9 გზა როგორ დავაფიქსიროთ ფისოვანი 3D პრინტების გაფუჭება – მარტივი გამოსწორებები

Roy Hill 02-06-2023
Roy Hill

რეზინის 3D პრინტებს პრობლემები აქვს, მაგრამ მე შევამჩნიე ის, თუ როგორ იწყებენ ისინი დახვევას და ფორმას კარგავენ. ეს არის პრობლემა, რამაც შეიძლება ნამდვილად გააფუჭოს თქვენი ბეჭდვის ხარისხი, ამიტომ მე შევისწავლე, როგორ გამოვასწორო ის 3D ანაბეჭდები, რომლებიც ამ პრობლემას განიცდიან.

რეზინის 3D ანაბეჭდების გამოსასწორებლად, რომლებიც დრეკადია, თქვენ უნდა გააკეთოთ დარწმუნდით, რომ თქვენი მოდელები სათანადოდ არის მხარდაჭერილი საკმარისი მსუბუქი, საშუალო და მძიმე საყრდენებით. სცადეთ გაზარდოთ თქვენი ნორმალური ექსპოზიციის დრო, რათა გამყარებული პლასტმასი საკმარისად გამაგრდეს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოპტიმალური ორიენტაცია ფისოვანი ანაბეჭდების დახვევის შესამცირებლად.

ეს არის ძირითადი პასუხი, რომელიც დაგეხმარებათ სწორი მიმართულებით მიგიყვანოთ, მაგრამ არის უფრო სასარგებლო ინფორმაცია, რომლის ცოდნაც გსურთ, ასე რომ, განაგრძეთ კითხვა მეტის მისაღებად.

    რატომ იშლება ჩემი Resin 3D Prints?

    ფისოვანი 3D ბეჭდვის პროცესი მრავალ ცვლილებას განიცდის სითხის თვისებების თვალსაზრისით ფისი. ფისის გამკვრივება არის პროცესი, რომელიც იყენებს ულტრაიისფერ შუქს სითხის პლასტმასად გასამაგრებლად, რაც იწვევს შეკუმშვას და გაფართოებას ტემპერატურის მატების გამო.

    არსებობს მრავალი შინაგანი სტრესი და მოძრაობა, რომელიც ხელს უწყობს ფისს 3D-ს. ანაბეჭდების დეფორმირება.

    აქ არის რამოდენიმე ძირითადი მიზეზი, რის გამოც თქვენი რეზინის 3D ანაბეჭდები შეიძლება იყოს დახრილი:

    • მოდელები სათანადოდ არ არის მხარდაჭერილი
    • ექსპოზიციის დრო ან ზედმეტად ღია
    • ნაწილზე ორიენტაცია არა ოპტიმალური და იწვევს სისუსტეს
    • დაბალი ხარისხის ფისები უფრო სუსტითვისებები
    • თხელი კედლის სისქე
    • ფისოვანი ანაბეჭდები არ იშლება გამაგრებამდე
    • ფენის სიმაღლე მაღალია მოდელისთვის
    • ანაბეჭდების დატოვება მზეზე
    • <8 8>ნამუშევარი ულტრაიისფერი შუქის ქვეშ ზედმეტად გამკვრივება.

    გაიგე, თუ რატომ არის თქვენი ფისოვანი ანაბეჭდების დეფორმაცია, აუცილებელია იმის გასაგებად, თუ როგორ შეგიძლიათ ამის გამოსწორება. იმის გამო, რომ ახლა თქვენ გაქვთ წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რატომ არის თქვენი რეზინის 3D, მოდით შევხედოთ, თუ როგორ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი დახრილი ფისოვანი ანაბეჭდები.

    როგორ დავაფიქსიროთ ფისოვანი ანაბეჭდები, რომლებიც ირხევიან?

    1. სათანადოდ დაუჭირეთ მხარი თქვენს მოდელებს

    ერთ-ერთი პირველი, რისი გაკეთებაც გსურთ, სცადოთ ფისოვანი ანაბეჭდების გამოსწორება, რომელიც მრუდეა, არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ადეკვატურად უჭერთ მხარს თქვენს მოდელს. ფისოვანი ბეჭდვის საფუძველს სჭირდება რაღაც ზემოდან აწყობა, რადგან ჰაერში არ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ.

    როცა საქმე ეხება ისეთ ნაწილებს, როგორიცაა გადახურვა ან დაუსაყრელ ნაწილებს, როგორიცაა ხმალი ან შუბები მინიატურაზე, გნებავთ. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ საკმარისი საყრდენი ნაწილის დასაჭერად.

