QIDI Plus 5 - FDM-3D-Drucker
QIDI Plus 5 - FDM-3D-Drucker
Version: PLUS5 Combo
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QIDI Plus 5 - FDM-3D-Drucker

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Der QIDI Plus5 3D-Drucker setzt neue Maßstäbe bei großformatigen 3D-Druckern für den professionellen, semiprofessionellen und anspruchsvollen privaten Einsatz. Entwickelt für alle, die einen großen, schnellen und zuverlässigen 3D-Drucker suchen, der technische Bauteile, funktionale Prototypen und großformatige Projekte fertigen kann, kombiniert dieses Gerät ein erweitertes Bauvolumen, ein Hochtemperatur-Hotend und ein automatisches Kalibrierungssystem, das menschliche Fehler minimiert. Damit ist der Plus5 die ideale Wahl für Maker, Designer, Ingenieure, Architekturbüros, Prototyping-Werkstätten und anspruchsvolle Privatanwender, die nach dem besten 3D-Drucker mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Video 1: Vorstellung des QIDI Plus4 3D-Druckers. Quelle: QIDI

Großformatiger 3D-Drucker mit einem Bauvolumen von 320×320×300 mm

Einer der wichtigsten Gründe für die Suche nach einem großen 3D-Drucker ist die Möglichkeit, große Bauteile zu fertigen, ohne dabei Präzision einzubüßen. Der Plus5 bietet ein Bauvolumen von 320×320×300 mm, 18 % mehr als die Vorgängergeneration, und benötigt dabei nahezu die gleiche Stellfläche. Diese Verbesserung macht den Plus5 zu einem leistungsstarken Großformat-3D-Drucker, der sich ideal für Produktionsserien, große Einzelteile und Projekte eignet, bei denen das Modell bisher in mehrere Teile aufgeteilt werden musste. Damit ist er die ideale Lösung für alle, die einen 3D-Drucker für die Serienproduktion oder einen professionellen 3D-Drucker für Werkstätten suchen.

Hochtemperatur-Hotend und hoher Volumenstrom für den schnellen Druck technischer Materialien

Die Nachfrage nach 3D-Druckern für technische Werkstoffe wie Kohlefaser, Nylon, PC oder PAHT-CF steigt kontinuierlich. Der Plus5 verfügt über ein Hochleistungs-Hotend der neuesten Generation mit einer Düsentemperatur von bis zu 370 °C sowie einen Volumenstrom von 40 mm³/s. Dadurch ist ein schneller Druck möglich, ohne die Oberflächenqualität zu beeinträchtigen. Das verschleißfeste Bauteil wurde speziell für abrasive und leistungsstarke Materialien entwickelt und macht den Plus5 zu einem der besten 3D-Drucker für Kohlefaser und technische Materialien auf dem Markt.

Video 2: Ein Nutzer vergleicht den QIDI Plus5 mit dem Bambu Lab H2S. Quelle: 3DPrinterMike

Aktiv beheizter Bauraum mit 65 °C: Die optimale Lösung gegen Warping

Eines der häufigsten Probleme beim 3D-Druck großer Bauteile ist die Vermeidung von Warping und Verformungen. Der Plus5 begegnet diesem Problem mit einer aktiv beheizten Druckkammer der dritten Generation, die dank eines 500-W-Systems mit 38 % höherer Heizleistung bis zu 65 °C erreicht. Der beheizte Bauraum ermöglicht die Verarbeitung anspruchsvoller technischer Filamente wie ABS, ASA, PC oder Nylon, ohne dass Risse oder ein Ablösen der Ecken entstehen. Damit erfüllt er wichtige Suchanfragen wie 3D-Drucker mit beheiztem Bauraum oder 3D-Drucker ohne Warping. Hinzu kommt ein aktives Kühlsystem für den Extruder, das einer Klimaanlage für den Druckkopf ähnelt und Heat Creep sowie Verstopfungen selbst bei langen Druckaufträgen reduziert.

