11 გზა როგორ გავხადოთ 3D დაბეჭდილი ნაწილები უფრო ძლიერი – მარტივი გზამკვლევი

Roy Hill 02-06-2023
Roy Hill

Სარჩევი

3D პრინტებს ბევრი ფუნქციონალური გამოყენება აქვს, რაც სათანადოდ შესასრულებლად მოითხოვს დიდ ძალას. მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ რამდენიმე ესთეტიკური 3D პრინტი, თქვენ მაინც მოგინდებათ გარკვეული დონის სიმტკიცე, რათა ის კარგად გაუძლოს.

მე გადავწყვიტე დამეწერა სტატია, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი, თუ როგორ შეგიძლიათ გააძლიეროთ თქვენი 3D დაბეჭდილი ნაწილები, რაც საშუალებას მოგცემთ თქვენ უნდა გქონდეთ მეტი ნდობა იმ ობიექტების გამძლეობაში, რომლებსაც აკეთებთ.

განაგრძეთ კითხვა, რომ მიიღოთ კარგი რჩევები, თუ როგორ გააუმჯობესოთ და გააძლიეროთ თქვენი 3D ანაბეჭდები.

    რატომ გამოდის თქვენი 3D პრინტები რბილი, სუსტი და amp; მყიფე?

    მყიფე ან სუსტი 3D ანაბეჭდის მთავარი მიზეზი არის ძაფში ტენის დაგროვება. ზოგიერთი 3D ძაფი ბუნებრივად შთანთქავს ტენიანობას ჰაერიდან გადაჭარბებული ექსპოზიციის გამო. ძაფის მაღალ ტემპერატურაზე გაცხელების მცდელობამ, რომელიც შთანთქავს ტენიანობას, შეიძლება გამოიწვიოს ბუშტუკები და ამოვარდნა, რაც გამოიწვევს სუსტ ექსტრუზიას.

    რაც გსურთ გააკეთოთ ამ სიტუაციაში არის თქვენი ძაფის გაშრობა. ძაფის გაშრობის რამდენიმე გზა ეფექტურია, პირველი მეთოდია თქვენი ძაფის კოჭის ჩადება ღუმელში დაბალ სითბოზე.

    თქვენ ჯერ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ღუმელის ტემპერატურა სწორად არის დაკალიბრებული თერმომეტრით, რადგან ღუმელის ტემპერატურა შეიძლება იყოს საკმაოდ არაზუსტი, განსაკუთრებით დაბალ ტემპერატურაზე.

    კიდევ ერთი უფრო პოპულარული მეთოდია სპეციალიზებული ძაფის საშრობის გამოყენება, როგორიცაა SUNLU Filament Dryer Amazon-ისგან. ადამიანების უმეტესობა, ვინც ამას იყენებსგსურთ იცოდეთ მეტი ეპოქსიდური საფარის 3D პრინტებზე წასმის შესახებ, ნახეთ Matter Hackers-ის ვიდეო.

    როგორ გავაძლიეროთ რეზინის 3D პრინტები

    რეზინის 3D ანაბეჭდების გასაძლიერებლად, გაზარდეთ მოდელის კედლის სისქე, თუ ის ამოღებულია დაახლოებით 3 მმ-მდე. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ გამძლეობა ფისოვანი ქვაბში დაახლოებით 25% მოქნილი ფისის დამატებით, რათა მას ჰქონდეს გარკვეული მოქნილი ძალა. დარწმუნდით, რომ ზედმეტად არ დაასხით მოდელი, რომელსაც შეუძლია ფისი მყიფე გახადოს.

    ძალიან კმაყოფილი არიან მათი შედეგებით, შეძლეს ძაფების შენახვა, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ აღარ იყო ეფექტური.

    არსებობს რამდენიმე არაერთგვაროვანი მიმოხილვა, თუმცა ადამიანები ამბობენ, რომ ის საკმარისად არ თბება, თუმცა ეს შეიძლება იყოს გაუმართავი ერთეული .

    ერთმა მომხმარებელმა, რომელიც 3D ბეჭდავს ნეილონს, რომელიც ცნობილია ტენიანობის შთანთქმით, გამოიყენა SUNLU Filament Dryer და თქვა, რომ მისი ანაბეჭდები ახლა სუფთა და ლამაზი გამოდის.