    Იხილეთ ასევე: როგორ გადავიდეთ საწოლების ავტომატურ ნიველირებაზე – Ender 3 & amp; მეტი

    კიდევ ერთი რამ, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სახის ბაზა ან დგას თქვენი მოდელისთვის. მათ აქვთ ბრტყელი ზედაპირები, რომლებიც საჭიროებენ მხარდაჭერას ქვეშ. მათი მხარდაჭერის საუკეთესო საშუალებაა გამოიყენოთ მძიმე საყრდენები კარგი სიმკვრივით, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის კარგად არის დაჭერილი.

    ზოგიერთ შემთხვევაში, თუ თქვენს მოდელს საკმარისად არ უჭერთ მხარს სათანადო ზომით და ნომრით. საყრდენებიდან, ფისოვანი ბეჭდვის პროცესის შეწოვის წნევამ შეიძლება რეალურად გააუქმოსფისის ახალი ახალი ფენა და მოაცალეთ იგი მოდელს.

    შედეგად, თქვენ მიიღებთ არამარტო მოდელს, რომელიც იწყებს დეფორმირებას, რადგან ის სათანადოდ არ არის დამაგრებული, ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ოდნავ გამყარებული ფისის ნარჩენები. ცურავს ფისოვანი ჭურჭლის ირგვლივ, რაც პოტენციურად იწვევს ბეჭდვის შემდგომ წარუმატებლობას.

    მნიშვნელოვანია ისწავლოთ როგორ სწორად მოაწყოთ და მხარი დაუჭიროთ თქვენი ფისოვანი მოდელების, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ ამის დიდი გამოცდილება. პირადად მე, გარკვეული დრო დამჭირდა საცდელი და შეცდომისგან თავის დაღწევას, ამიტომ გირჩევთ მასზე რამდენიმე კარგი YouTube ვიდეოს ყურებას.

    ერთი ვიდეო, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ, არის Monocure3D-დან, რომელმაც შექმნა ვიდეო, თუ როგორ უნდა მოხდეს მოდელების მხარდაჭერა ChiTuBox-ში, ფისოვანი ბეჭდვის პოპულარულ პროგრამაში.

    2. გამოიყენეთ ოპტიმალური ნორმალური ექსპოზიციის დრო

    ჩვეულებრივი პრობლემა, რომელსაც ადამიანები აწყდებიან ფისოვანი ბეჭდვისას, არის სწორი ექსპოზიციის დრო. ამან ნამდვილად შეიძლება გამოიწვიოს მოდელებში პოტენციური დეფორმაცია მსგავსი მიზეზების გამო, როგორიცაა საკმარისი საყრდენების არქონა.

    ნორმალური ექსპოზიციის დრო განსაზღვრავს რამდენად ძლიერდება თქვენი რეზინი ბეჭდვის პროცესში.

    ფისოვანი 3D პრინტი, რომელიც ზემოქმედების ქვეშ დაბალი ექსპოზიციის დროს წარმოიქმნება დამუშავებული ფისოვანი, რომელიც არც ისე ძლიერია. მე შევქმენი ექსპოზიციის ქვეშ ფისოვანი ანაბეჭდები და შევამჩნიე, რომ ბევრი საყრდენი ბოლომდე არ იბეჭდება და საყრდენები ბევრად უფრო სუსტი და სუსტია.

    როცა თქვენი საყრდენები ოპტიმალურად არ იქმნება, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად იპოვოთ ესთქვენი მოდელის ძირითადი უბნები არ იღებენ საფუძველს, რაც მათ სჭირდებათ ფისოვანი პრინტების წარმატებით შესაქმნელად.

    ამ შემთხვევაში, უკეთესი იქნება თქვენი მოდელის ზედმეტად ექსპოზიცია, ვიდრე გამოფენის ქვეშ, ასე რომ საყრდენებმა შეიძლება გააჩერონ მოდელი. , მაგრამ ცხადია, ჩვენ იდეალურად გვსურს მივიღოთ სრულყოფილი ბალანსი საუკეთესო შედეგებისთვის.

    მე დავწერე სტატია თქვენი ნორმალური ექსპოზიციის დროის კალიბრაციის შესახებ, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ უფრო დეტალური ახსნისთვის.

    მე გირჩევთ, გადახედოთ ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს, რათა მიიღოთ ექსპოზიციის იდეალური დრო თქვენი კონკრეტული რეზინის 3D პრინტერისთვის და ბრენდის/ტიპის ფისისთვის.

    თუ მოდელს აქვს ბევრი თხელი ნაწილი, შეიძლება კარგი იდეა იყოს სხვადასხვა გამოცდა. ექსპოზიციის დრო.

