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                    Sobre Prusa Research

                    Somos el mayor fabricante de impresoras 3D de Europa y Estados Unidos. La empresa fue fundada en 2012 como una startup unipersonal por Josef Prusa, un aficionado, creador e inventor checo. En solo 15 años, hemos crecido hasta convertirnos en una empresa con más de 1.200 empleados. Cada mes, diseñamos, fabricamos y enviamos más de 10000 impresoras 3D innovadoras y seguras desde nuestras sedes de Praga (República Checa) y Delaware (EE. UU.) a usuarios de más de 160 países. ¡Mira el vídeo y descubre cómo nació Prusa Research y lo que hemos logrado en tan solo 10 años!

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                  2. Prusa CORE One+
                  3. Resolución de problemas
                  4. Hotend atascado (MK4)
                   

                  Contenidos

                  • ¿Cómo detectar una boquilla/fusor obstruido?
                  • ¿Cómo arreglar una impresora atascada?
                  • Procedimientos que requieren el calentamiento de la boquilla
                  • Prevención

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                  JOSEF PRUSA®, PRUSA RESEARCH®, PRUSA POLYMERS®, PRUSA ORANGE®, PRUSA 3D ® Y PRUSAMENT® son marcas registradas de Prusa Development a.s. utilizadas por Prusa Research a.s. bajo licencia de Prusa Development a.s.

                  Hotend atascado (MK4)

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                  XL
                  MK4 family
                  MK3.9 family
                  CORE One family
                  CORE One+
                  Artículo está también disponible en los siguientes idiomas
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                  日本語

                  Una boquilla es un problema posible en las impresoras FFF/FDM. Si no hay ningún problema, el filamento se introduce en el hotend, se funde y, a continuación, se extruye a través de la boquilla. Sin embargo, si la boquilla está dañada o hay impurezas en el filamento, éste puede atascarse en el fusor y obstruir la impresora.

                  ¿Cómo detectar una boquilla/fusor obstruido?

                  Inspección visual

                  • ¿El filamento llega a la boquilla? Comprueba si el filamento sobrepasa el engranaje Nextruder.
                  • ¿Sale filamento por la boquilla? Presta atención al cargar el filamento.
                  • Atasco parcial - huecos y capas faltantes
                  • Atasco parcial - el filamento se enrolla y se pega a la boquilla

                  Prueba de sonido

                  Comprueba si el extrusor emite sonidos de clics.

                  • Si se oye un clic fuerte, lo más probable es que la boquilla esté obstruida o deformada. 
                  • Si se oye un clic ligero, lo más probable es que sea el engranaje.

                  Atasco parcial

                  A veces, el atasco es parcial, lo que significa que la impresora es capaz de empujar algo de filamento, pero no es suficiente para imprimir el objeto correctamente, dando lugar a huecos visibles y capas faltantes. Un primer signo de obstrucción de la boquilla es que el filamento no se extruye de forma uniforme, se enrosca y se pega a la boquilla.

                  Clic del extrusor

                  El hotend o la boquilla están parcial o totalmente obstruidos y la resistencia interna al flujo del filamento es mayor que la que pueden empujar los engranajes. Como resultado, los engranajes saltan, lo que provoca el ruido de “clic” y, en la mayoría de los casos, también el molido del filamento.

                  ¿Cómo arreglar una impresora atascada? 

                  Elige el método adecuado depende de si puedes cargar/descargar el filamento al menos parcialmente o si la impresora está totalmente atascada y si se niega a mover el filamento aunque sea un poco.

                  Antes de empezar a arreglar la impresora, intenta descargar el filamento y sacarlo completamente. Si no eres capaz de hacerlo, podría indicar un problema más grave, pero también nos ocuparemos de esto.

                  Además, mueve el extrusor hacia arriba desde el menú LCD -> Ajustes -> Mover Ejes -> Eje Z o pulsando prolongadamente el dial de control, de esta forma accederá mejor a las partes que están obstruidas.

                  Tornillos tensores del extrusor

                  El extrusor incluye dos tornillos tensores para ajustar la distancia correcta entre el engranaje impulsor y los dos engranajes impulsados. Éstos vienen ajustados de fábrica en la posición óptima.

                  En caso de una intervención en esa parte, puede ajustar los tornillos de tensión de la polea tensora a su posición óptima: las puntas de los tornillos deben estar alineadas con la superficie frontal de la tuerca de la polea tensora.