Video 3: Ein Maker hält den QIDI Plus5 für ideal für Ingenieure, Cosplayer, Einsteiger und erfahrene Anwender. Quelle: Igor_beletskiy

Beheiztes Druckbett mit 120 °C: Perfekte Haftung bei großen Bauteilen

Das großformatige Heizbett des Plus5 erreicht 120 °C gleichmäßig über die gesamte 320x320 mm große Oberfläche. Möglich wird dies durch eine Silikonschicht mit dichter Heizverkabelung und thermischer Isolierung. Diese Funktion ist entscheidend für alle, die einen 3D-Drucker mit gleichmäßiger Heizbett-Temperatur und optimaler Haftung der ersten Schicht suchen – ein wesentlicher Faktor für hochwertige Ergebnisse beim großformatigen 3D-Druck.

CoreXY-Linearschienen und Präzisionsriemen für maximale Oberflächenqualität

Die CoreXY-Konstruktion mit Linearschienen auf der X-Achse und verstärkten 9-mm-Riemen des Typs 1.5GT gewährleistet eine stabile und präzise Bewegung und reduziert Effekte wie Ghosting und Ringing auf den gedruckten Oberflächen. Zusammen mit einem ultraleichten Druckkopf macht dieses Design den Plus5 zu einem der umfassendsten CoreXY-3D-Drucker mit hoher Präzision in seinem Segment. Er ist ideal für alle, die eine professionelle Oberflächenqualität ohne komplexe manuelle Einstellungen erreichen möchten.

Automatische Nivellierung und intelligente Fehlererkennung für zuverlässigen 3D-Druck

Die Nachfrage nach einem 3D-Drucker mit zuverlässiger automatischer Nivellierung ist bei Anwendern hoch, die Fehler bei der ersten Schicht vermeiden möchten. Der Plus5 verfügt über einen Kalibrierungsalgorithmus der neuesten Generation, der das Druckbett automatisch vermisst und kartiert und so bereits beim ersten Druck eine gleichmäßige erste Schicht ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein intelligentes Anomalie-Erkennungssystem (Smart Skip Objects) mit künstlicher Intelligenz. Dieses erkennt Fehler bei Drucken mit mehreren Objekten und überspringt nur das betroffene Bauteil, während der restliche Druck fortgesetzt wird. Diese Funktion ist besonders wertvoll für die unbeaufsichtigte 3D-Produktion und kontinuierliche Fertigungsprozesse.

Mit der Funktion Smart Skip Objects kann ein fehlerhaftes Bauteil während eines Mehrfachdrucks direkt über die Benutzeroberfläche übersprungen werden, während die übrigen Teile ohne Unterbrechung weitergedruckt werden.

Foto 1: Mit der Funktion Smart Skip Objects kann ein fehlerhaftes Bauteil während eines Mehrfachdrucks direkt über die Benutzeroberfläche übersprungen werden, während die übrigen Teile ohne Unterbrechung weitergedruckt werden. Quelle: QIDI

QIDI Maker Ökosystem: Drucken mit einem Klick vom Smartphone

Die Konnektivität ist ein weiterer wichtiger Entscheidungsfaktor beim Kauf eines intelligenten 3D-Druckers. Das QIDI Maker Ökosystem umfasst eine mobile App und eine Webplattform, über die Tausende optimierter Designs und vorkonfigurierter Profile mit einem einzigen Klick direkt an den Drucker gesendet werden können. Diese Verbindung von Software und Hardware, unterstützt durch speziell für fortschrittliche Materialien kalibrierte Slicing-Profile, erfüllt die wachsende Nachfrage nach 3D-Druckern mit Fernsteuerung per App und vereinfachten Arbeitsabläufen – sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anwender.

QIDI BOX: Mehrfarbiger und Multimaterial-3D-Druck mit bis zu 16 Farben

Für alle, die einen mehrfarbigen 3D-Drucker suchen, der lösliche Materialien und technische Filamente kombinieren kann, verfügt das QIDI BOX System über eine eigene beheizte Kammer mit bis zu 65 °C. Dadurch bleiben fortschrittliche Filamente unter optimalen Bedingungen für eine saubere und verstopfungsfreie Extrusion. Es können bis zu vier Einheiten miteinander verbunden werden, um mit bis zu 16 Materialien oder Farben gleichzeitig zu arbeiten. Ein automatisches Filament-Nachladesystem verhindert Unterbrechungen und reduziert Materialverschwendung. Lösliche oder schnell entfernbare Stützstrukturen erleichtern zudem die Nachbearbeitung – ein entscheidender Vorteil für alle, die einen professionellen Multimaterial-3D-Drucker suchen.

