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                    私たちは、ヨーロッパおよびアメリカ最大の3Dプリンターメーカーです。

                    Prusa Research は、チェコ出身のホビイスト/メイカー/発明家である Josef Prusa によって 2012 年に 1 人で立ち上げられました。そこからわずか 15 年で、従業員 1,200 名を超える企業へと成長しました。毎月、チェコ共和国プラハの本社および米国デラウェア州から、160 カ国以上のユーザーに向けて 10,000 台以上の革新的で安全な 3D プリンターを設計・製造・出荷しています。

                    動画をご覧になり、Prusa Research がどのように誕生し、わずか 10 年で何を達成したかをご確認ください!

                    Prusa Research についてタイムラインサステナビリティオープンソース
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                  4. セルフテスト失敗(CORE One L)
                   

                  内容

                  • Selftest がチェックする項目
                  • Selftestの結果表示
                  • ファンテスト(Fan testing)
                  • ドアセンサーキャリブレーション(Door sensor calibration)
                  • X軸・Y軸テスト(Y and X axes test)
                  • Zアライメントキャリブレーション(Z Alignment Calibration)
                  • ロードセルテスト(Loadcell test)
                  • ヒーターテスト(Heaters test)
                  • フィラメントセンサー(Filament sensor)

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                  • Prusament PLA ColorMix:わずか5巻のフィラメントで45色以上をプリント
                  • PrusaSlicer 3.0プレビュー版 — 3Dプリントの未来を見据えた仕様
                  • より高品質なプリントを、もっと簡単に:Prusa XL+、CORE One L+、CORE One+(Gen 2)― 大規模製品アップグレード

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                  © Prusa Research a.s.

                  JOSEF PRUSA®、PRUSA RESEARCH®、PRUSA POLYMERS®、PRUSA ORANGE®、PRUSA 3D ® および PRUSAMENT® は、Prusa Development a.s. の登録商標であり、Prusa Research a.s. が Prusa Development a.s. からのライセンスに基づき使用しています。

                  セルフテスト失敗(CORE One L)

                  関連するもの

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                  日本語

                  Prusa CORE One Lでは、セルフテストによってプリンターの組み立て、配線、電子部品に問題がないかを確認します。このテストは出荷前に実施されるキャリブレーションウィザードと同じもので、プリンター本体のメニュー 「Control → Calibrations & tests」 からいつでも実行できます。また、factory reset を行った後にも自動的に実行が求められます。

                  なお、プリンターが不安定な場所に置かれていたり、隣で別の3Dプリンターが稼働している場合、振動が伝わってキャリブレーション結果に悪影響を及ぼすことがあります。プリンターは安定した場所に設置してください。

                  セルフテスト中は、ディスプレイ上で指示が出た場合を除き、プリンターに触れたり動かしたりしないでください。

                  Selftest がチェックする項目

                  • ファンテスト
                  • ドアセンサー
                  • Y軸テスト
                  • X軸テスト
                  • Zアライメントキャリブレーション
                  • ロードセルテスト
                  • Z軸テスト
                  • ヒーターテスト
                  • ギアキャリブレーション(必須ではなく、キット向け)
                  • フィラメントセンサーキャリブレーション
                  • フェーズステッピングキャリブレーション

                  Selftestの結果表示

                  セルフテスト中、各項目の成否が画面に表示されます。

                  ファンテスト(Fan testing)

                  セルフテストでは、ホットエンドファン、プリントファン、チャンバーファンが正常に動作しているかを確認します。エラーが表示される場合は、以下をチェックしてください。

                  • ファンの回転を妨げる障害物がないか確認してください。
                  • ファンが LoveBoard または xBuddy 拡張ボードに正しく接続されているか確認してください。
                  • ホットエンドファンにエラーが出ている場合は、下図のとおり正しい位置と向きで取り付けられているか確認してください。
                  • プリントファンとチャンバーファンの場合、プリンターメニューの Control → Temperature から該当ファンを 100% に設定し、正常に回転するか、エラーが表示されるかを確認してください。

                  セルフテストではなく、「Fan not spinning(ファンが回転していません)」というメッセージが出る場合もありますが、同じくセルフテスト失敗として扱います。

                  プリントファンホットエンドファン

                  ドアセンサーキャリブレーション(Door sensor calibration)

                  ドアセンサーが期待通りに動作しない場合は、まずセンサーそのものが正常に機能しているかを確認してください。

                  プリンターメニューの Info → Sensor Info → Door sensor に移動し、ドアを開け閉めしてセンサーが反応するかを確認します。ドアでは反応しない場合は、ラッチ部分を指で押してセンサーが反応するか試してください。

                  センサーが正しい状態を示す場合は、Control → Calibrations & tests → Door sensor に戻り、指示に従ってネジを締め直したり緩めたりしながらキャリブレーションを進めてください。