    3. გამოიყენეთ ნაწილზე ეფექტური ორიენტაცია

    თქვენი მოდელის სათანადოდ მხარდაჭერის და საკმარისად მაღალი ნორმალური ექსპოზიციის დროის გამოყენების შემდეგ, შემდეგი რამ, რასაც გავაკეთებ ფისოვანი ანაბეჭდების დეფორმაციის გამოსასწორებლად, არის ეფექტური ნაწილის ორიენტაციის გამოყენება.

    როგორ მუშაობს ეს არის იმის მსგავსი, თუ რატომ მუშაობს კარგი მხარდაჭერა, რადგან ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ნაწილები, რომლებიც სავარაუდოდ გადახრილია, სწორად არის ორიენტირებული. თუ თქვენ გაქვთ ნაწილები, რომლებიც გადახურულია, ჩვენ შეგვიძლია მოდელის ორიენტირება, რათა მთლიანად შეაჩეროს ეს გადახურვა.

    როგორც ქვემოთ ხედავთ, მე მაქვს რაინდის მოდელი ხმლით, რომელსაც აქვს ბევრი გადახურვა, რადგან ხმალი არის თითქმის 90°-იანი კუთხით.

    Იხილეთ ასევე: რამდენი დრო სჭირდება 3D ბეჭდვას?

    თუ ზემოაღნიშნული ორიენტაციის დაბეჭდვას აპირებთ, დიდი ალბათობით დაინახავთ უფრო მახინჯებს, რადგან მის ქვემოთ საძირკველი უნდა იყოსსწორად დასაბეჭდად. ფისოვანი ანაბეჭდები ჰაერში ვერ იბეჭდება, ამიტომ მე შევცვალე ორიენტაცია ამ თხელი, დელიკატური ნაწილის გადახურვის შესამცირებლად.

    ის მუშაობს, რადგან ხმალი თავს ვერტიკალურად უჭერს მხარს და შეუძლია საკუთარ თავზე აგება.

    რაინდულ მოდელზე სხვა ნაწილების დაჭერა უფრო ადვილია, რადგან ის არ არის ისეთი თხელი ან სქელი, როგორც ხმალი. ყურადღება მიაქციეთ ამ ნაწილებს, როდესაც წყვეტთ თქვენს ორიენტაციას და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფისოვანი ანაბეჭდების დეფორმაციის შესამცირებლად.

    ასევე შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ ზედაპირის ხარისხი კარგი ბეჭდვის ორიენტაციის გამოყენებით.

    ამისთვის მსხვილ მოდელებს, მომხმარებლები ჩვეულებრივ ახვევენ მას მინიმუმ 15-20°-ით დაშორებით სამშენებლო ფირფიტისგან, რათა შეამცირონ თითოეული გამაგრებული ფენის ზედაპირის ფართობი. რაც უფრო მცირე ზედაპირის ფართობს ამუშავებთ თითოეული ფენით, მით უფრო ნაკლებ შეწოვის ძალამ შეიძლება გამოიწვიოს დეფორმაცია.

    ეცადეთ, საუკეთესო შედეგისთვის მიიღოთ დელიკატური ნაწილები, რათა თავი დაამყარონ.

    4. გამოიყენეთ მკაცრი ან მოქნილი ფისოვანი

    შეიძლება გქონდეთ დეფორმაცია ფისოვანი 3D ბეჭდვისას თქვენი ფისოვანი ანაბეჭდების მოქნილობისა და სიმტკიცის ნაკლებობის გამო. როდესაც იყენებთ იაფ ფისებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ძლიერი თვისებები, ჩვეულებრივ, დრეკადი უფრო სავარაუდოა.

    ერთ-ერთი გზა, რისი გამოსწორებაც შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში, არის უფრო მაღალი ხარისხის ფისების ან ფისების გამოყენება, რომლებსაც აქვთ მკაცრი ან მოქნილი მახასიათებლები. . ბევრმა მომხმარებელმა მიაღწია დიდ შედეგებს მკაცრი ან მოქნილი ფისების შერევით მათ ჩვეულებრივ ფისში, როგორც ამათი მოდელებისთვის გამძლეობის დამატების გზა.

    ქვემოთ ვიდეოში, ბიძია ჯესი ატარებს მოდელებზე სიმტკიცის და გამძლეობის ტესტებს, ადარებს ABS-ის მსგავსი ფისს და ABS-ის ნარევს. ისევე როგორც Resin & Siraya Tech Tenacious Flexible Resin (Amazon) შესაძლო გაუმჯობესების სანახავად.

    ამ ფისებს უნდა შეეძლოს გაუმკლავდეს უფრო მეტ მოხრას და დაჭიმვას, ასე რომ, ეს შესანიშნავი გამოსავალია თქვენი ფისის ზოგიერთი მოდელისთვის, რომლებიც იხვეწებიან.