Video 4: Ein Nutzer führt einen ausführlichen Test des QIDI Plus5 3D-Druckers durch. Quelle: EBPMAN Tech Reviews

Luftfilterung und thermische Sicherheit: Sicherer 3D-Druck zu Hause

Die Qualität der Druckumgebung ist ein zunehmend wichtiger Faktor für alle, die einen 3D-Drucker mit integriertem Luftfilter suchen. Das dreistufige Filtersystem erfasst bis zu 99,5 % des während des Drucks entstehenden Staubs und der Partikel und reduziert Gerüche und Mikropartikel leise und effizient. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein geschlossenes Temperaturregelsystem mit mehreren Sensoren, das die Innentemperatur kontinuierlich überwacht und Überhitzung verhindert. Die feuerhemmende Kammerstruktur bietet zudem Schutz auf Industrieniveau und eignet sich ideal für unbeaufsichtigte Druckaufträge über Nacht oder mit langer Laufzeit.

Die dreistufige Filterung erfasst bis zu 99,5 % des Staubs und der Partikel, während Temperaturregelung und feuerhemmende Druckkammer für einen sichereren 3D-Druck auch bei langen Druckzeiten sorgen.

Foto 2: Die dreistufige Filterung erfasst bis zu 99,5 % des Staubs und der Partikel, während Temperaturregelung und feuerhemmende Druckkammer für einen sichereren 3D-Druck auch bei langen Druckzeiten sorgen. Quelle: QIDI

Robustes Design und verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Das Metallgehäuse, das gehärtete Glas zur Beobachtung des Druckvorgangs, die leicht zu reinigende Basis und der untere Tragegriff für einen komfortablen Transport machen den Plus5 zu einer vielseitigen Maschine für professionelle Werkstätten und anspruchsvolle Maker. Eine mehrfarbige LED-Statusanzeige ermöglicht es, den Standby-Modus, die Vorbereitung vor dem Druck oder den Fortschritt des laufenden Druckauftrags auf einen Blick zu erkennen und verbessert damit die gesamte Benutzererfahrung.

Von Plus4 zu Plus5: Eine Weiterentwicklung für die Produktion

Im Vergleich zur Vorgängergeneration bietet der Plus5 18 % mehr Bauvolumen bei nahezu unveränderten Abmessungen, 38 % höhere Heizeffizienz, ein integriertes dreistufiges Luftfiltersystem, eine präzisere automatische Nivellierung und einen intelligenteren Workflow dank der Integration mit QIDI Maker und QIDI Studio. Diese Verbesserungen machen den Plus5 zu einer Referenz unter den großen 3D-Druckern der neuesten Generation für anspruchsvolle Maker und kleine Produktionsbetriebe.

Ein 3D-Drucker, der Ideen Wirklichkeit werden lässt

Der Plus5 ist mehr als nur ein 3D-Drucker: Er fungiert als kompakte Produktionslösung für alle, die Volumen, Präzision und Zuverlässigkeit in einem einzigen Gerät benötigen. Unter den großen 3D-Druckern, die online erhältlich sind, überzeugt er durch die Kombination aus beheiztem Bauraum, automatischer Nivellierung, künstlicher Intelligenz für die Qualitätskontrolle und einem vollständigen Multimaterial-Ökosystem. Damit gehört er zu den umfassendsten Lösungen für den Einstieg in den industriellen 3D-Druck, ohne auf eine einfache Bedienung verzichten zu müssen.

Der QIDI Plus5 bietet mehr Kapazität und herausragende Leistung und wurde entwickelt, um die industrielle Produktivität zu maximieren und eine effiziente, kontinuierliche Produktion zu gewährleisten.

