test.

Если:

  • верхушка «плывёт» → увеличиваем обдув
  • слои ломаются → уменьшаем
  • поверхность матовая → уменьшаем
  • углы заворачиваются вверх → увеличиваем

Ставим галочки → получаем идеальную модель.

🎯 Итог

Правильно настроенный обдув — это 50% качества печати.

Он делает слои крепче, углы острее, детали ровнее.
И самое главное — даже средний принтер начинает печатать
на уровне дорогих моделей,

если поток воздуха настроен правильно.

📢 Подписывайся на канал

Дальше разберём:

  • 🔥 «5 апгрейдов, которые не работают (и почему)»
  • 🧨 «Что такое Input Shaper и почему он делает ваш принтер суперкаром»
  • 🛠 «Как выбирать сопла: сталь, латунь, титан и рубин — что лучше?»

🔵 ТГ Канал: t.me/tdpechat

®️ ТГ Бот помощник с AI: t.me/td_pechatai_bot