                  Al realizar esta comprobación, si el filamento se ha roto, observa la zona situada junto a la caja de engranajes y la parte superior del tubo de la boquilla para comprobar si hay filamento que sobresalga del tubo. Si lo hay, plantéate pasar directamente a la técnica descrita en el apartado Sacar el filamento con unos alicates.

                  Engranajes

                  Con el tiempo, puede formarse un depósito de restos de filamento en las ranuras del engranaje de alimentación, lo que provoca una extrusión de filamento insuficiente. Accede al extrusor levantando la tuerca tensora y moviendo el eje tensor. Puedes soplar la suciedad con aire comprimido, o utilizar un cepillo de latón o un palillo de dientes normal. Utiliza el orificio de acceso situado en el lateral del extrusor. 

                  Comprueba el motor del Nextruder

                  Este procedimiento consiste en desmontar la caja de engranajes.

                  En la XL, asegúrate de que la versión del firmware sea la 6.4.1 o superior para poder acceder al procedimiento necesario alineación de la caja de engranajes desde el menú de la impresora. En otras impresoras con Nextruder, este procedimiento está disponible en todas las versiones de firmware.

                  Asegúrate de que la impresora esté fría y apagada, y de que dispongas del PG-assembly-adapter antes de continuar con el siguiente procedimiento. Si no lo tienes, puedes adquirirlo en nuestra tienda online o imprimirlo utilizando los archivos que aparecen a continuación, dependiendo de la impresora que vayas a utilizar.
                  Este componente resulta útil durante el montaje de la caja de engranajes, especialmente en caso de que no se consiga retirar la tapa y la caja de engranajes de una sola pieza.
                  página de la tienda del PG-assembly-adapter
                  PG-assembly-adapter impreso con la CORE One, MK4/S, MK3.9/S, XL
                  PG-assembly-adapter impreso con la MK3/S/+, MK3.5/S

                  Retira la PG-case, junto con el PG-ring, la caja de engranajes y la placa principal. Retira todas estas piezas de una sola pieza.

                  Gira manualmente el eje del motor del Nextruder con los dedos. Comprueba la resistencia: el eje debe girar con relativa suavidad, con una resistencia leve pero uniforme.

                  Si notas una resistencia fuerte, un atasco o una sensación de chirrido, es posible que haya residuos atascados en lo más profundo de los dientes de la caja de engranajes, un engranaje desgastado o un fallo mecánico en el motor.

                  Al volver a montarlo, vuelve a montar el bloque junto con la PG-case, el PG-ring, la caja de engranajes y la placa principal.

                  En caso de que las piezas desmontadas en este paso no estén en un solo bloque, consulta el capítulo sobre Nextruder de la guía de montaje de tu modelo de impresora.

                  A continuación, realiza la alineación de la caja de engranajes, siguiendo el procedimiento que se describe en el artículo específico alineación de la caja de engranajes.

                  Procedimientos que requieren el calentamiento de la boquilla

                  En los siguientes procedimientos que requieren el calentamiento de la boquilla, calienta la boquilla únicamente a través del menú de la impresora. No calientes la boquilla con una fuente de calor externa, ya que esto podría provocar daños.

                  Boquilla

                  No toques el hotend mientras la impresora esté a alta temperatura. ¡Las piezas calientes pueden provocar quemaduras graves! 
                  Sigue estos pasos para limpiar la boquilla: 
                  1.  Calienta la boquilla a la temperatura adecuada según el material de filamento con el que vayas a imprimir. En primer lugar, introduce el filamento y, a continuación, inserta una aguja de acupuntura (incluida en el envase) o un alambre fino (0.3-0.35 mm) en la boquilla desde abajo hasta una profundidad aproximada de 1-2 cm. Utiliza guantes de protección si el material comienza a salir repentinamente de la boquilla.
                  2.  Selecciona la opción Cargar filamento del menú LCD y comprueba que la boquilla empuja realmente el filamento.
                  3.  Vuelve a introducir el alambre o la aguja de acupuntura en la boquilla y repite todo el procedimiento varias veces. Si el filamento se extruye correctamente, la boquilla está limpia.
                • Calienta la boquilla a la temperatura adecuada según el material del filamento con el que vayas a imprimir. Primero, introduce el filamento y, a continuación, inserta una aguja de acupuntura (incluida en el paquete) o un alambre fino (0,3-0,35 mm) en la boquilla desde abajo hasta una profundidad de aproximadamente 1-2 cm. Utiliza guantes protectores si el material comienza a salir repentinamente de la boquilla..
                • Seleccione la opción Cargar Filamento en el menú LCD y comprueba que la boquilla está empujando el filamento.
                • Vuelve a meter el alambre o la aguja de acupuntura en la boquilla y repite todo el proceso varias veces. Si el filamento sale bien, la boquilla está limpia.
                • Introduce el nuevo filamento en la boquilla.