    მე გირჩევთ გამოიყენოთ დამატებითი საიზოლაციო ფენა, როგორიცაა დიდი პლასტიკური ჩანთა ან მუყაოს ყუთი სითბოს შესანარჩუნებლად.

    სხვა ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება ხელი შეუწყოს რბილ, სუსტ და მყიფე ბეჭდვას. შევსების სიმკვრივე და კედლის სისქე. მე გაგაცნობთ იდეის მეთოდებს თქვენი 3D პრინტების სიძლიერის გასაუმჯობესებლად ქვემოთ.

    როგორ გააძლიერებ & გახადეთ 3D პრინტები უფრო ძლიერი? PLA, ABS, PETG & amp; მეტი

    1. გამოიყენეთ უფრო ძლიერი მასალები

    ზოგიერთ შემთხვევაში სუსტი მასალების გამოყენების ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მასალები, რომლებიც კარგად უძლებენ ძლიერ ძალებს ან ზემოქმედებას.

    მე გირჩევთ. მიდის პოლიკარბონატის მსგავსი ნახშირბადის ბოჭკოვანი გამაგრებით ამაზონიდან.

    ეს ძაფი უამრავ ძალას იძენს 3D ბეჭდვის საზოგადოებაში 3D ბეჭდვის რეალური სიძლიერის უზრუნველსაყოფად. მას აქვს 600-ზე მეტი რეიტინგი და ამჟამად არის 4.4/5.0 წერის დროს.

    საუკეთესო რამ არის ის, თუ რამდენად ადვილია მისი დაბეჭდვა ABS-თან შედარებით,ეს არის კიდევ ერთი უფრო ძლიერი მასალა, რომელსაც ადამიანები იყენებენ.

    კიდევ ერთი ფართოდ გამოყენებული ძაფი, რომელსაც ადამიანები იყენებენ ფუნქციური 3D ბეჭდვისთვის ან ზოგადად სიმტკიცისთვის არის OVERTURE PETG 1.75 მმ ძაფი, რომელიც ცნობილია, რომ არის ოდნავ უფრო ძლიერი ვიდრე PLA და მაინც ლამაზია. მარტივი 3D ბეჭდვით.

    2. კედლის სისქის გაზრდა

    ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი თქვენი 3D ანაბეჭდების გასაძლიერებლად და გასაძლიერებლად არის თქვენი კედლის სისქის გაზრდა. კედლის სისქე არის უბრალოდ, თუ რამდენად სქელია თქვენი 3D ბეჭდვის გარე კედელი, რომელიც იზომება „კედლის ხაზის რაოდენობა“ და „გარე ხაზის სიგანე“.

    თქვენ არ გსურთ კედლის სისქე 1,2 მმ-ზე ნაკლები. მე გირჩევდი გქონდეს მინიმალური კედლის სისქე 1.6მმ, მაგრამ მეტი სიმტკიცისთვის, თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ ახვიდეთ უფრო მაღლა.

    კედლის სისქის გაზრდას ასევე აქვს უპირატესობა, რომ გააუმჯობესოს გადახურვები, ასევე 3D ანაბეჭდები უფრო წყალგაუმტარი.

    3. შევსების სიმკვრივის გაზრდა

    შევსების ნიმუში არის დასაბეჭდი ობიექტის შიდა სტრუქტურა. შევსების რაოდენობა, რომელიც გჭირდებათ, ძირითადად დამოკიდებულია ობიექტზე, რომელსაც ქმნით, მაგრამ ზოგადად, თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 20% შევსება კარგი სიმტკიცისთვის.

    თუ გსურთ გაიაროთ დამატებითი მილი, შეგიძლიათ აწიოთ ის 40%+-მდეა, მაგრამ შევსების სიმკვრივის მზარდი ანაზღაურება მცირდება.

    რაც უფრო მეტად გაზრდით მას, მით ნაკლები სიძლიერის გაუმჯობესება მიიღებთ თქვენს 3D დაბეჭდილ ნაწილში. მე გირჩევთ, პირველ რიგში გაზარდოთ თქვენი კედლის სისქე გაზრდის წინშევსების სიმკვრივე იმდენად მაღალია.

    ზოგადად, 3D პრინტერის მომხმარებლები არ აღემატება 40%-ს, თუ მათ არ სჭირდებათ გარკვეული რეალური ფუნქციონირება და ბეჭდვა იქნება ტვირთამწე.