Foto 3: Der QIDI Plus5 bietet mehr Kapazität und herausragende Leistung und wurde entwickelt, um die industrielle Produktivität zu maximieren und eine effiziente, kontinuierliche Produktion zu gewährleisten. Quelle: QIDI

Häufig gestellte Fragen

Welches Bauvolumen bietet der QIDI Plus5?

Der QIDI Plus5 bietet ein Bauvolumen von 320 × 320 × 300 mm und eignet sich damit für die Herstellung großer Bauteile, funktionaler Prototypen, Einzelteile und Produktionsserien, ohne dass Modelle geteilt werden müssen.

Bei welcher Temperatur kann der QIDI Plus5 drucken?

Der Plus5 verfügt über ein Hotend mit einer maximalen Temperatur von 370 °C und einen Volumenstrom von bis zu 40 mm³/s. Dadurch können zahlreiche technische Materialien und verstärkte Filamente verarbeitet werden.

Hat der QIDI Plus5 einen beheizten Bauraum?

Ja. Der 3D-Drucker verfügt über einen aktiv beheizten Bauraum, der bis zu 65 °C erreicht. Dadurch werden die Dimensionsstabilität verbessert und Probleme wie Warping, Rissbildung und das Ablösen von Ecken beim Drucken technischer Materialien reduziert.

Welche Temperatur erreicht das Druckbett?

Das beheizte Druckbett des QIDI Plus5 erreicht bis zu 120 °C und gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung der gesamten 320 × 320 mm großen Druckfläche.

Verfügt der QIDI Plus5 über eine automatische Nivellierung?

Ja. Der Plus5 verfügt über ein automatisches Kalibrierungs- und Nivellierungssystem, das die Druckfläche vermisst und eine gleichmäßige erste Schicht erleichtert, während der Bedarf an manuellen Einstellungen reduziert wird.

Kann der QIDI Plus5 Fehler während des Drucks erkennen?

Ja. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Funktion Smart Skip Objects erkennt Anomalien bei Drucken mit mehreren Objekten und überspringt nur das betroffene Bauteil, während der restliche Druck fortgesetzt wird.

Kann der QIDI Plus5 mit mehreren Farben oder Materialien drucken?

Ja. Mit dem QIDI BOX System können bis zu vier Einheiten verbunden werden, um mit bis zu 16 Materialien oder Farben gleichzeitig zu drucken. Zusätzlich steht ein automatisches Filament-Nachladesystem zur Verfügung.

Eignet sich der QIDI Plus5 für den Druck mit Kohlefaser?

Ja. Das verschleißfeste Hotend mit einer maximalen Temperatur von 370 °C wurde für die Verarbeitung von abrasiven Materialien und technischen Filamenten entwickelt, darunter auch kohlefaserverstärkte Materialien.

Verfügt der QIDI Plus5 über eine Luftfilterung?

Ja. Der 3D-Drucker verfügt über ein dreistufiges Luftfiltersystem, das bis zu 99,5 % des beim Druck entstehenden Staubs und der Partikel erfassen kann. Ergänzt wird dieses System durch eine feuerhemmende Druckkammer und thermische Kontrollsysteme.

Kann der QIDI Plus5 über ein Smartphone gesteuert werden?

Ja. Das QIDI Maker Ökosystem ermöglicht die Steuerung des Druckers über eine mobile App und eine Webplattform. Außerdem können Designs gesendet und optimierte Slicing-Profile für verschiedene Materialien verwendet werden.

Welche Vorteile bietet die CoreXY-Struktur des QIDI Plus5?

Die CoreXY-Struktur mit Linearschienen auf der X-Achse und verstärkten 9-mm-Riemen sorgt für stabile und präzise Bewegungen, reduziert Effekte wie Ghosting und Ringing und trägt zu einer hochwertigen Oberflächenqualität bei.

Für wen ist der QIDI Plus5 geeignet?

Der Plus5 richtet sich an Maker, Designer, Ingenieure, Architekturbüros, Prototyping-Werkstätten und anspruchsvolle Privatanwender, die einen großformatigen, schnellen und präzisen 3D-Drucker für technische Materialien benötigen.