                  Este procedimiento es aplicable tanto a boquillas de alto flujo como a boquillas de caudal normal.

                  1. Abre el Tensor del extrusor.
                  2. Accede a la parte superior del Nextruder de su impresora y retire cualquier accesorio que haya.
                  3. Prepara aproximadamente 40 cm de filamento PLA para utilizarlo en los siguientes pasos.
                  4. Navega hasta Menú LCD -> Control -> Temperatura -> Boquilla. Ajusta la temperatura de la boquilla a 260 °C si ha estado utilizando PLA o a 280 °C si ha estado utilizando materiales que requieren temperaturas más altas, como PETG o ASA.
                  5. Una vez que la boquilla alcance la temperatura requerida, espera 2 minutos. Comprueba si el filamento comienza a fluir o a gotear.
                  6. Introduce el nuevo filamento en el Nextruder.

                  Si el filamento fluye después de los pasos 5 y 6, es posible que se hayas eliminado la obstrucción. Intenta cargar filamento o realizar impresiones de prueba para confirmarlo.

                  Si el flujo de filamento no se restablece con estos pasos, lo más probable es que sea necesario sustituir la boquilla, ya que la obstrucción se encuentra más arriba de la punta de la boquilla.

                  Tirón en frío

                  El tirón en frío es otra técnica que puede ayudar a desatascar una boquilla. Sin embargo, si el procedimiento descrito en el párrafo anterior, "empujar filamento nuevo hacia la boquilla", no ha ayudado a restablecer el flujo de filamento, es poco probable que el procedimiento de estiramiento en frío sea viable.

                  Sin embargo, recomendamos que lo intentes, en particular, el arranque en frío automático si está disponible en tu modelo de impresora.

                  • Tirón en frío (CORE One, CORE One L)
                  • Tirón en frío (XL, MK4/S, MK3.9/S)

                  Sacar el filamento con unos alicates

                  Si, al abrir los componentes del tensor, se ve una pequeña cantidad de filamento desde la parte superior del tubo de la boquilla, esta técnica podría resultar eficaz, incluso en el caso de que la punta del filamento no esté en contacto con la boquilla, ya que en ese caso la técnica de empuje del filamento no restablece el flujo del mismo.

                  Mientras el hotend se calienta a 280 °C, sujeta firmemente el filamento con unos alicates de punta fina. Arrastra o introduce lentamente el filamento hacia arriba, poco a poco, a través de la parte superior del cuerpo del extrusor, hasta que quede completamente fuera del tubo de la boquilla.

                  Si esta técnica da buenos resultados, se recomienda realizar a continuación un cold pull, tal y como se describe en el párrafo anterior.

                  Prevención

                  Temperatura Ambiente y de Cámara

                  Si imprimes con materiales de baja temperatura, como el PLA, mantener la impresora en una cabina totalmente cerrada o en una habitación muy cálida puede provocar la propagación del calor. El calor se propaga por el hotend, derritiendo el filamento antes de que llegue a la zona de fusión. Esto hace que el filamento se hinche y obstruya el extrusor. Dependiendo del modelo de impresora que tengas, abre siempre las puertas de la cabina o las rejillas de ventilación de la tapa superior cuando imprimas con PLA.

                  Calidad del Filamento y Humedad

                  El filamento húmedo o deteriorado puede hincharse, formar burbujas o crear bolsas de vapor internas, lo que afecta a la calidad de tus impresiones. Si es posible, guarda el filamento en cajas herméticas con desecante, como nuestra USS Drybox. Además, los filamentos de baja calidad suelen tener diámetros irregulares o impurezas que pueden atascar físicamente los engranajes o la boquilla de la Nextruder.

                  Adapta el perfil de tu software de laminado a tu boquilla (HF vs. no HF)

                  Comprueba siempre dos veces la configuración de tu programa de corte antes de enviar una impresión. Si tu impresora está equipada con una boquilla de alto caudal (HF), debes utilizar un perfil de impresión HF. El uso de un perfil estándar para una boquilla HF (o viceversa) altera los cálculos de caudal volumétrico, lo que puede provocar una grave falta de extrusión u obstrucciones estructurales.