    ხშირ შემთხვევაში, 10%-საც კი. შევსება კუბური შემავსებლის ნიმუშით საკმაოდ კარგად მუშაობს სიმტკიცისთვის.

    4. გამოიყენეთ ძლიერი შევსების ნიმუში

    სიძლიერისთვის შექმნილი შევსების ნიმუშის გამოყენება კარგი იდეაა თქვენი 3D ანაბეჭდების გასაძლიერებლად და მათი გასაძლიერებლად. რაც შეეხება სიმტკიცეს, ადამიანები იყენებენ ბადის ან კუბური (თაფლისებრი) შაბლონს.

    სამკუთხედის ნიმუში ძალიან კარგია სიმტკიცისთვის, მაგრამ თქვენ უნდა გქონდეთ კარგი ზედა ფენის სისქე, რომ მიიღოთ თანაბარი. ზედა ზედაპირი.

    შესავსების შაბლონები მჭიდროდ მუშაობს შევსების სიმკვრივესთან, სადაც შევსების ზოგიერთი ნიმუში 10% შევსების სიმკვრივით ბევრად უფრო ძლიერი იქნება ვიდრე სხვები. ცნობილია, რომ გიროიდი კარგად მუშაობს დაბალი შევსების სიმკვრივის დროს, მაგრამ ეს არ არის ძალიან ძლიერი შევსების ნიმუში.

    გიროიდი უკეთესია მოქნილი ძაფისთვის და როდესაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხსნადი ძაფები, როგორიცაა HIPS.

    0>როდესაც თქვენ აჭრით თქვენს 3D ბეჭდვას, შეგიძლიათ შეამოწმოთ რამდენად მკვრივია შევსება ჩანართზე „გადახედვის“ შემოწმებით.

    5. ორიენტაციის შეცვლა (ექსტრუზიის მიმართულება)

    ანაბეჭდების უბრალოდ ჰორიზონტალურად, დიაგონალზე ან ვერტიკალურად განთავსებით თქვენს  საბეჭდ საწოლზე შეიძლება შეცვალოს ანაბეჭდების სიძლიერე 3D ანაბეჭდების შექმნის მიმართულების გამო.

    ზოგმა ადამიანმა ჩაატარა ტესტები მართკუთხა 3D პრინტებზე, რომლებიც ორიენტირებულიასხვადასხვა მიმართულებით და აღმოაჩინა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნაწილის სიძლიერეში.

    ეს ძირითადად დაკავშირებულია აგების მიმართულებასთან და იმასთან, თუ როგორ იქმნება 3D ანაბეჭდები ცალკეული ფენების მეშვეობით, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. როდესაც 3D პრინტი იშლება, ეს ჩვეულებრივ ხდება ფენის ხაზების გამოყოფისგან.

    რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის იმის გარკვევა, თუ რომელი მიმართულება ექნება თქვენს 3D ბეჭდურ ნაწილს ყველაზე მეტი წონა და ძალა მის უკან. შემდეგ მიმართეთ ნაწილს ისე, რომ არ ჰქონდეს ფენის ხაზები იმავე მიმართულებით, მაგრამ საპირისპირო.

    მარტივი მაგალითი იქნება თაროების სამაგრი, სადაც ძალა მიმართული იქნება ქვევით. 3D-Pros-მა აჩვენა, თუ როგორ ბეჭდავდნენ 3D თაროზე ორ ორიენტაციაზე. ერთი მარცხი განიცადა, მეორე კი მტკიცედ იდგა.

    სამონტაჟო ფირფიტაზე ბრტყელი ორიენტაციის ნაცვლად, თქვენ უნდა 3D დაბეჭდოთ თაროს სამაგრი მის მხარეს, ასე რომ მისი ფენები აგებულია მთელს და არა ნაწილის გასწვრივ. რომელსაც აქვს ძალა და უფრო სავარაუდოა, რომ გატეხოს.

    ამის გაგება თავიდან შეიძლება დამაბნეველი იყოს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ უკეთესად გაიგოთ მისი ვიზუალურად დანახვით.

    იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო. ინსტრუქცია თქვენი 3D ანაბეჭდების ორიენტირების შესახებ.