                  キャリブレーション終盤では、ドアとフレームの間に指を挟むようプリンターが指示します。これは安全のためです。もしこのテストで問題が発生する場合は、ドアを完全に開いた状態でもテストを通過できます。

                  ドアセンサーが動作しない場合は、ケーブルの長さや接続を確認してください。

                  X軸・Y軸テスト(Y and X axes test)

                  プリンターは、各軸が正しく動作しているかを検知できます。

                  X軸またはY軸で問題が発生する場合は、以下を確認してください。

                  • 動作を妨げる障害物がないか確認する。
                  • belt tension を調整してベルト張力が適切か確認する。

                  また、ステッピングモーターを一時的に無効化し(LCD Menu → Control → Disable Motors)、プリンターを手で動かして XY両方の対角線 に沿ってスムーズに動くか確認してください。

                  さらに、X軸をCoreXYの前方に移動させ、左右が同時にフロントエンドに当たるか確認します。もし当たらずズレている場合(左右が同時に前に出ていない場合)、ベルトの張力が適切でも以下の補正作業が必要です。

                  1. ベルトを完全に緩める(外したときに四角ナットが落ちないよう注意)。
                  2. 左右どちらが前端に正しく当たっているか(タイト側)、どちらが遅れているか(ルーズ側)を確認する。
                  3. タイト側と前端の間にユニバーサルレンチなど同等の厚みの物を挟み、ルーズ側を少し前に引いて直角を補正する。
                  4. もう一度揃っているか確認し、必要なら繰り返す(タイト・ルーズが逆の場合は、反対側から実施。力は弱めに)。
                  5. 再度、belt tension を正しく張る。
                  6. Y軸エラーの場合、サイドフィラメントセンサーのケーブルが軸の動きを妨げていないか確認する。

                  問題が改善しない場合、CoreXYモーター下の開口部からプーリーを目視で確認してください。以下をチェックします:

                  • プーリーの向きが正しいか
                  • セットスクリューがしっかり締まっているか
                  • 1つのセットスクリューがモーターシャフトのフラット面に当たっているか
                  Y軸モータープーリーX軸モータープーリー

                  上記でも改善しない場合は、X軸リニアレールを固定している6本のネジを少し(1〜2回転)緩め、レールを自然に落とし込んだ後、下の図の順番で締め直してください。

                  Zアライメントキャリブレーション(Z Alignment Calibration)

                  このキャリブレーションでは、Z軸の3つのモーターが動作し、ヒートベッドが水平になるよう調整されます。

                  Z軸テストでエラーが出る場合は、ネジ式ロッドに取り付けられた 台形ナット(トラペゾイドナット) を確認してください。

                  まず、Control → Move axis → Move Z でベッドを最下部まで移動させるか、プリンターの電源を切った状態でZモーターのネジロッドを手で回してベッドを下げます。

                  次に、下図に示されたネジを外し、ナットをロッドに沿って動かし、スムーズに動作するか確認します。ナットが外れた状態で、モーターのネジロッド自体が手で簡単に回るかも確認してください。

                  左側トラペゾイドナット背面モーターのトラペゾイドナット右側トラペゾイドナット

                  ロードセルテスト(Loadcell test)

                  ロードセルは CORE One L にとって非常に重要なパーツで、ノズルがスチールシートに近づきすぎていないかを検知し、ノズルがシートに突き刺さるなどの破損を防ぎます。

                  • ロードセルが LoveBoard に正しく接続されているか確認してください。
                  • プリンターを置いている台が安定しているか確認してください。不安定な台や、振動を受けやすい場所ではロードセルの誤検知につながり、セルフテストに失敗することがあります。
                  • ホットエンドがぐらついていないか、確実に正しく奥まで取り付けられているか確認してください。

                  ヒーターテスト(Heaters test)

                  セルフテストでは、各ヒーターが正常に加熱できるかをチェックし、問題があった場合はどの部分に異常があるかを特定します。

                  セルフテストでヒーターに関するエラーが表示された場合は、プリンターメニューの Control → Temperature に進み、セルフテストで失敗したパーツを手動で加熱してみてください。

                  その際、もしエラーが表示されれば、QRコードが表示される場合があります。QRコードを読み取ると、該当するエラーのトラブルシューティング記事にアクセスできます。

                  フィラメントセンサー(Filament sensor)

                  Prusa CORE One L には 2つのフィラメントセンサー が搭載されています。

                  • サイドフィラメントセンサー:PTFEチューブの入口付近に位置し、フィラメントの有無を検知。
                  • Nextruder内のフィラメントセンサー:押し出し機構の内部でフィラメントの進行を検知。

                  どちらのセンサーも、フィラメント切れ時の適切なリトラクション(巻き戻し)に必要です。サイドセンサーがフィラメント切れを検知すると、印刷中のフィラメントは正しいタイミングで引き戻されます。

