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Lautaro Ayosa
Por Lautaro Ayosa
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Introducción a los ventiladores de impresora 3D Bambu Lab

Ventiladores de impresora 3D Los ventiladores en impresoras 3D desempeñan un papel importante en garantizar un funcionamiento estable y una calidad de impresión consistente. Se instalan en diferentes ubicaciones a lo largo de la impresora, cada uno cumpliendo una función específica, como enfriar las capas impresas, mantener la temperatura de la cámara, regular la temperatura del hotend o garantizar un flujo de aire adecuado para los componentes electrónicos. En esta wiki, cubriremos todos los ventiladores utilizados en impresoras 3D Bambu Lab, su ubicación de instalación y sus funciones principales. La tabla a continuación proporciona un resumen rápido para facilitar la consulta. Bambu Lab H2C Ventilador de enfriamiento para hotend cooling_fan_for_hotend_h2c.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando atascos o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Un ventilador único fijado con dos tornillos M2.5×8 y dos tornillos BT2.6×8. Está hecho de plástico negro y pesa 72 g. Las dimensiones del embalaje son 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento para H2D y H2C. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento para hotend H2D/H2C. Ventilador de enfriamiento mejorado para cabezal toolhead_enhanced_cooling_fan.png Ubicación: En la parte frontal del extrusor. Función: El ventilador de enfriamiento mejorado para cabezal elimina el calor del disipador de calor del extrusor y hotend. Mediante un control inteligente de temperatura, puede mejorar los atascos y bloqueos de extrusión que pueden causar condiciones de trabajo exigentes, aumentando la temperatura ambiente recomendada de la impresora en 3°C. Especificaciones: Está hecho de materiales metálicos y plásticos negros y pesa 58 g. Las dimensiones del embalaje son 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento mejorado para cabezal. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento mejorado para cabezal H2D/H2C. Ventilador de capa part_cooling_fan.png Ubicación: En el cabezal, con salida de aire cerca de la boquilla y un conducto que dirige el aire sobre el área de impresión Función: Enfría el filamento recién extruido justo después de salir de la boquilla. Esto ayuda a solidificar cada capa rápidamente, mejorando el rendimiento de voladizos, puentes, adhesión de capas, reduciendo el filamento sobrante y la calidad general de impresión. Especificaciones: Se fija con dos tornillos BT2.6-8 y dos tornillos BT3-20. Está hecho de plástico negro y pesa 107 gramos. Las dimensiones del embalaje son 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de capa - H2D y H2C. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de capa H2D/H2C. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan.png Ubicación: Se monta en el lateral de la estructura de la impresora. Función: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un fuerte flujo de aire amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión de alta velocidad donde se requiere enfriamiento más rápido y consistente. Especificaciones: Es un ventilador de enfriamiento potente de 12 W instalado en el lado izquierdo de la cámara de la impresora, proporcionando condiciones de enfriamiento para impresión de alta velocidad. Se fija con dos tornillos BTG3-14.5 y dos tornillos suaves. Está hecho de materiales plásticos y metálicos negros y pesa 792 gramos. Las dimensiones del embalaje son 290 × 235 × 80 mm. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa - Serie H2. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador auxiliar de capa para la Serie H2. Ventilador de circulación térmica de cámara chamber_heat_circulation_fan.png Ubicación: Montado en la parte trasera de la impresora, alineado con los orificios de disipación de calor en el panel trasero, generalmente en la sección superior o media detrás del conjunto de filtro. Función: Es responsable de regular la temperatura interna de la cámara y ayudar con la ventilación del aire. Funciona principalmente eliminando el aire caliente de la cámara cerrada hacia el exterior, ayudando a enfriar la cámara cuando las temperaturas son demasiado altas y manteniendo condiciones estables para materiales sensibles al calor. Especificaciones: Se instala en el revestimiento interno derecho de la impresora. Se fija con cuatro tornillos BT4-32 y dos cintas adhesivas de doble cara. Pesa 255 gramos y está hecho de plástico negro y metal. Las dimensiones del embalaje son 120 × 90 × 120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de circulación térmica de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de circulación térmica de cámara. Ventilador de placa MC mc_board_fan.png Ubicación: Posicionado cerca o sobre el disipador de calor de la placa MC. Función: Regula la temperatura de la placa MC durante el funcionamiento, ayudando a prevenir sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control garantiza un rendimiento confiable de la impresora, protege los componentes electrónicos críticos y soporta una operación constante a largo plazo. Especificaciones: Se fija con cuatro tornillos suaves. Pesa 41 g y está hecho de plástico negro y metal. Las dimensiones del embalaje son 105 × 54 × 33 mm. - Enlace de compra: Ventilador de placa MC - Serie H2. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de placa MC de la Serie H2. Ventilador de escape de cámara chamber_exhaust_fan.png Ubicación: En la sección trasera de la carcasa de la impresora. Función: Está diseñado para gestionar el flujo de aire dentro de la carcasa de la impresora. Ventila el aire del interior de la impresora, ayudando a mantener una temperatura controlada, reducir la acumulación de humos o olores al imprimir materiales como ABS o ASA, y promover condiciones de impresión más estables. Este flujo de aire controlado también ayuda a minimizar el riesgo de deformación, asegurando impresiones de mayor calidad y consistencia. Especificaciones: Se fija con seis tornillos suaves. Pesa 472 g y está hecho de materiales plásticos y metálicos negros. Las dimensiones del embalaje son 120 × 90 × 120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de escape de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de escape de cámara de la Serie H2. Conducto del ventilador de enfriamiento para hotend hotend_cooling_fan_air_duct.png Ubicación: Posicionado entre la placa TH y el extrusor. Función: Redirige el flujo de aire del ventilador hacia el disipador de calor del hotend. Especificaciones: Está hecho de materiales plásticos negros y pesa 23 g. Las dimensiones del embalaje son 60 × 60 × 30 mm. - Enlace de compra: Conducto del ventilador de enfriamiento para hotend. - Guía de reemplazo: Reemplazar conducto del ventilador de enfriamiento para hotend. Bambu Lab H2D Ventilador de enfriamiento para hotend cooling_fan_for_hotend_h2d.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando atascos o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Un ventilador único fijado con dos tornillos M2.5×8 y dos tornillos BT2.6×8. Está hecho de plástico negro y pesa 72 g. Las dimensiones del embalaje son 100 × 135 × 45 mm. - Voltaje de operación: 24V / 1.6A. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento para H2D y H2C. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento para hotend H2D/H2C. Ventilador de enfriamiento mejorado para cabezal toolhead_enhanced_cooling_fan_for_h2d.png Ubicación: En la parte frontal del extrusor. Función: El ventilador de enfriamiento mejorado del cabezal dirige el flujo de aire sobre las aletas del disipador de calor del hotend, manteniendo las temperaturas estables durante impresiones a alta temperatura. Esto ayuda a minimizar la posibilidad de atascos de filamento y problemas de extrusión. Además de enfriar el hotend, el ventilador mejorado también proporciona un flujo de aire enfocado al área del extrusor, aumentando la estabilidad de la impresión y la fiabilidad general con filamentos sensibles al calor. - Especificaciones: Está fabricado con materiales metálicos y plásticos negros y pesa 58 g. El tamaño de empaque es 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento mejorado del cabezal. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento mejorado del cabezal H2D/H2C. Ventilador de capa part_cooling_fan_for_h2d.png Ubicación: En el cabezal, con su salida de aire cerca de la boquilla y un conducto que dirige el aire sobre el área de impresión. Función: Enfría el filamento recién extruido justo después de salir de la boquilla. Esto ayuda a solidificar cada capa rápidamente, mejorando el rendimiento de voladizos, puentes, adhesión entre capas, reduciendo el hilado y la calidad general de la impresión. Especificaciones: Se fija con dos tornillos BT2.6-8 y dos tornillos BT3-20. Está fabricado con plástico negro y pesa 107 gramos. El tamaño de empaque es 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de capa - H2D y H2C. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de capa H2D/H2C. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan_for_h2d.png Ubicación: Montado en el lateral del marco de la impresora. Función: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un flujo de aire fuerte y amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión de alta velocidad donde se requiere enfriamiento más rápido y consistente. Especificaciones: Es un ventilador de enfriamiento potente de 12 W instalado en el lado izquierdo de la cámara de la impresora, proporcionando condiciones de enfriamiento para impresión de alta velocidad. Se fija con dos tornillos BTG3-14.5 y dos tornillos suaves. Está fabricado con materiales plástico negro y metálico y pesa 792 gramos. El tamaño de empaque es 290 × 235 × 80 mm. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa - Serie H2. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador auxiliar de capa para la Serie H2. Ventilador de circulación de calor de cámara chamber_heat_circulation_fan_for_h2d.png Ubicación: Montado en la parte trasera de la impresora, alineado con los agujeros de disipación de calor proporcionados en el panel trasero, generalmente en la sección superior o media detrás del conjunto de filtro. Función: Se encarga de regular la temperatura interna de la cámara y asistir en la ventilación del aire. Funciona principalmente eliminando el aire caliente de la cámara cerrada hacia el exterior, ayudando a enfriar la cámara cuando las temperaturas son demasiado altas y manteniendo condiciones estables de cámara para materiales sensibles al calor. Especificaciones: Se instala en el forro interno derecho de la impresora. Se fija con cuatro tornillos BT4-32 y dos cintas adhesivas de doble cara. Pesa 255 gramos y está fabricado con plástico negro y metal. El tamaño de empaque es 120 × 90 × 120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de circulación de calor de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de circulación de calor de cámara. Ventilador de placa MC mc_board_fan_for_h2d.png Ubicación: Posicionado cerca o sobre el disipador de calor de la placa MC. Función: Se encarga de regular la temperatura de la placa MC durante su operación, ayudando a evitar sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control garantiza un rendimiento confiable de la impresora, protege los componentes electrónicos críticos y soporta una operación constante a largo plazo. Especificaciones: Se fija con cuatro tornillos suaves. Pesa 41 g y está fabricado con plástico negro y metal. El tamaño de empaque es 105 × 54 × 33 mm. - Enlace de compra: Ventilador de placa MC - Serie H2. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de placa MC de la Serie H2. Ventilador de escape de cámara chamber_exhaust_fan_for_h2d.png Ubicación: En la sección trasera de la carcasa de la impresora. Función: Está diseñado para gestionar el flujo de aire dentro de la carcasa de la impresora. Ventila el aire desde el interior de la impresora, ayudando a mantener una temperatura controlada, reducir la acumulación de humos o olores al imprimir materiales como ABS o ASA, y promover condiciones de impresión más estables. Este flujo de aire controlado también ayuda a minimizar el riesgo de deformación, asegurando impresiones de mayor calidad y consistencia. Especificaciones: Se fija con seis tornillos suaves. Pesa 472 g y está fabricado con materiales plástico negro y metálico. El tamaño de empaque es 120 × 90 × 120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de escape de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de escape de cámara de la Serie H2. Conducto de aire del ventilador de enfriamiento del hotend hotend_cooling_fan_air_duct_for_h2d.png Ubicación: Posicionado entre la placa TH y el extrusor. Función: Redirige el flujo de aire del ventilador hacia el disipador de calor del hotend. Especificaciones: Está fabricado con materiales plásticos negros y pesa 23 g. El tamaño de empaque es 60 × 60 × 30 mm. - Enlace de compra: Conducto de aire del ventilador de enfriamiento del hotend. - Guía de reemplazo: Reemplazar conducto de aire del ventilador de enfriamiento del hotend. Bambu Lab H2S Ventilador de enfriamiento para hotend cooling_fan_for_hotend_for_h2s.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando atascos o problemas de extrusión. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Un ventilador único fijado con dos tornillos BT2.6-4. Está fabricado con plástico negro y pesa 72 g. El tamaño de empaque es 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento para H2S. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento para hotend H2S. Ventilador de capa part_cooling_fan_for_h2s.png Ubicación: En el cabezal, con su salida de aire cerca de la boquilla y un conducto que dirige el aire sobre el área de impresión. Función: Enfría el filamento recién extruido justo después de salir de la boquilla. Esto ayuda a solidificar cada capa rápidamente, mejorando el rendimiento de voladizos, puentes, adhesión entre capas, reduciendo el hilado y la calidad general de la impresión. Especificaciones: Se fija con un tornillo BT2-6.5 y dos tornillos BT2-5. Está fabricado con plástico negro y pesa 107 gramos. El tamaño de empaque es 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de capa - H2S. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de capa H2S. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan_for_h2s.png Ubicación: Montado en el lateral del marco de la impresora. Función: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un flujo de aire fuerte y amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión de alta velocidad donde se requiere enfriamiento más rápido y consistente. Especificaciones: Es un ventilador de enfriamiento potente de 12 W instalado en el lado izquierdo de la cámara de la impresora, proporcionando condiciones de enfriamiento para impresión de alta velocidad. Se fija con dos tornillos BTG3-14.5 y dos tornillos suaves. Está fabricado con materiales plástico negro y metálico y pesa 792 gramos. El tamaño de empaque es 290 × 235 × 80 mm. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa - Serie H2. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador auxiliar de capa para la Serie H2. Ventilador de circulación de calor de cámara chamber_heat_circulation_fan_for_h2s.png Modelo de impresora: Bambu Lab H2 Series, X1 Series y P1 Series. Ubicación: Montado en la parte trasera de la impresora, alineado con los agujeros de disipación de calor proporcionados en el panel trasero, generalmente en la sección superior o media detrás del conjunto de filtro. Función: Se encarga de regular la temperatura interna de la cámara y asistir en la ventilación del aire. Funciona principalmente eliminando el aire caliente de la cámara cerrada hacia el exterior, ayudando a enfriar la cámara cuando las temperaturas son demasiado altas y manteniendo condiciones estables de cámara para materiales sensibles al calor. Especificaciones: Se instala en el forro interno derecho de la impresora. Se fija con cuatro tornillos BT4-32 y dos cintas adhesivas de doble cara. Pesa 255 g y está fabricado con plástico negro y metal. El tamaño de empaque es 120 × 90 × 120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de circulación de calor de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de circulación de calor de cámara. Ventilador de placa MC mc_board_fan_for_h2s.png Ubicación: Posicionado cerca o sobre el disipador de calor de la placa MC. Función: Se encarga de regular la temperatura de la placa MC durante su operación, ayudando a evitar sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control garantiza un rendimiento confiable de la impresora, protege los componentes electrónicos críticos y soporta una operación constante a largo plazo. Especificaciones: Se fija con cuatro tornillos suaves. Pesa 41 g y está fabricado con plástico negro y metal. El tamaño de empaque es 105 × 54 × 33 mm. - Enlace de compra: Ventilador de placa MC - Serie H2. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de placa MC de la serie H2. Ventilador de escape de cámara chamber_exhaust_fan_for_h2s.png Ubicación: En la sección trasera de la carcasa de la impresora. Función: Está diseñado para expulsar el aire de la carcasa. Ventila el aire interior de la impresora, ayudando a mantener una temperatura controlada, reducir la acumulación de humos o olores al imprimir materiales como ABS o ASA, y promover condiciones de impresión más estables. Esta circulación de aire controlada también ayuda a minimizar el riesgo de deformación, asegurando impresiones de mayor calidad y consistencia. Especificaciones: Se fija con seis tornillos suaves. Pesa 472 g y está fabricado con materiales plástico negro y metal. El tamaño de empaque es 120*90*120 mm. - Enlace de compra: Ventilador de escape de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de escape de cámara de la serie H2. Bambu Lab X1C Ventilador de enfriamiento del hotend cooling_fan_for_x1c_3d_printer.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando obstrucciones o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Se fija con dos tornillos MG2.5-15. Está fabricado con materiales plástico negro y metal, y pesa 24 g. El tamaño de empaque es 60*60*30 mm. Voltaje de operación: 5 V (se admiten 3-6 V). - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento del hotend para X1C. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento del hotend. Montaje frontal de carcasa front_housing_assembly_for_x1c.png Ubicación: En la parte frontal del cabezal. Función: Sirve como estructura de montaje para las partes frontales del cabezal y también incluye un ventilador para enfriar las capas recién extruidas del filamento, ayudando al material a solidificarse rápidamente y correctamente. Especificaciones: Está fabricado con materiales plástico gris, metal y goma, y contiene una placa de circuito. Pesa 66 g, y el tamaño de empaque es 100*135*45 mm. - Enlace de compra: Montaje frontal de carcasa. - Guía de reemplazo: Reemplazar montaje frontal de carcasa. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan_for_x1.png Modelo de impresora: Serie H2, Serie X1, Serie P1 y P2S. Ubicación: Se monta en el lateral de la estructura de la impresora. Funciones: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un flujo de aire fuerte y amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión de alta velocidad donde se requiere un enfriamiento más rápido y consistente. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa - Serie X1. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador auxiliar de capa de X1C. Ventilador regulador de temperatura de cámara chamber_temperature_regulator_fan_for_x1.png Ubicación: Montado en la parte trasera de la impresora, alineado con los orificios de disipación de calor proporcionados en el panel trasero, generalmente en la sección superior o media detrás del conjunto de filtro. Función: El ventilador regulador de temperatura de cámara es responsable de regular la temperatura interna de la cámara y asistir con la ventilación del aire. Funciona principalmente eliminando el aire caliente de la cámara cerrada hacia el exterior, ayudando a enfriar la cámara cuando las temperaturas suben demasiado, y mantener condiciones estables en la cámara para materiales sensibles al calor. Especificaciones: Pesa 100 g y está fabricado con materiales plástico negro, metal y goma. El tamaño de empaque es 100*135*45 mm. - Voltaje de operación: 24 V (se admiten 15-27 V) - Enlace de compra: Ventilador regulador de temperatura de cámara. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador regulador de temperatura de cámara. Ventilador de placa de control control_board_fan_for_x1.png Ubicación: Posicionado cerca o sobre el disipador de calor de la placa MC. Función: Es responsable de regular la temperatura de la placa MC durante la operación, ayudando a prevenir sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control asegura un rendimiento confiable de la impresora, protege componentes electrónicos críticos y soporta operación consistente a largo plazo. Especificaciones: Pesa 24 g y está fabricado con plástico negro, metal y goma. El tamaño de empaque es 60*60*30 mm. - Voltaje de operación: 5 V (se admiten 4-6 V) - Enlace de compra: Ventilador de placa de control. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de placa MC. Bambu Lab P1S Ventilador de enfriamiento del hotend hotend_cooling_fan_for_p1s.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Enfría el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando obstrucciones o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Se fija con dos tornillos mg2.5-15. Está fabricado con materiales plástico negro y metal, y pesa 24 g. El tamaño de empaque es 60*60*30 mm. - Voltaje de operación: 5 V (se admiten 3-6 V). - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento del hotend para Serie P1. - Guía de reemplazo: Reemplazar ventilador de enfriamiento del hotend para Serie P1. Montaje frontal de carcasa front_housing_assembly_p1s.png Ubicación: En la parte frontal del cabezal. Función: Sirve como estructura de montaje para las partes frontales del cabezal y también incluye un ventilador para enfriar las capas recién extruidas del filamento, ayudando al material a solidificarse rápidamente y correctamente. Especificaciones: Está fabricado con materiales plástico gris, metal y goma, y contiene una placa de circuito. Pesa 66 g, y el tamaño de empaque es 100*135*45 mm. - Enlace de compra: Montaje frontal de carcasa - Serie P1. - Guía de reemplazo: Reemplazar carcasa del cabezal de la Serie P1. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan_for_p1.png Ubicación: Se monta en el lateral de la estructura de la impresora. Función: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un flujo de aire fuerte y amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión de alta velocidad donde se requiere un enfriamiento más rápido y consistente. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa. - Guía de reemplazo: Reemplazar el ventilador auxiliar de capa. Ventilador regulador de temperatura de cámara chamber_temperature_regulator_fan_for_p1s.png Ubicación: Montado en la parte trasera de la impresora, alineado con los orificios de disipación de calor proporcionados en el panel trasero, generalmente en la sección superior o media detrás del conjunto de filtro. Función: El ventilador regulador de temperatura de cámara es responsable de regular la temperatura interna de la cámara y asistir con la ventilación del aire. Funciona principalmente eliminando el aire caliente de la cámara cerrada hacia el exterior, ayudando a enfriar la cámara cuando las temperaturas suben demasiado, y mantener condiciones estables en la cámara para materiales sensibles al calor. Especificaciones: Pesa 100 g y está fabricado con materiales plástico negro, metal y goma. El tamaño de empaque es 100*135*45 mm. - Voltaje de operación: 24 V (se admiten 15-27 V) - Enlace de compra: Ventilador regulador de temperatura de cámara. - Guía de reemplazo: Reemplazo del ventilador regulador de temperatura de cámara. Ventilador de placa de control control_board_for_p1s.png Ubicación: Posicionado cerca o sobre el disipador de calor de la placa MC. Función: Es responsable de regular la temperatura de la placa MC durante la operación, ayudando a prevenir sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control asegura un rendimiento confiable de la impresora, protege componentes electrónicos críticos y soporta operación consistente a largo plazo. Especificaciones: Pesa 24 g y está fabricado con plástico negro, metal y goma. El tamaño de empaque es 60*60*30 mm. - Voltaje de operación: 5 V (se admiten 4-6 V) - Enlace de compra: Ventilador de placa de control. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador de placa de control. Bambu Lab P2S Ventilador de enfriamiento del hotend cooling_fan_for_hotend_p2s.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el calentamiento ascendente, que provoca que el calor viaje hacia arriba y ablande el filamento prematuramente, causando obstrucciones o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Incluye un conducto para ventilador del hotend, y se fija con tres tornillos BT2x5. Está fabricado con plástico gris y negro, metal, y pesa 107 g. El tamaño de empaque es 60*60*30 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento del hotend - P2S. - Guía de reemplazo: Reemplazo del ventilador de enfriamiento en P2S. Montaje frontal de carcasa front_housing_assembly.png Ubicación: En la parte frontal del cabezal. Función: Sirve como estructura de montaje para las partes frontales del cabezal y también incluye un ventilador para enfriar las capas recién extruidas del filamento, ayudando al material a solidificarse rápidamente y correctamente. Especificaciones: Pesa 55 g, y el tamaño de empaque es de 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Montaje de la cubierta frontal. - Guía de reemplazo: Reemplazar montaje de la cubierta frontal. Ventilador auxiliar de capa auxiliary_part_cooling_fan_p2s.png Ubicación: Se monta en el lateral del marco de la impresora. Función: Está diseñado para mejorar la calidad de impresión, especialmente en modelos grandes y voladizos complejos. Dirige un flujo de aire fuerte y amplio sobre la pieza impresa mientras se construye, siendo especialmente útil para impresión a alta velocidad donde se requiere enfriamiento más rápido y consistente. Especificaciones: Pesa 313 gramos, está fabricado con material metálico y plástico negro. El tamaño de empaque es de 237 × 166 × 43 mm. - Enlace de compra: Ventilador auxiliar de capa (Izquierdo) - P2S. - Guía de reemplazo: Ventilador auxiliar de capa - P2S. Kit de ventilador de exhaución exterior external_exhaust_fan_kit_p2s.png Ubicación: En el panel trasero de la impresora. Función: El Kit de Ventilador de Exhaución Exterior agrega una extracción de aire activa y direccional a la impresora, mejorando la filtración y eficiencia de exhaust para usuarios con requisitos estrictos de ventilación. Especificaciones: Pesa 176 g, está fabricado con material metálico negro. El tamaño de empaque es de 105 × 52 × 127 mm. - Enlace de compra: Kit de ventilador de exhaución exterior. - Guía de reemplazo: Guía de instalación del ventilador de exhaución. Unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo Ubicación: Se instala en el lado derecho de la cámara de la impresora. Función: Esta unidad conmuta automáticamente la ruta del flujo de aire según el modo de gestión de aire. - Al imprimir filamentos de baja temperatura como PLA, puede extraer directamente aire externo fresco hacia la cámara de la impresora, reduciendo la temperatura de la cámara y evitando obstrucciones en el hotend causadas por sobrecalentamiento. Al mismo tiempo, la capa de flujo de aire formada sobre la impresión ayuda a solidificar las capas rápidamente, mejorando la calidad de impresión. - Al imprimir materiales de alta temperatura, el módulo deja de extraer aire externo y forma una circulación interna cerrada con el filtro de aire. Especificaciones: Se fija con tres tornillos BTG3x12x3.5. Pesa 0,58 kg. El tamaño de empaque es de 247 × 55 × 364 mm. - Enlace de compra: Unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo de la Unidad de Conmutación de Flujo de Aire Adaptativo para el P2S. Serie A1 Ventilador del hotend hotend_cooling_fan_p2s.png Ubicación: Se instala cerca del disipador de calor. Función: Su función principal es enfriar el hotend para evitar el "heat creep", que provoca que el calor ascienda y ablande prematuramente el filamento, causando obstrucciones o atascos. Es importante para filamentos de alta temperatura o cámaras cerradas. Especificaciones: Se fija con dos tornillos BT2-4. Está fabricado con materiales plástico negro y metálico, y pesa 40 g. El tamaño de empaque es de 105 × 54 × 33 mm. - Enlace de compra: Ventilador de enfriamiento del hotend - Serie A1. - Guía de reemplazo: Reemplazo del ventilador del hotend. Ventilador de capa part_cooling_fan_a1.png Ubicación: En el cabezal, con su salida de aire cerca de la boquilla y un conducto que dirige el aire sobre el área de impresión. Función: Enfría el filamento recién extruido justo después de salir de la boquilla. Esto ayuda a solidificar cada capa rápidamente, mejorando el rendimiento de voladizos, puentes, adherencia entre capas, reduciendo el "stringing" y la calidad general de impresión. Especificaciones: Se fija con dos tornillos BT2-5, un tornillo BT2-4 y dos tornillos M2-2. Está fabricado con material plástico negro y pesa 100 gramos. El tamaño de empaque es de 100 × 135 × 45 mm. - Enlace de compra: Ventilador de capa - Serie A1. - Guía de reemplazo: Guía de reemplazo del ventilador de capa para la Serie A1. Placa MC mc_board_for_a1.png Ubicación: Posicionada cerca o en el disipador de calor de la placa MC Función: Es responsable de regular la temperatura de la placa MC durante su funcionamiento, ayudando a prevenir sobrecalentamiento y estrés térmico. Una temperatura operativa estable para la placa de control garantiza un rendimiento confiable de la impresora, protege los componentes electrónicos críticos y soporta una operación constante y a largo plazo. Especificaciones: Pesa 24 g y está fabricada con plástico negro, metal y caucho. El tamaño de empaque es de 60 × 60 × 30 mm. Voltaje de operación: 5 V (soporta 4-6 V) - Voltaje de operación: 5 V. - Enlace de compra: Ventilador de la placa de control. - Guía de reemplazo: Reemplazar el ventilador de la placa MC. Notas finales Esperamos que nuestra guía haya sido útil. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el proceso, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarlo. Haga clic aquí para abrir un nuevo ticket en nuestra Página de Soporte. Haremos lo posible por responder con prontitud y brindarle la asistencia que necesita.