    6. ნაკადის სიჩქარის დარეგულირება

    ნაკადის სიჩქარის ოდნავ რეგულირება კიდევ ერთი გზაა თქვენი 3D ანაბეჭდების გასაძლიერებლად და გასაძლიერებლად. თუ თქვენ აირჩევთ ამის კორექტირებას, გსურთ საკმაოდ მცირე ცვლილებების შეტანა, რადგან შეიძლება დასრულდეს ექსტრუზიის და ზედმეტად ექსტრუზიის მიზეზი.

    თქვენშეუძლია შეცვალოს ნაკადი თქვენი 3D ბეჭდვის კონკრეტული ნაწილებისთვის, როგორიცაა "კედლის ნაკადი", რომელიც მოიცავს "გარე კედლის ნაკადს" და amp; „შიდა კედლის ნაკადი“, „შევსების ნაკადი“, „მხარდაჭერის ნაკადი“ და სხვა.

    თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, ნაკადის რეგულირება სხვა პრობლემის დროებითი გამოსავალია, ამიტომ უკეთესი იქნება ხაზის პირდაპირ გაზრდა სიგანე და არა დინების სიჩქარის რეგულირება.

    7. ხაზის სიგანე

    Cura, რომელიც პოპულარული სლაისერია, აღნიშნავს, რომ თქვენი ხაზის სიგანის კორექტირება თქვენი ბეჭდვის ფენის სიმაღლის ლუწი ჯერადად შეიძლება რეალურად გახადოს თქვენი 3D დაბეჭდილი ობიექტები უფრო ძლიერი.

    Იხილეთ ასევე: შეგიძლიათ ღრუ 3D პრინტები & amp; STL-ები? როგორ დავბეჭდოთ ღრუ ობიექტები 3D

    ეცადეთ არ გააკეთოთ ეს. დაარეგულირეთ ხაზის სიგანე ზედმეტად, ნაკადის სიჩქარის მსგავსი, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ისევ და ისევ ექსტრუზია. კარგი იდეაა დაარეგულიროთ ბეჭდვის სიჩქარე, რათა ირიბად დაარეგულიროთ ნაკადი და ხაზის სიგანე გარკვეული ზომით.

    8. ბეჭდვის სიჩქარის შემცირება

    დაბეჭდვის დაბალი სიჩქარის გამოყენებამ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, შეიძლება გაზარდოს 3D ანაბეჭდების სიძლიერე, რადგან მას შეუძლია მეტი მასალა დატოვოს, რათა შეავსოს ნებისმიერი ხარვეზი, რომელიც წარმოიქმნება, თუ სიჩქარე ძალიან მაღალია.

    თუ გაზრდით თქვენი ხაზის სიგანეს, თქვენ ასევე გსურთ გაზარდოთ ბეჭდვის სიჩქარე უფრო მუდმივი ნაკადის სიჩქარის შესანარჩუნებლად. ამან ასევე შეიძლება გააუმჯობესოს ბეჭდვის ხარისხი, როდესაც სწორად არის დაბალანსებული.

    თუ თქვენ შეამცირებთ ბეჭდვის სიჩქარეს, შეიძლება დაგჭირდეთ ბეჭდვის ტემპერატურის შემცირება, რათა გაითვალისწინოთ თქვენი ძაფის გაზრდილი პერიოდი სითბოს ქვეშ.

    9. შეამცირეთ გაგრილება

    გამაგრილებელი ნაწილებიცსწრაფად შეიძლება გამოიწვიოს ფენის ცუდი შეწებება, რადგან გაცხელებულ ძაფს არ აქვს საკმარისი დრო წინა ფენასთან სათანადო შესაერთებლად.

    დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მასალას ბეჭდავთ 3D, შეგიძლიათ სცადოთ გაგრილების ვენტილატორის სიხშირის შემცირება. ასე რომ, თქვენმა ნაწილებმა შეიძლება მჭიდროდ შეაერთონ ერთმანეთთან ბეჭდვის პროცესში.

    PLA საუკეთესოდ მუშაობს საკმაოდ ძლიერი გაგრილების ვენტილატორით, მაგრამ შეგიძლიათ სცადოთ ამის დაბალანსება ბეჭდვის ტემპერატურის, ბეჭდვის სიჩქარისა და ნაკადის სიჩქარით.

