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	<title>Calibración de impresoras 3D FDM - Historial de revisiones</title>
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	<updated>2026-04-22T11:23:59Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
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		<id>https://makerspedia.org/index.php?title=Calibraci%C3%B3n_de_impresoras_3D_FDM&amp;diff=109&amp;oldid=prev</id>
		<title>5wxjb..: Nuevo artículo Maker</title>
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		<updated>2026-04-16T21:07:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nuevo artículo Maker&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Introducción ==&lt;br /&gt;
La calibración de una impresora 3D FDM es el proceso de ajustar sus parámetros mecánicos, eléctricos y de software para obtener impresiones precisas, con buena adhesión y sin defectos. Una impresora mal calibrada produce piezas deformadas, con stringing, capas separadas o mala adhesión a la cama.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nivelado de la cama ==&lt;br /&gt;
El nivelado de la cama (&amp;#039;&amp;#039;bed leveling&amp;#039;&amp;#039;) asegura que la boquilla se encuentre a la distancia correcta de la superficie en todos los puntos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nivelado manual&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Se ajusta la altura en 4 o 5 puntos usando una hoja de papel como referencia. La distancia correcta es cuando se siente una leve resistencia al deslizar el papel.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nivelado automático (ABL)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Sensores como BLTouch o CR Touch miden la distancia en múltiples puntos y compensan automáticamente las variaciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Distancia de la primera capa ==&lt;br /&gt;
La primera capa es la más crítica. Si la boquilla está demasiado lejos, el filamento no adhiere. Si está demasiado cerca, se aplasta y puede obstruir la boquilla. La primera capa debe verse ligeramente aplastada y brillante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Calibración del flujo de extrusión ==&lt;br /&gt;
El flujo (&amp;#039;&amp;#039;flow rate&amp;#039;&amp;#039; o &amp;#039;&amp;#039;extrusion multiplier&amp;#039;&amp;#039;) determina cuánto filamento se extruye. Para calibrarlo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Imprimir un cubo de pared única (&amp;#039;&amp;#039;single wall cube&amp;#039;&amp;#039;) sin relleno.&lt;br /&gt;
# Medir el grosor de la pared con un calibre.&lt;br /&gt;
# El valor ideal debe coincidir con el diámetro de la boquilla (ej: 0,4 mm).&lt;br /&gt;
# Ajustar el multiplicador de extrusión en el slicer: nuevo_flujo = (diámetro_boquilla / medición) × flujo_actual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Calibración del E-Steps ==&lt;br /&gt;
Los pasos del extrusor (&amp;#039;&amp;#039;E-steps&amp;#039;&amp;#039;) determinan cuántos pasos del motor corresponden a 1 mm de filamento. Para calibrar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Marcar el filamento a 100 mm y 120 mm desde la entrada del extrusor.&lt;br /&gt;
# Ordenar extruir 100 mm desde la consola o pantalla.&lt;br /&gt;
# Medir cuánto se extruyo realmente.&lt;br /&gt;
# Calcular: nuevos_e_steps = (e_steps_actuales × 100) / mm_extruidos_reales.&lt;br /&gt;
# Guardar con M500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Temperatura ==&lt;br /&gt;
Cada filamento tiene un rango de temperatura óptimo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Material !! Temperatura boquilla !! Temperatura cama&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| PLA || 190–220 °C || 50–60 °C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ABS || 230–250 °C || 100–110 °C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| PETG || 230–250 °C || 70–85 °C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TPU || 220–240 °C || 30–60 °C&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imprimir una &amp;#039;&amp;#039;temperatura tower&amp;#039;&amp;#039; permite encontrar la temperatura ideal para cada filamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Retracción ==&lt;br /&gt;
La retracción evita el &amp;#039;&amp;#039;stringing&amp;#039;&amp;#039; (hilos entre piezas). Los valores típicos son:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Extrusor directo&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 0,5–2 mm a 25–45 mm/s.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Extrusor Bowden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 4–7 mm a 40–60 mm/s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
* [[Impresión 3D FDM/FFF (Filamentos)]]&lt;br /&gt;
* [[Información técnica de bobinas de filamento]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>5wxjb..</name></author>
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