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a las Placas de Impresión

Aviso Importante: 1. Las placas Texturizadas PEI de 256×256 mm, placas Smooth PEI y Cool Plate SuperTack están disponibles en dos generaciones. - Placas de primera generación son compatibles con impresoras de las series A1 y X1/P1. - Placas de segunda generación son compatibles con la impresora P2S. La principal diferencia radica en el código QR de identificación actualizado. ⚠️ Las placas de impresión de primera generación no soportan la función de reconocimiento de placa de impresión de impresoras de segunda generación (P2S y posteriores). 2. Las impresoras P2S pueden usar físicamente placas de impresión de primera generación, pero el tipo de placa no será reconocido automáticamente. - Si la impresora muestra un mensaje de “Placa de impresión no reconocida”, seleccione “Resuelto” en la pantalla o desactive la función de Detección de Placa de Impresión. 3. Las impresoras de la serie X1 también pueden usar placas de impresión de segunda generación, pero no serán identificadas automáticamente. - Si la impresora muestra una advertencia de placa no reconocida, elija “Resuelto” o desactive la Detección de Placa de Impresión en la configuración. 4. Las impresoras de las series A1 y P1 son totalmente compatibles con placas de impresión de segunda generación. Placa Texturizada PEI La Placa Texturizada PEI se fabrica recubriendo una lámina de acero inoxidable con una capa de polvo PEI, creando una superficie texturizada en ambos lados. Lo que la distingue es su textura rugosa especial, que se transfiere a la superficie inferior de sus impresiones. Esta placa funciona bien con diversos materiales y suele ofrecer una adhesión excelente sin necesidad de adhesivos, siendo fácil de usar. Además, el recubrimiento PEI de las placas es duradero y tiene una larga vida útil. La última versión de firmware aporta mejoras significativas en la calibración de la Placa Texturizada PEI de Bambu mediante el Micro Lidar, y ahora es totalmente compatible con el proceso de calibración automática. Características Excelente Adhesión en la Primera Capa y Mayor Durabilidad Tras optimizar el proceso de fabricación de la Placa Texturizada PEI de Bambu, se mejora la durabilidad de la placa. Además, la adhesión entre las impresiones y la placa se incrementa significativamente, eliminando la necesidad de adhesivos. Al imprimir materiales PC/PA/ABS/ASA en una Placa Texturizada PEI, puede ser necesario aplicar una capa de pegamento. pei-adhesion.png Auto-desprendimiento al Enfriarse El PEI es un material excelente para aplicaciones de impresión 3D debido a su capacidad para resistir los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento de la cama caliente de la impresora. Las impresiones se desprenden fácilmente cuando la temperatura de la cama alcanza la temperatura ambiente, y siempre recomendamos esperar hasta que alcance 35°C o menos. Si la impresión aún está adherida a la placa, simplemente doble la placa de acero y el modelo caerá directamente en tus manos. Lectura Adicional: - Guía de Limpieza de la Placa Texturizada PEI de Bambu Lab Placa Smooth PEI La Placa Smooth PEI se obtiene adheriendo una hoja PEI seleccionada cuidadosamente a un acero de resorte mediante un adhesivo 3M altamente resistente al calor. La Placa Smooth PEI proporciona una superficie plana para los objetos impresos y es adecuada para escenarios que requieren una superficie inferior nivelada. La hoja PEI en la superficie de la Placa Smooth PEI permite imprimir con diversos filamentos. Solo el filamento PLA no requiere pegamento, mientras que imprimir con otros filamentos requiere usar pegamento para evitar que se rompa la hoja PEI. El acero de resorte más grueso de 0.5 mm ayuda a reducir el riesgo de deformación en la placa de impresión. Características Superficie Suave y Mate El uso de una hoja PEI mate seleccionada especialmente imparte una textura suave y mate a la superficie inferior del objeto impreso, mejorando su apariencia general. spei-3.jpg Impresión con Alta Precisión en Eje Z El uso de una Placa Smooth PEI contribuye a mejorar la precisión en el eje Z durante el proceso de impresión, asegurando mayor exactitud y consistencia en la dimensión vertical. Estas cualidades hacen de la Placa Smooth PEI una excelente elección para imprimir piezas que exigen un alto nivel de ajuste preciso, donde la alineación precisa y tolerancias estrechas son cruciales. lpei-2.png Compatible con Diversos Filamentos El PEI permite imprimir no solo con materiales comunes como PLA, TPU, PETG, sino también con materiales que requieren altas temperaturas como ABS y Nylon. Nota: Aplica pegamento para evitar que se rompa la hoja al imprimir con filamentos distintos al PLA. Lectura Adicional: - Guías de Solución de Problemas para Placa Smooth PEI/Alta Temperatura de Bambu Lab Placa Dual-Texturizada PEI La placa de acero inoxidable cuenta con recubrimientos en ambos lados, uno con PEI texturizado y el otro con PEI suave. Los usuarios pueden elegir entre diferentes texturas superficiales, permitiendo que la superficie inferior del modelo tenga un terminado mate o suave, brindando más opciones de impresión. dual.png Placa de Ingeniería La Placa de Ingeniería se fabrica mediante un proceso de recubrimiento reforzado resistente a la corrosión, optimizado específicamente para imprimir materiales de ingeniería como ABS, ASA, PC y PA. Comparada con placas de impresión tradicionales que suelen sufrir degradación del recubrimiento con el tiempo, la nueva placa de impresión plana mejora significativamente la resistencia a la corrosión y durabilidad de la superficie. Su textura superficial fina y uniforme asegura una adhesión estable, proporcionando a las piezas impresas una superficie inferior más suave, casi brillante. Nota: 1. Antes de imprimir con cualquier filamento, aplique pegamento en la Placa de Ingeniería. Dependiendo del material específico y las condiciones, elija entre un stick de pegamento o adhesivo líquido. Se recomienda consultar la guía oficial Guía de Aplicación de Pegamento de Bambu Lab para su uso correcto. 2. Ejercite precaución al usar una espátula para remover impresiones de la placa de impresión. Si el modelo impreso se adhiere demasiado a la placa, aplique alcohol en el área de contacto entre el modelo y la placa de impresión para facilitar la remoción. Evite usar fuerza excesiva para prevenir lesiones o daños en el modelo o en la placa de impresión. 2.png Características Compatible con Todos los Filamentos La Placa de Ingeniería es compatible con toda la gama de filamentos de Bambu Lab. Simplemente aplique una capa fina de pegamento antes de imprimir. Cuando no esté seguro qué placa de impresión usar, esta placa sirve como solución ideal para todo propósito. engineering_plate_2.png Recubrimiento Duradero y Suave El nuevo recubrimiento superficial mejora significativamente la resistencia de la Placa de Ingeniería a altas temperaturas, rasguños y corrosión. Su acabado suave soporta impresiones prolongadas a altas temperaturas y cientos de ciclos de limpieza y remoción de piezas, asegurando una adhesión estable durante el uso prolongado. engineering_plate_3.png Acabado Suave y Natural El recubrimiento base suave de la Placa de Ingeniería proporciona a los modelos impresos una superficie inferior plana y refinada, permitiendo que la capa inferior se integre sin problemas con el resto del modelo. pc.png Preguntas Frecuentes 1. Desprendimiento del Modelo Durante la Impresión Solución: Aplique una capa uniforme de pegamento líquido antes de imprimir para mejorar la adhesión. Para instrucciones detalladas sobre la aplicación de pegamento, consulte la guía oficial Guía de Aplicación de Pegamento de Bambu Lab. 2. Marcas Blancas en la Base del Modelo Después de la Impresión Solución: Las marcas blancas en la base del modelo suelen deberse a la solidificación del pegamento o residuos de stick de pegamento durante el calentamiento. Limpie la base del modelo impreso con un agente limpiador o alcohol para eliminar residuos y eliminar las marcas blancas. 