    10. გამოიყენეთ უფრო სქელი ფენები (ფენის სიმაღლის გაზრდა)

    სქელი ფენების გამოყენება იწვევს ფენებს შორის უკეთეს გადაბმას. სქელი ფენები წარმოადგენენ უფრო მეტ ხარვეზს ფენების მიმდებარე ნაწილებს შორის. ტესტებმა აჩვენა, რომ ფენის უფრო დიდი სიმაღლე დაფიქსირდა 3D ანაბეჭდების წარმოებისთვის, რომლებიც უფრო ძლიერია.

    ფენის სიმაღლე 0.3 მმ-ს აღემატება სიმტკიცის კატეგორიაში 0.1 მმ ფენის სიმაღლეს. სცადეთ გამოიყენოთ უფრო დიდი ფენის სიმაღლე, თუ ბეჭდვის ხარისხი არ არის აუცილებელი კონკრეტული 3D ბეჭდვისთვის. ის ასევე სასარგებლოა, რადგან აჩქარებს ბეჭდვის დროს.

    დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო სხვადასხვა სიმაღლის სიძლიერის ტესტირების შესახებ.

    11. გაზარდეთ საქშენის ზომა

    არა მხოლოდ შეგიძლიათ შეამციროთ თქვენი 3D ანაბეჭდების ბეჭდვის დრო, არამედ შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი ნაწილების სიძლიერე უფრო დიდი საქშენის დიამეტრის გამოყენებით, როგორიცაა 0,6 მმ ან 0,8 მმ.

    ქვემოთ მოყვანილი ვიდეო ModBot-ის მიერ გადის პროცესს, თუ რამდენად სწრაფად შეეძლო მასბეჭდვა, ისევე როგორც გაზრდილი სიმტკიცე, რომელიც მან მიიღო ფენის სიმაღლის ზრდით.

    ეს დაკავშირებულია გაზრდილ ნაკადთან და გაზრდილ ფენის სიგანესთან, რაც იწვევს უფრო ხისტ ნაწილს. ის ასევე აუმჯობესებს, თუ რამდენად შეუფერხებლად ძაფს შეუძლია ექსტრუზია და შექმნას ფენის უკეთესი ადჰეზია.

    სხვა რამ, რაც უნდა სცადოთ 3D პრინტების გასაძლიერებლად

    3D პრინტების ანილირება

    ანილირება 3D პრინტები არის თერმული დამუშავების პროცესი 3D დაბეჭდილი ობიექტების გაზრდილ ტემპერატურაზე მოთავსების მიზნით, რათა გააძლიეროს მათი მთლიანობა. გარკვეული ტესტირების შედეგად, ადამიანებმა აჩვენეს სიძლიერის ზრდა 40%-ით, Fargo 3D Printing-ის ტესტირების მიხედვით.

    შეგიძლიათ ნახოთ ჯოზეფ პრუსას ვიდეო ანეილირების შესახებ, სადაც ის ამოწმებს 4 სხვადასხვა მასალას – PLA, ABS, PETG, ASA. იმის დასანახად, თუ რა სახის განსხვავებები წარმოიქმნება ანეილირებისას.

    3D პრინტერების ელექტრული მორგება

    ეს პრაქტიკა სულ უფრო პოპულარული ხდება, რადგან ის პრაქტიკული და ხელმისაწვდომია. ეს გულისხმობს საბეჭდი ნაწილის ჩაძირვას წყლისა და ლითონის მარილის ხსნარში. შემდეგ მასში გადის ელექტრული დენი, რითაც ირგვლივ წარმოიქმნება ლითონის კატა-იონები, თხელი საფარის მსგავსად.

    შედეგი არის გამძლე და გრძელვადიანი 3D ანაბეჭდები. ერთადერთი მინუსი არის ის, რომ შეიძლება დაგჭირდეთ მრავალი ფენა, თუ გსურთ უფრო ძლიერი ბეჭდვა. ზოგიერთი საფარი მასალა მოიცავს თუთიას, ქრომს და ნიკელს. ამ სამს აქვს ყველაზე მეტი ინდუსტრიული გამოყენება.

    რას აკეთებს ეს მარტივია, მოდელის ისე ორიენტირება, რომ ყველაზე სუსტიწერტილი, რომელიც არის ფენის საზღვარი ასე არ არის გამოკვეთილი. შედეგი არის უფრო ძლიერი 3D ანაბეჭდები.