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                      • Deriva térmica Hotend #13204 (MK4) #21204 (MK3.9)
                      • Error mintemp hotend #13208 (MK4) #21208 (MK3.9)
                      • Error maxtemp hotend #13206 (MK4) #21206 (MK3.9)
                      • Error mintemp base #13207 (MK4) #21207 (MK3.9) #23207 (MK3.5)
                      • Error maxtemp base #13205 (MK4) #21205 (MK3.9) #23205 (MK3.5)
                      • Fallo Selftest (XL)
                      • El filamento no carga (XL)
                      • Hotend atascado (XL)
                      • Error Mintemp Heatbreak #17211 (XL)
                      • Error Maxtemp Heatbreak #17212 (XL)
                      • Homing error X #17304 (XL)
                      • Homing error Y #31305 (CORE One) #35305 (CORE One L) #36305 (CORE One INDX) #17305 (XL)
                      • USB Port Overcurrent #17306 (XL)
                      • USB Device Overcurrent #17307 (XL)
                      • I2C Send failed #17311 (XL)
                      • I2C Send Busy #17312 (XL)
                      • I2C Send Timeout #17313 (XL)
                      • I2C Send Undefined #17314 (XL)
                      • I2C Receive failed #17315 (XL)
                      • EEPROM I2C Receive Busy #17316 (XL)
                      • I2C Receive Timeout #17317 (XL)
                      • I2C Receive undefined #17318 (XL)
                      • Error Cama Modular #17319 (XL)
                      • Sin memoria #17507 (XL)
                      • Buffer PNG Lleno #17508 (XL)
                      • Célula de carga no calibrada #17523 (XL)
                      • Error tara célula de carga #17524 (XL)
                      • Fallo tara célula de carga #17525 (XL)
                      • Fallo medición célula de carga #17526 (XL)
                      • Mala Configuración Célula de carga #17527 (XL)
                      • Timeout célula de carga #17528 (XL)
                      • Error de Memoria LED #17529 (XL)
                      • Timeout Solicitud Marlin #17530 (XL)
                      • Fallo Asignación BBF #17531 (XL)
                      • Inicialización de BBF fallida #17532 (XL)
                      • Sobrecorriente Puerto Base calefactable #13309 (MK4) #21309 (MK3.9) #23309 (MK3.5)
                      • MMU Overcurrent #31310 (CORE One) #35310 (CORE One L) #26310 (MK4S) #13310 (MK4) #27310 (MK3.9S) #21310 (MK3.9) #28310 (MK3.5S) #23310 (MK3.5)
                      • I2C Send failed #13311 (MK4) #21311 (MK3.9) #23311 (MK3.5)
                      • Célula de carga No Calibrada #13523 (MK4) #21523 (MK3.9)
                      • Error Tara Célula de Carga #13524 (MK4) #21524 (MK3.9)
                      • Fallo Tara Célula de carga #13525 (MK4) #21525 (MK3.9)
                      • Fallo Medición Célula de carga #13526 (MK4) #21526 (MK3.9)
                      • Mala Configuración Célula de carga #13527 (MK4) #21527 (MK3.9)
                      • Timeout Célula de carga #13528 (MK4) #21528 (MK3.9)
                      • Error MINTEMP Heatbreak #26211 (MK4S) #13211 (MK4) #27211 (MK3.9S) #21211 (MK3.9) #31211 (CORE One)
                      • Error MAXTEMP Heatbreak #13212 (MK4) #21212 (MK3.9)
                      • Error Cama Modular #17320 (XL)
                      • Error Homing X #13304 (MK4) #21304 (MK3.9) #23304 (MK3.5)
                      • Tangled filament
                      • Restablecimiento de fábrica (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5, XL)
                      • Sensor de filamento Nextruder (CORE One, MK4/S, MK3.9/S, XL)
                      • XY probe unstable #17105 (XL)
                      • XY position invalid #17106 (XL)
                      • Pin no alcanzado #17107 (XL)
                      • Dock position out of bounds #17103 (XL)
                      • Tool offset out of bounds #17104 (XL)
                      • ESP not connected #17533 (XL)
                      • Connect Registration Failed
                      • Connect Registration Failed #17401 (XL)