                  通常使用時に画面下部へセンサー状態を表示したい場合は、Settings → User Interface → Footer から設定できます。

                  セルフテストでは、フィラメントのロードを求められる際、画面下部に2つのセンサーの状態が表示されます。もしどちらかのセンサーが反応しない場合:

                  • エクストルーダー側フィラメントセンサーが LoveBoard に正しく接続されているか確認してください。
                  • サイドフィラメントセンサーが Xポジションに配置されていないか確認してください。
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                  • トラブルシューティング
                    • プリンタートラブルシューティング
                      • ヒートベッドの熱暴走 #26203 (MK4S) #13203 (MK4) #27203 (MK3.9S) #21203 (MK3.9) #28203 (MK3.5S) #23203 (MK3.5) #31203 (CORE One)
                      • ホットエンドの熱暴走 #26204 (MK4S) #13204 (MK4) #27204 (MK3.9S) #21204 (MK3.9) #31204 (CORE One)
                      • ヒートベッド最低温度エラー #26207 (MK4S) #13207 (MK4) #27207 (MK3.9S) #21207 (MK3.9) #28207 (MK3.5S) #23207 (MK3.5)
                      • ヒートベッド最高温度エラー #26205 (MK4S) #13205 (MK4) #27205(MK3.9S) #21205 (MK3.9) #28205 (MK3.5S) #23205 (MK3.5) #31205 (CORE One)
                      • I2C送信の失敗 #26311 (MK4S) #13311(MK4) #21311 (MK3.9) #23311 (MK3.5)
                      • ロードセルのキャリブレーション不良 #31527 (CORE One) #26527 (MK4S) #13527 (MK4) #27527 (MK3.9S) #21527 (MK3.9)
                      • ロードセルのタイムアウト #31528 (CORE One) #26528 (MK4S) #13528 (MK4) #27528 (MK3.9S) #21528 (MK3.9)
                      • Nextruder フィラメントセンサー (CORE One, MK4/S, MK3.9/S, XL)
                      • Blue Screen of Death (BSOD) #31538 (CORE One) #35538 (CORE One L) #36538 (CORE One INDX) #26538 (MK4S) #13538 (MK4) #27538 (MK3.9S) #17538 (XL) #21538 (MK3.9) #28538 (MK3.5S) #23538 (MK3.5) #12538 (MINI)
                      • フィラメントスタックの検出 #31101 (CORE One) #26101 (MK4S) #13101 (MK4) #27101 (MK3.9S) #21101 (MK3.9) #17108 (XL)
                      • Under-extrusion (Nextruder printers)
                      • Nozzle Timeout #31819 (CORE One) #35819 (CORE One L) #36819 (CORE One INDX) #26819 (MK4S) #13819 (MK4) #27819 (MK3.9S) #21819 (MK3.9) #28819 (MK3.5S) #23819 (MK3.5) #17819 (XL) #12819 (MINI)
                      • Uneven bed #31111 (CORE One) #35111 (CORE One L) #36111 (CORE One INDX)
                      • Filament sensor stuck #31113 (CORE One) #35113 (CORE One L) #36113 (CORE One INDX) #17113 (XL) #26113 (MK4S) #13113 (MK4) #27113 (MK3.9S) #21113 (MK3.9) #28113 (MK3.5S) #23113 (MK3.5) #12113 (MINI/+)
                      • Chamber MAXTEMP error #31214 (CORE One) #35214 (CORE One L) #36214 (CORE One INDX)
                      • Puppy error #31511 (CORE One) #35511 (CORE One L) #36511 (CORE One INDX)
                      • Puppy error #31513 (CORE One) #35513 (CORE One L) #36513 (CORE One INDX)
                      • Chamber Mintemp error #31215 (CORE One) #35215 (CORE One L) #36215 (CORE One INDX)
                      • Crash recovery home fail #31812 (CORE One) #35812 (CORE One L) #26812 (MK4S) #13812 (MK4) #27812 (MK3.9S) #21812 (MK3.9) #28812 (MK3.5S) #23812 (MK3.5) #17812 (XL) #12812 (MINI)
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                      • Homing calibration needed #31118 (CORE One) #35118 (CORE One L) #36118 (CORE One INDX)#17118 (XL)
                      • Calibrate homing from menu #31120 (CORE One) #35120 (CORE One L) #36120 (CORE One INDX) #17120 (XL)
                      • MCU overheat #35270
                      • PCB overheat #35271
                      • Data Timeout #35330
                      • AC Controller Fault #35273
                      • AC controller fault #35333 (CORE One L)
                      • AC controller fault #35335 (CORE One L)
                      • AC controller fault #35336 (CORE One L)
                      • セルフテスト失敗(CORE One L)
                      • Bed fan is not spinning #35849 (CORE One L)
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