Allgemeine Informationen

Hersteller QIDI Tech
Technologie FDM/FFF

Druckereigenschaften

Durchmesser des Filaments 1.75 mm
Durchmesser der Düse 0.4 mm
Art der Anzeige Touch
Sensor für das Filamentende
Druckoberfläche Flexible magnetische
Luftfilter
Bildschirmgröße 4"
Sensor für Düsenverstopfung
Kompatibel mit Materialien anderer Hersteller
Webcam

Software und Konnektivität

Unterstützte Dateien STL | OBJ |3MF | STEP | STP
WiFi-Konnektivität
LAN/Ethernet-Konnektivität

Druckeigenschaften

Maximale Extrusionstemperatur 370 ºC
Maximale Basistemperatur 120 ºC
Maximale Kammertemperatur 65 ºC
Maximale Druckgeschwindigkeit 600 mm/s

Elektrische Eigenschaften

Automatische Fortsetzung nach Stromausfall

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen Single 500 x 488 x 558 mm
Gewicht Single 29 Kg | Combo 34 Kg
Gewicht der Verpackung Single 38 Kg | Combo 44 Kg

Andere

HS Code 8477.5900

Other information

Verpackungsinhalt:

QUIDI Plus5

  • Filament-Verlängerungshalterung
  • Netzkabel
  • Doppelkopf-Pneumatikanschluss und PTFE-Schlauch
  • Ethernet-Kabel
  • USB-2.0-Stick
  • Ersatzteil-Set
  • Klebestift
  • Schaber
  • 7-mm-Schraubenschlüssel
  • Inbusschlüssel-Set
  • Sechskant-Schraubendreher
  • Schlitzschraubendreher
  • Schmierfett und Wärmeleitpaste

Der QIDI Plus5 ist ein CoreXY-3D-Drucker, der sich besonders für die Verarbeitung technischer Filamente und die Herstellung großformatiger Bauteile eignet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die beheizte Druckkammer richtig zu nutzen und die Druckparameter an das verwendete Material anzupassen.