    დამატებითი ინფორმაციისთვის 3D ანაბეჭდების ელექტრული დამუშავების შესახებ, იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო.

    იხილეთ კიდევ ერთი შესანიშნავი ვიდეო ელექტრული საფარის შესახებ, მარტივი ინსტრუქციებით, თუ როგორ უნდა მიიღოთ შესანიშნავი მოპირკეთება. თქვენი მოდელები.

    როგორ გავაძლიეროთ დასრულებული 3D პრინტები: ეპოქსიდური საფარის გამოყენება

    როდესაც მოდელის დაბეჭდვას დაასრულებთ, ეპოქსიდის სწორად გამოყენება შესაძლებელია მოდელის გასაძლიერებლად დაბეჭდვის შემდეგ. ეპოქსიდი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პოლიეპოქსიდი, არის ფუნქციური გამაგრება, რომელიც გამოიყენება თქვენი წაკითხული მოდელის გასაძლიერებლად.

    ფუნჯის დახმარებით ნაზად წაისვით ეპოქსიდური საფარი 3D ანაბეჭდებზე ისე, რომ ეპოქსია არ ჩამოვარდეს. გამოიყენეთ პატარა ფუნჯები ნაპრალებისთვის და ძნელად მისადგომი კუთხეებისთვის, რათა გარედან ყველა ნაწილი კარგად იყოს დაფარული.

    Იხილეთ ასევე: 10 გზა როგორ დავაფიქსიროთ 3D პრინტერის ფენის ცვლა იმავე სიმაღლეზე

    ძალიან პოპულარული 3D ბეჭდვითი ეპოქსიდური საფარი, რომლითაც უამრავი ადამიანი მიაღწია წარმატებას, არის XTC-3D მაღალი ხარისხის ბეჭდვა. საფარი ამაზონიდან.

    იგი მუშაობს ყველა სახის 3D დაბეჭდილ მასალებთან, როგორიცაა PLA, ABS, SLA პრინტები, ისევე როგორც ხეზე, ქაღალდზე და სხვა მასალებზეც კი.

    ამ ეპოქსიდის ნაკრები ძალიან გრძელვადიანია, რადგან კარგი შედეგის მისაღწევად ბევრის გამოყენება არ გჭირდებათ.

    ბევრი ამბობს, რომ "ცოტა შორს მიდის". ეპოქსიდური დამუშავების შემდეგ, თქვენ მიიღებთ დამატებით ძალას და მშვენიერ გამჭვირვალე და მბზინავ ზედაპირს, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება.

    ეს მარტივია გასაკეთებელი, მაგრამ თუ გსურთ.

    Roy Hill

    როი ჰილი არის 3D ბეჭდვის მგზნებარე ენთუზიასტი და ტექნოლოგიების გურუ, რომელსაც აქვს მდიდარი ცოდნა 3D ბეჭდვასთან დაკავშირებულ ყველაფერზე. ამ სფეროში 10 წელზე მეტი გამოცდილებით, როი დაეუფლა 3D დიზაინისა და ბეჭდვის ხელოვნებას და გახდა ექსპერტი 3D ბეჭდვის უახლესი ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში.როი ფლობს მექანიკურ ინჟინერიის ხარისხს კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, ლოს ანჯელესში (UCLA) და მუშაობდა რამდენიმე ცნობილ კომპანიაში 3D ბეჭდვის სფეროში, მათ შორის MakerBot და Formlabs. ის ასევე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბიზნესთან და ინდივიდებთან, რათა შეექმნა პერსონალური 3D ბეჭდური პროდუქტები, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს მათ ინდუსტრიაში.გარდა მისი გატაცებისა 3D ბეჭდვით, როი არის მგზნებარე მოგზაური და გარე ენთუზიასტი. მას უყვარს ბუნებაში დროის გატარება, ლაშქრობა და ოჯახთან ერთად დაბანაკება. თავისუფალ დროს ის ასევე ასწავლის ახალგაზრდა ინჟინრებს და უზიარებს თავის ცოდნას 3D ბეჭდვის შესახებ სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით, მათ შორის მისი პოპულარული ბლოგის, 3D Printerly 3D Printing.