3. Marcas Residuales de Impresión en la Superficie de la Placa Solución: Después de un uso prolongado con ciertos materiales, pueden aparecer variaciones de color o marcas tenues en la superficie de la placa. Esto es normal y no afecta el rendimiento. La mayoría de las marcas se pueden eliminar mediante: - Limpieza con detergente y agua - Limpieza con alcohol 4. Fallo en el Reconocimiento de la Placa de Impresión Solución: - Asegúrese de que el código QR en la placa de impresión esté limpio y sin daños. - Actualice el firmware de la impresora a la última versión. (Si el problema persiste, puede desactivar la función de Reconocimiento de Placa de Impresión en la configuración y continuar usando la placa.) Cool Plate SuperTack La Cool Plate SuperTack presenta una superficie finamente texturizada que se acerca a un acabado suave y brillante. Es una placa de impresión amigable para principiantes, especialmente adecuada para impresión sin pegamento con filamentos PLA y PETG. La superficie es resistente a la suciedad, ofrece una fuerte adhesión y minimiza el desprendimiento de impresiones. Incluso a una baja temperatura de cama de solo 40 °C, las impresiones de PLA se adhieren firmemente a la placa, mientras que para la Cool Plate SuperTack de segunda generación, el PETG solo requiere una temperatura de cama de 55–60 °C. Tenga en cuenta que algunos modelos de impresoras aún utilizan parámetros compartidos para las placas de primera y segunda generación. Como resultado, al imprimir PETG en estas máquinas (como las series X/P), la temperatura recomendada de cama puede seguir siendo alrededor de 65 °C. Esto ayuda a reducir efectivamente la deformación y defectos superficiales como “elephant foot”, especialmente para modelos grandes donde reduce significativamente el riesgo de deformación. Además, el recubrimiento reduce considerablemente la energía requerida para calentar la cama, disminuye el riesgo de obstrucción de la boquilla al imprimir PLA y PETG, reduce el consumo de electricidad y es más respetuoso con el medio ambiente. Nota: Esta placa está diseñada solo para imprimir PLA y PETG. El uso de cualquier otro material puede dañar la capa de recubrimiento. cool_plate.png Características Ahorro de Energía El recubrimiento SuperTack requiere solo una temperatura extremadamente baja de cama para asegurar que los objetos impresos se adhieran firmemente. Esto significa que puede ahorrar una cantidad significativa de energía durante el calentamiento, reduciendo las facturas de electricidad y, lo más importante, ayudando a proteger nuestro planeta. energy_saving.png Despedida de Fallas en Impresión El recubrimiento SuperTack ofrece una adhesión ultra fuerte a filamentos PLA y PETG, incluso a bajas temperaturas de cama. Mejora el éxito de impresión al eliminar problemas de adhesión, reduce la deformación al imprimir objetos grandes y funciona bien con superficies de forma irregular. adhesion.png Rendimiento Duradero El recubrimiento SuperTack es duradero, manteniendo sus propiedades adhesivas incluso después de un uso extensivo. Esto resulta en una vida útil más larga para la placa de impresión, reduciendo los costos de impresión (menos del 20% de pérdida de adhesión después de 300 impresiones) y disminuyendo las emisiones de carbono. lasting.png - Los datos de prueba se produjeron utilizando filamento PLA Basic y se completaron en la Impresora 3D A1. Lectura Adicional: - Bambu Cool Plate SuperTack - Cómo imprimir Soportes para PLA/PETG con Bambu Cool Plate SuperTack Preguntas Frecuentes 1. El Modelo Impreso Se Adhiere Demasiado Firmemente y Es Difícil de Remover Soluciones: - Coloque la placa de impresión de nuevo sobre la cama caliente y caliéntela a unos 50 °C, luego intente retirar el modelo nuevamente. - Como alternativa, aplique alcohol en el lado inferior de la placa donde contacta con el modelo y levante suavemente el modelo utilizando un raspador. - Para impresiones futuras, reduzca ligeramente la temperatura de la cama según las características del filamento para reducir la adhesión. Escenarios comunes en los que la retirada puede ser difícil: - Impresiones con soportes de árbol y brims extensos. - Modelos grandes, planos y de capas bajas, como paneles artísticos o litofanos. Para estos casos, el Cool Plate SuperTack ayuda a mejorar la calidad de la primera capa y la tasa de éxito incluso a temperaturas más bajas. Sin embargo, debido a sus características estructurales, estos modelos generalmente no son adecuados para retirarse flexionando la placa. Se recomienda utilizar los métodos asistidos por raspador mencionados anteriormente para reducir la dificultad de retirada. 2. Rasguños en la superficie de la placa causados por el raspador Explicación y recomendación: Para lograr una adhesión estable y libre de pegamento a bajas temperaturas, el Cool Plate SuperTack utiliza un recubrimiento ligeramente más suave que el de la Placa PEI Texturizada, lo que lo hace más susceptible a rasguños. Los rasguños menores por uso normal no afectarán significativamente el rendimiento de adhesión. Mejor práctica: Antes de usar un raspador, humedezca el área de contacto entre el modelo y la placa con alcohol. Esto reduce considerablemente la dificultad de retirada y minimiza el riesgo de daño en la superficie. 3. Marcas residuales en la superficie de la placa Soluciones: - La mayoría de residuos o marcas se pueden eliminar con paños de alcohol o detergente con agua. - Algunas manchas persistentes o marcas de primera capa son normales y no afectan el uso a largo plazo ni el rendimiento. 4. Fallo en el reconocimiento de la placa de impresión Soluciones: - Asegúrese de que el código QR en la placa de impresión esté limpio, sin daños y sin obstrucciones. - Actualice el firmware de la impresora a la última versión. Si el problema persiste, puede deshabilitar la función de Reconocimiento de Placa de Impresión en la configuración de la impresora y continuar imprimiendo normalmente. Hoja de Efecto 3D Utilizando tecnología láser, se forman texturas ópticas finas en la superficie de la película, impartiendo propiedades ópticas como mayor transmisión, reflexión y polarización. Durante el proceso de impresión, el polímero de alta temperatura fluye hacia estas texturas, transfiriéndolas a la superficie inferior del modelo impreso. Dependiendo del ángulo de la luz, la superficie inferior del modelo muestra diferentes efectos de color. Actualmente, existen cuatro patrones disponibles para su selección: diamante, estrellado, galaxia y fibra de carbono. Nota: Debido al efecto reflectante de la película de transferencia, la calibración del láser LIDAR de la serie X1 no funcionará correctamente al usarla. cool_plate.png、 stell.png starry_effect_sheet.gif Características Consideraciones - Recomendamos usar filamento PLA y TPU para imprimir. - Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar la hoja de efecto 3D solo en la placa de acero oficial de Bambu Lab. - Asegúrese de configurar el tipo de placa como Smooth PEI/Placa de Alta Temperatura y siga cuidadosamente la Configuración Recomendada de Cama Caliente al usar la Placa de Efecto 3D de Bambu. - Debido a las reflexiones, la calibración LIDAR no funcionará como se espera al usar Hojas de Efecto. Recomendamos omitir la secuencia de calibración LIDAR, o calibrar con una placa regular. - Las Hojas de Efecto 3D son consumibles. Para prolongar la vida útil de las texturas de transferencia, intente colocar sus objetos impresos en áreas diferentes de la hoja. Lectura adicional: - Cómo reemplazar la hoja de placa de Bambu Lab - Cómo reemplazar las hojas de efecto 3D de Bambu Apéndice Zona de limpieza en la placa de impresión Antes de imprimir, puede quedar residuo de filamento en la boquilla, y si no se limpia, puede causar defectos superficiales en el objeto impreso. Por lo tanto, la boquilla se limpia primero en un limpiador de boquilla antes de iniciar la impresión y luego se limpia repetidamente en una zona específica de la placa de impresión (zona de limpieza). Esto ayuda a eliminar el residuo de filamento en la boquilla y a estabilizar la presión del ambiente dentro de la boquilla. Esto evita defectos superficiales en el objeto impreso causados por residuos de filamento en la boquilla. Para las impresoras X1C, P1S/P1P y A1, como la boquilla entra en contacto directo con la placa de impresión, puede observarse cierta "desgaste" en la zona de limpieza (como se muestra en la imagen a continuación). Sin embargo, este fenómeno no afecta la funcionalidad de la boquilla ni de la placa de impresión. en_whiping.jpg Para la impresora A1 mini, existe una zona de limpieza en la cama caliente para limpiar la boquilla. Por lo tanto, no ocurrirá el fenómeno de "desgaste" en la placa de impresión. a1_mini擦料区示意b.jpg Adhesión correcta Para el procedimiento correcto de adhesión, consulte Cómo usar la pasta adhesiva de Bambu Lab. Asegúrese de que la impresión se adhiera adecuadamente a la placa sin dañar la superficie al adherirse con excesiva fuerza. De lo contrario, la hoja puede burbujear o agrietarse. También se desaconseja fuertemente el uso de pegamentos de terceros, ya que pueden dañar la placa. Alternativamente, ofrecemos placas PEI Texturizadas que permiten imprimir sin necesidad de pasta adhesiva. Más información Si desea conocer más sobre la compatibilidad y los ajustes de parámetros para diferentes filamentos, placas y pegamentos, consulte: Guía de Filamento. Notas Finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, por favor envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Cómo usar el pegamento Bambu Lab

Pegamento Bambu Lab Barra de pegamento para placa de impresión Proporciona adhesión adecuada entre la placa de impresión y el modelo, es libre de formaldehído y es adecuado para imprimir filamentos como PC y PA. También se puede aplicar una barra de pegamento regular en la placa de impresión para facilitar la extracción de modelos impresos con filamentos de alta adhesión. solido pegamento.png Pegamento líquido para placa de impresión Es un adhesivo especialmente desarrollado para impresión 3D, adecuado para imprimir filamentos como PLA, ABS, PETG, ASA, TPU y PET. Al utilizar el Pegamento Líquido Bambu Lab, se mantiene una adhesión constante sin preocuparse por que los modelos se caigan o se deformen. pegamento liquido.png Tutorial en video Notas - Se recomienda esperar a que la placa de impresión se enfríe antes de retirar el modelo impreso, lo que reduce el riesgo de dañar el modelo y facilita que el modelo se desprenda de la placa. - Si hay mucha residua de pegamento, se recomienda limpiar la placa antes de la próxima impresión para garantizar una buena adhesión. Preguntas frecuentes ¿Con qué filamentos funciona el pegamento? El pegamento Bambu Lab funciona con una variedad de filamentos, incluyendo PLA, ABS y PETG. Antes de usarlo, asegúrese de verificar la compatibilidad del pegamento y elija el método adecuado según los diferentes tipos de placas. - Placa de Ingeniería Bambu: Antes de imprimir con cualquier filamento, se recomienda aplicar pegamento en la Placa de Ingeniería. Aplicar pegamento sólido puede facilitar la extracción del modelo, pero como el pegamento sólido tiene cierta espesor y es difícil aplicarlo de manera uniforme, la estabilidad de impresión y la calidad de la primera capa suelen no ser tan buenas como al usar pegamento líquido. Por otro lado, el pegamento líquido puede dificultar más la extracción del modelo. Debe elegir el tipo de pegamento adecuado según el filamento, el entorno de impresión y otras condiciones prácticas. - Placa PEI Texturizada Bambu: Al utilizar esta placa, generalmente no es necesario aplicar pegamento. Sin embargo, al imprimir con filamentos que tienen una fuerte adherencia a la placa, como PETG, el modelo puede ser difícil de retirar. En este caso, puede reducir su adherencia aplicando el pegamento; al mismo tiempo, evite dañar el modelo o causar que el fondo se vuelva blanco al desmontar el modelo con fuerza. - Placa PEI Suave Bambu: Se recomienda para imprimir filamentos de alta temperatura. Excepto al imprimir PLA, debe aplicar pegamento antes de imprimir otros filamentos para aumentar la tasa de éxito y evitar dañar la placa al retirar el modelo. Por ejemplo, usar esta placa para imprimir PA6-GF puede mejorar significativamente el resultado de impresión y reducir la deformación. - Placa Bambu Cool (descontinuada): Esta placa solo es adecuada para imprimir PLA, y debe aplicar pegamento antes de imprimir. Al imprimir otros filamentos (como PETG, ABS), pueden ocurrir hinchazón y adherencia. - Placa Bambu High Temperature (descontinuada): Comparada con la Placa Cool, la Placa High Temperature ofrece mejor resistencia al calor, es menos propensa a deformarse y proporciona mejor compatibilidad. Al imprimir con filamentos distintos al PLA, se recomienda usar pegamento para asegurar una buena adhesión entre el filamento y la placa, reduciendo así el riesgo de rasgar la hoja de repuesto para placas de alta temperatura. - Placa Bambu Cool Plate SuperTack: No se requiere pegamento. ¿Cómo asegurar la mejor adhesión? - Antes de aplicar el pegamento, asegúrese de que la superficie de la placa de impresión esté limpia, seca y libre de grasa. - Aplique el pegamento de manera uniforme y ejerza presión adecuada. ¿Cuánto tiempo tarda en secarse el pegamento líquido? El pegamento líquido aplicado en la placa de impresión suele secarse después de 30 minutos a una hora, pero puede tardar hasta 24 horas en curarse completamente. El tiempo específico puede variar según la temperatura y la humedad ambientales. ¿Cómo limpiar la barra de pegamento? La barra de pegamento se puede limpiar con agua y jabón. Si el pegamento está seco, sumerja la placa en agua durante unos 30 segundos antes de lavarla. Condiciones de almacenamiento para el pegamento? Almacene el pegamento sin usar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para prolongar su vida útil. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Para garantizar una ejecución segura y efectiva, si tiene alguna preocupación o pregunta sobre el proceso descrito en este artículo, recomendamos presentar un ticket técnico respecto a su problema. Incluya una imagen o video que ilustre el problema, así como cualquier información adicional relacionada con su consulta.