  • Für jedes Material ein spezifisches Profil verwenden: Es ist nicht sinnvoll, dieselben Parameter für PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC oder faserverstärkte Materialien zu verwenden. QIDI Studio enthält vorbereitete Profile, die als Ausgangspunkt verwendet werden können.
  • Technische Filamente ordnungsgemäß trocknen: Materialien wie PA, PC und deren mit Kohlenstoff- oder Glasfasern verstärkte Varianten reagieren besonders empfindlich auf Feuchtigkeit. Feuchtes Filament kann Blasen, Stringing, unregelmäßige Extrusion, raue Oberflächen und einen Verlust der mechanischen Eigenschaften verursachen.
  • Die beheizte Druckkammer für warping-anfällige Materialien nutzen: Der Plus5 kann die Druckkammer auf bis zu etwa 65 °C halten, wodurch thermische Spannungen beim Drucken von ABS, ASA, PC und Polyamiden reduziert werden können. Die Kammertemperatur sollte entsprechend dem Material und den Empfehlungen des Herstellers eingestellt werden.
  • Die Druckkammer beim Drucken von PLA nicht unnötig aufheizen: Eine zu warme Kammer kann die Kühlleistung am Bauteil verringern und die Qualität von Überhängen und Brücken beeinträchtigen. QIDI empfiehlt, bei PLA etwa 45 °C nicht zu überschreiten, wenn das aktive Kühlsystem des Druckkopfs verwendet wird.
  • Warten, bis das Druckbett eine stabile Temperatur erreicht hat: Bei großen Bauteilen, insbesondere aus ABS, ASA, PC oder PA, empfiehlt es sich, den Drucker vor dem Start vorzuheizen, damit sowohl das Druckbett als auch das Innere der Druckkammer stabile thermische Bedingungen erreichen. Der Plus5 kann in den ersten Minuten eine hohe Leistung verwenden, um die Erwärmung der Plattform zu beschleunigen.
  • Die Druckoberfläche sauber halten: Schmutz, Fett oder Filamentreste können die Haftung erheblich verringern. Die Oberfläche regelmäßig entsprechend den Empfehlungen für den verwendeten Plattentyp reinigen und keine Metallwerkzeuge verwenden, die sie beschädigen könnten.
  • Die erste Schicht überprüfen: Obwohl der Plus5 über eine automatische Nivellierung mit einem im Hotend integrierten Kraftsensor verfügt, sollte die erste Schicht bei Verwendung eines neuen Materials, einer neuen Druckplatte oder eines neuen Profils beobachtet werden. Die Linien sollten gleichmäßig miteinander verbunden sein, ohne Zwischenräume oder übermäßiges Zusammendrücken.
  • Beim Wechsel des Filaments eine Kalibrierung durchführen: Dies gilt insbesondere für Filamente von Drittanbietern, unterschiedliche Chargen oder Materialien mit speziellen Formulierungen. QIDI Studio verfügt über Kalibrierungswerkzeuge zur Anpassung von Parametern wie dem Durchfluss, um eine präzisere Extrusion zu erzielen.
  • Maximale Geschwindigkeit nicht mit der empfohlenen Druckgeschwindigkeit verwechseln: Obwohl der Druckkopf Geschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s und Beschleunigungen von bis zu 20.000 mm/s² erreichen kann, hängt die tatsächliche Geschwindigkeit vom Material, der Geometrie und insbesondere vom maximalen volumetrischen Durchfluss des Hotends ab. Für eine gute Qualität sollten vorzugsweise die für das jeweilige Filament empfohlenen Werte verwendet werden, anstatt stets die maximale Geschwindigkeit anzustreben.
  • Geeignete Düsen für abrasive Materialien verwenden: Filamente mit Kohlenstofffasern, Glasfasern oder anderen abrasiven Füllstoffen verursachen einen deutlich höheren Verschleiß als herkömmliches PLA oder PETG. Der Plus5 verfügt über einen für verstärkte Materialien geeigneten Extruder, dennoch ist es wichtig, eine geeignete Düse zu verwenden und deren Zustand regelmäßig zu überprüfen.
  • Bei Bedarf einen größeren Düsendurchmesser verwenden: Eine 0,6-mm- oder 0,8-mm-Düse kann für große Bauteile, verstärkte Materialien oder zur Verkürzung der Druckzeit sinnvoll sein. 0,2-mm-Düsen ermöglichen einen höheren Detailgrad, erfordern jedoch geringere Geschwindigkeiten und Durchflussmengen.
  • Die Druckkammer beim Drucken technischer Materialien geschlossen halten: Stabile thermische Bedingungen helfen, Schrumpfung und Warping zu reduzieren. Bei Materialien wie ABS, ASA, PC und PA ist es besonders wichtig, Zugluft und plötzliche Temperaturänderungen zu vermeiden.
  • Die Belüftung angemessen einsetzen: Eine hohe Kammertemperatur kann bei bestimmten Materialien die Maßhaltigkeit verbessern, verringert jedoch gleichzeitig die Kühlleistung am Bauteil. Bei Problemen mit Überhängen oder Brücken kann es erforderlich sein, die Kammertemperatur zu reduzieren oder die Schichtkühlung anzupassen.
  • Bei langen Druckaufträgen auf eine Überhitzung des Extruders achten: Beim Drucken über viele Stunden mit beheizter Kammer kann sich Wärme im Bereich des Extrusionssystems stauen. Das aktive Kühlsystem des Druckkopfs des Plus5 wurde entwickelt, um dieses Problem zu reduzieren. Bei Verwendung des QIDI Polar Cooler Zubehörs sollte insbesondere die für das jeweilige Material empfohlene maximale Kammertemperatur eingehalten werden.
  • Die Kameradetektion als Unterstützung und nicht als Ersatz für die Überwachung verwenden: Die Kamera und das KI-Erkennungssystem können dabei helfen, bestimmte Fehler wie Materialansammlungen zu erkennen, ersetzen jedoch nicht die Überwachung des Druckers, insbesondere bei den ersten Drucken mit einem neuen Material.
  • Den Zustand der Führungen, Riemen und beweglichen Elemente regelmäßig überprüfen: Die mechanischen Komponenten gemäß den Wartungsanweisungen von QIDI sauber und ordnungsgemäß geschmiert halten. Ein korrekt gewarteter CoreXY-Drucker bietet eine höhere Maßhaltigkeit und reduziert das Auftreten von Vibrationen und Artefakten an den Wänden.
  • Hotend und Purge-Bereich sauber halten: Angesammelte Filamentreste regelmäßig entfernen. Eine Ansammlung im Bereich der Düse kann schließlich die erste Schicht beeinträchtigen oder sogar dazu führen, dass Material am Hotend haften bleibt.
  • Das Bauteil vor dem Entfernen abkühlen lassen: Bei bestimmten Druckplatten erleichtert das Abkühlen der Oberfläche die Entnahme erheblich und reduziert das Risiko, sowohl das Bauteil als auch die Druckoberfläche zu beschädigen. Das Bauteil nicht mit Metallwerkzeugen gegen die Platte drücken oder gewaltsam entfernen.
  • Den nicht bedruckbaren Bereich der Plattform beachten: Der Plus5 verfügt im unteren linken Bereich über eine kleine Zone von etwa 9 × 13 mm, die für das Filamentschneidsystem reserviert ist. Dieser Bereich muss bei der Konstruktion von Bauteilen berücksichtigt werden, die nahezu die gesamte verfügbare Oberfläche einnehmen.
  • QIDI Studio als Ausgangspunkt verwenden: Der Drucker ist auch mit anderen Slicern wie OrcaSlicer und PrusaSlicer kompatibel. Die offiziellen QIDI-Profile ermöglichen jedoch einen Start mit einer speziell auf das Gerät und das Material abgestimmten Konfiguration.
  • Firmware und Software aktualisieren: Durch die Aktualisierung des Druckers und von QIDI Studio können Fehlerkorrekturen, Funktionsverbesserungen und neue Funktionen genutzt werden. Vor einer wichtigen Aktualisierung sollten die entsprechenden Versionshinweise geprüft werden.