                      • Selftest failed (XL multi-tool)
                      • Blue Screen of Death - Pantalla Azul de la Muerte (BSOD) #31538 (CORE One) #35538 (CORE One L) #26538 (MK4S) #13538 (MK4) #27538 (MK3.9S) #17538 (XL) #21538 (MK3.9) #28538 (MK3.5S) #23538 (MK3.5) #12538 (MINI)
                      • Stuck filament detection #31101 (CORE One) #35101 (CORE One L) #26101 (MK4S) #13101 (MK4) #27101 (MK3.9S) #21101 (MK3.9) #17108 (XL)
                      • Temp base calefactable no cuadra #31209 (CORE One) #35209 (CORE One L) #26209 (MK4S) #13209 (MK4) #27209 (MK3.9S) #21209 (MK3.9) #28209 (MK3.5S) #23209 (MK3.5)
                      • Hotend temp not matching #31210 (CORE One) #35210 (CORE One L) #26210 (MK4S) #13210 (MK4) #27210 (MK3.9S) #21210 (MK3.9)
                      • Hotend Heater Overcurrent #17322
                      • Heatbed temp not matching #17209 (XL)
                      • Problema cambiador #17813 (XL multi-cabezal)
                      • Loadcell troubleshooting
                      • Under-extrusion (Nextruder printers)
                      • EXTRUDER ERROR #17536 (XL)
                      • 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)
                      • Homing error X #31304 (CORE One) #35304 (CORE One L) #36304 (CORE One INDX) #17304 (XL)
                      • 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)
                      • Fil. sensor troubleshooting #31114 (CORE One) #26114 (MK4S) #13114 (MK4) #27114 (MK3.9S) #21114 (MK3.9) #28114 (MK3.5S) #23114 (MK3.5)
                      • Chamber Mintemp error #31215 (CORE One) #35215 (CORE One L) #36215 (CORE One INDX)
                      • MCU in Buddy is overheated #31825 (CORE One) #35825 (CORE One L) #26825 (MK4S) #27825 (MK3.9S) #28825 (MK3.5S) #13825 (MK4) #21825 (MK3.9) #23825 (MK3.5) #17825 (XL) #12825 (MINI)
                      • The heatbed cooled down during the power outage #31808 (CORE One) #35808 (CORE One L) #26808 (MK4S) #27808 (MK3.9S) #28808 (MK3.5S) #13808 (MK4) #21808 (MK3.9) #23808 (MK3.5) #17808 (XL) 
                      • El código G no es totalmente compatible #31803 (CORE One) #26803 (MK4S) #27803 (MK3.9S) #28803 (MK3.5S) #13803 (MK4) #21803 (MK3.9) #23803 (MK3.5) #17803 (XL) #12803 (MINI)
                      • Filament not detected #31804 (CORE One) #35804 (CORE One L) #26804 (MK4S) #27804 (MK3.9S) #28804 (MK3.5S) #13804 (MK4) #21804 (MK3.9) #23804 (MK3.5) #17804 (XL) #12804 (MINI)
                      • Vista previa del selftest inacabado #31801 (CORE One) #26801 (MK4S) #27801 (MK3.9S) #28801 (MK3.5S) #13801 (MK4) #21801 (MK3.9) #23801 (MK3.5) #17801 (XL) #12801 (MINI)
                      • Recuperación choque eje largo #31809 (CORE One) #26809 (MK4S) #13809 (MK4) #27809 (MK3.9S) #21809 (MK3.9) #28809 (MK3.5S) #23809 (MK3.5) #17809 (XL) #12809 (MINI)
                      • Recuperación choque repetido #31811 (CORE One) #26811 (MK4S) #13811 (MK4) #27811 (MK3.9S) #21811 (MK3.9) #28811 (MK3.5S) #23811 (MK3.5) #17811 (XL) #12811 (MINI)
                      • Crash recovery axis short #31810 (CORE One) #35810 (CORE One L) #26810 (MK4S) #13810 (MK4) #27810 (MK3.9S) #21810 (MK3.9) #28810 (MK3.5S) #23810 (MK3.5) #17810 (XL) #12810 (MINI)
                      • 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)
                      • Loading obstruction #31119 (CORE One) #35119 (CORE One L) #17119 (XL)
                      • 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)
                      • PSU fan is not spinning #35850 (CORE One)
                      • Chamber overheating #36260 (INDX) #31260 (CORE One) #35260 (CORE One L) #17260 (XL)
                      • Chamber temperature is critical #36261 (INDX) #31261 (CORE One L) #35261 (CORE One) #17261 (XL)
                      • Fallo Selftest (CORE One/+)
                      • Hotend atascado (MK4)
                      • Ajustando la tensión de la correa (CORE One L, CORE One)
                    • Resolución de problemas de la calidad de impresión
                    • Códigos QR de error
                    • Mensajes de Error de Impresión