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Guía de Montaje y Uso del Módulo de Asistencia para la Alimentación de TPU

Visión general 🔎 Encuentre el Kit de Asistencia para Alimentación de TPU H2D en la tienda de Bambu Lab. El Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU es un componente mejorado diseñado para filamentos flexibles. Este kit proporciona componentes esenciales del extrusor, placa de control principal y diversos conectores, que deben ensamblarse imprimiendo la carcasa y la estructura por usted mismo. - Mejor confiabilidad: Evita que el filamento flexible se enrede o se rompa, aumentando significativamente las probabilidades de éxito en sus impresiones de TPU. - Carga más sencilla: Simplifica la configuración permitiendo alimentar el filamento directamente desde un puerto dedicado o una caja sellada para secado. Modelos aplicables Bambu Lab H2 Series, X series, P series Notas: 1. Cuando el hotend izquierdo de la H2D está conectado al Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU, no se admite impresión multi-color o multi-material (no se pueden usar simultáneamente los hotends izquierdo y derecho). Esto se debe a que el movimiento de elevación del hotend izquierdo afecta la estabilidad de alimentación del módulo de asistencia, lo que a su vez provoca un atasco en el extrusor. 2. El Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU debe usarse con un soporte de carrete externo, y no admite la función de carga y descarga automática del AMS. Solo admite alimentación manual a través de la salida de filamento dedicada al TPU del AMS HT. 3. Si ocurre cualquier anomalía o fallo durante el uso, consulte el documento de solución de problemas: Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU - Pasos comunes de solución de problemas. Preparación Lista de hardware Los tornillos BT3x10 se usan para fijar la estructura superior y la placa principal, mientras que los tornillos ST3x12 se usan para fijar el soporte del módulo de asistencia. pixpin_2026-03-25_11-01-18_compressed.jpg Lista de piezas impresas Utilice un color oscuro para el cuerpo principal del módulo de alimentación, y blanco para la columna guía de luz (Pieza No 4 en la imagen de abajo) para proporcionar una mejor transmisión de luz para el LED de la placa. 🔎 Encuentre la página de descarga del modelo: Carcasa y Estructura del Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU ℹ️Nota: El modelo del soporte (No. 1) varía según el modelo de impresora 3D, asegúrese de imprimir el soporte correcto para su impresora 3D. Video de instalación Instalación del Módulo de Asistencia para Alimentación de TPU Paso 1. Preparar las piezas impresas Extraiga la carcasa impresa (pieza impresa No.6) y la cubierta trasera (pieza impresa No.3), y retire las estructuras de soporte en 5 posiciones como se muestra en la imagen a continuación. Paso 2. Insertar los botones impresas Alinee los 3 botones (pieza impresa No.7) con los orificios de montaje de botones en la estructura superior (pieza impresa No.5) y presionelos suavemente en su lugar. Deben verse como la imagen de la derecha. Paso 3. Instalar las placas de interruptor Monte las 3 placas de interruptor en las posiciones de montaje de la placa de interruptor en la estructura superior. ℹ️ Nota importante: Asegúrese de que las placas de interruptor estén posicionadas como se muestra. Use los seis tornillos BT2.6x8 para ajustar las 3 placas de interruptor (2 tornillos por cada una). ⚠️Advertencia: No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar las piezas impresas. Después de la instalación, presione cada botón con el dedo para verificar que funcione normalmente; deben sentirse elásticos y rebotar rápidamente sin titubeos. Paso 4. Conectar los botones Extraiga el cable 1 a 4 y conecte un extremo del cable a la interfaz de las 3 placas de interruptor en el orden de colores mostrado en la figura a continuación. ⚠️Advertencia: La secuencia del cable debe coincidir con el diagrama de colores, y una conexión incorrecta causará un funcionamiento anómalo del módulo (arranque y parada inestables) y fallos en los botones. Paso 5. Instalar la unidad del extrusor Alinee el conjunto de extrusor preensamblado con la posición de montaje del extrusor en la estructura superior y empujelo suavemente para asegurar que el extrusor esté perfectamente alineado con la marca indicada. Paso 6. Ruteo de cables Comience organizando los cables y encaje los cables de las placas de interruptor y los cables del motor en el abrazadera de gestión de cables de la estructura superior uno por uno, para evitar que queden aplastados posteriormente por la carcasa. Localice el cable negro del cable 1 a 4 y conéctelo a la interfaz de la placa Hall. Paso 7. Ensamblar la estructura superior e inferior Alinee la estructura inferior con la posición mostrada en la estructura superior, luego use 2 tornillos BT3x10 para fijar los orificios de montaje de las estructuras superior e inferior respectivamente. Paso 8. Instalar la placa de control principal Retire la cinta protectora de la parte posterior de la placa de control principal y alinee la placa de control principal con la posición de montaje de la estructura inferior, usando tornillos BT3x10, fije la placa de control principal a la estructura inferior. Paso 9. Conectar el motor del extrusor Inserte el cable del motor del conjunto de extrusor en la interfaz correspondiente del motor en la placa de control principal, asegurándose de que el conector esté insertado firmemente y sin aflojamiento. Paso 10. Instalar la luz LED Instale la luz LED en la posición inferior y la columna guía de luz blanca (pieza impresa No. 4) en la parte superior, asegurando un ajuste apretado. Paso 11. Organizar los cables Inserte el otro extremo del cable 1 a 4 en la interfaz correspondiente de la placa de control principal, y luego organice los cables en la ranura de ruteo de cables. ℹ️ Nota importante: No extienda el conjunto de cables más allá de la placa PCB para evitar que el cable quede aplastado por la carcasa. Paso 11. Cerrar la carcasa Inserte el Shell (pieza impresa N.º 6) en el cuerpo del módulo de alimentación ensamblado para asegurar que la carcasa encaje con los marcos superior e inferior. Paso 11.1 Insertar los tornillos Utilice 4 tornillos BT2.6x8 para alinear los 4 agujeros de fijación de la carcasa y fijarlos uno por uno. Paso 11.2 Instalar la tapa Alinee la tapa trasera (pieza impresa N.º 3) con las posiciones de montaje en la parte trasera del módulo y utilice 4 tornillos BT2.6x8 para apretar la tapa trasera uno por uno. Después del montaje, el Módulo de asistencia para alimentación de TPU debe tener el aspecto de la imagen siguiente. Paso 12. Instalar el kit en su impresora 3D ⏬ Seleccione una pestaña para elegir un modelo de máquina. ⏬

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