Tipps nach Material

  • PLA: Eine moderate Kammertemperatur verwenden oder die Kammer unbeheizt lassen, wenn keine Erwärmung erforderlich ist. Eine ausreichende Kühlung ist wichtig, um gute Überhänge, Brücken und Details zu erzielen.
  • PETG: Auf eine saubere Druckoberfläche achten und eine moderate Kühlung verwenden. Bei Stringing zunächst Temperatur und Retraktion anpassen, bevor die Geschwindigkeit übermäßig erhöht wird.
  • ABS und ASA: Die beheizte Druckkammer nutzen, um Warping und innere Spannungen zu reduzieren. Den Drucker während des Drucks geschlossen halten und Zugluft vermeiden. Bei großen Bauteilen ist ein ordnungsgemäßes Vorheizen des Druckbetts besonders wichtig.
  • PA und Nylon: Das Filament während des gesamten Prozesses trocken halten. Diese Materialien nehmen leicht Feuchtigkeit auf und müssen möglicherweise auch dann getrocknet werden, wenn sie scheinbar korrekt gedruckt werden.
  • PC: Eine warme und stabile Druckkammer verwenden und sicherstellen, dass das Filament ordnungsgemäß getrocknet ist. Bei großen Bauteilen kann eine gute thermische Vorbereitung vor Beginn des Drucks einen deutlichen Unterschied bei Haftung und Maßhaltigkeit bewirken.
  • Kohlefaser- oder glasfaserverstärkte Filamente: Eine verschleißfeste Düse verwenden, das Filament trocken halten und berücksichtigen, dass diese Materialien möglicherweise andere Parameter als ihre unverstärkten Varianten erfordern.

Wichtig: Die Werte für Temperatur, Geschwindigkeit, Kühlung und Druckkammer müssen immer an das konkret verwendete Filament angepasst werden. Die Empfehlungen des Materialherstellers haben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten, insbesondere bei der Verarbeitung technischer oder Verbundmaterialien.

Immobilien-Highlights

Maximale Druckgeschwindigkeit
600 mm/s
Maximale Extrusionstemperatur
370 ºC
Maximale Basistemperatur
120 ºC
Luftfiltrationssystem
HEPA
Maximale Temperatur der Heizkammer
370 ºC
Nº Extruder
Multimaterial
Webcam

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