    ფისის ბეჭდვისა და გამაგრების პროცესი იწვევს ბეჭდის კიდეების შიგნიდან გაჭიმვას, ასე რომ, ასეთი მოქნილი ხარისხი შეიძლება ითარგმნოს როგორც დახრილობის შემცირება.

    მყარი ფისის მაგალითია EPAX 3D Printer Hard. ფისი ამაზონიდან.

    5. გაზარდეთ თქვენი ანაბეჭდების კედლის სისქე

    დახრილობა ასევე შეიძლება მოხდეს მას შემდეგ, რაც თქვენ მოდელებს აჭრელებთ და მიანიჭებთ მას კედლის სისქეს, რომელიც ოდნავ ძალიან დაბალია. როგორც წესი, არის ნაგულისხმევი მნიშვნელობა, რომელსაც თქვენი ფისოვანი საჭრელი მოგცემთ კედლის სისქეზე, რომელიც ჩვეულებრივ 1.5-2.5 მმ-ს შორისაა.

    როგორც გავიგეთ, ფისოვანი ფენით დამუშავების პროცესი შეიძლება გამოიწვიოს. შიდა სტრესები შეკუმშვისა და გაფართოებისგან, ასე რომ, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენი მოდელების კედლებზეც.

    მე გირჩევთ გამოიყენოთ მინიმალური კედლის სისქე 2მმ ყველა მოდელისთვის, გარდა მინიატურებისა, რომლებიც, როგორც წესი, არ საჭიროებენ ჩაღრმავებას. რამდენად დიდია მოდელი.

    შეგიძლიათ გაზარდოთ კედლის სისქე, რათა გაზარდოთ მთლიანი სიმტკიცე და გამძლეობათქვენი მოდელები, განსაკუთრებით თუ თქვენ აპირებთ ბევრი ქვიშის გაკეთებას. მოდელები, რომლებსაც აქვთ ჩაშენებული თხელი ნაწილები, შეიძლება შეიცვალოს უფრო სქელად, თუ დიზაინის გამოცდილება გაქვთ.

    უმეტეს შემთხვევაში, თხელი ნაწილები არ უნდა ირტყამს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი თხელია, არამედ ეფუძნება ექსპოზიციის პარამეტრებს და როგორ თქვენ ამუშავებთ შემდგომ დამუშავებას. მე წარმატებით დავბეჭდე ფისოვანი მოდელის მრავალი თხელი ნაწილი, რაც დავრწმუნდი, რომ ჩემი ექსპოზიციის დრო და საყრდენები იყო დამაკმაყოფილებელი.

    როგორც ზემოთ აღინიშნა, დარწმუნდით, რომ თქვენი საყრდენები ასრულებენ თავიანთ საქმეს, განსაკუთრებით ამ თხელი ნაწილებით, რათა შეამცირონ დეფორმაცია. .

    6. დარწმუნდით, რომ ანაბეჭდები მთლიანად გამხმარია გამკვრივებამდე

    რეზინის 3D ანაბეჭდების დაჭიმვის დაფიქსირების კიდევ ერთი გზაა დარწმუნდეთ, რომ ანაბეჭდები მთლიანად გაშრება გამკვრივებამდე. ფისოვანი ანაბეჭდების უმეტესობა გარეცხილია იზოპროპილის სპირტში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შეშუპება გამკვრივებისას.

    შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ეს პოტენციური დეფორმაცია იმით, რომ თქვენი ფისოვანი ანაბეჭდები გაშრეს, სანამ არ დაამუშავებთ თქვენს მიერ არჩეული ულტრაიისფერი შუქით. ეს ნაკლებად ცნობილი გამოსავალია, მაგრამ მაინც იტყობინება 3D პრინტერის ზოგიერთი მომხმარებელი. ვფიქრობ, ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ტიპის ფისოვანი და ულტრაიისფერი გამწმენდი სადგური გაქვთ.

    ჩვეულებრივ, ფისის ნამუშევრებს ქაღალდის პირსახოცით ვამშრალებ, რათა დააჩქაროს გაშრობა. იზოპროპილის სპირტი უფრო სწრაფად შრება, ვიდრე წყალი, მაგრამ მას გარკვეული დრო სჭირდება ბოლომდე გაშრობას თავისთავად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაიმე სახის ვენტილატორი ან საშრობი სიცხის გარეშე, რათა დააჩქაროთ.

    Honeywell HT-900 TurboForce Air Circulator Fan არის მაგალითი, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ამაზონიდან.

    7. ფენის სიმაღლის დაწევა

    როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფისოვანი ბეჭდვის პროცესი ფენა-ფენა ნიშნავს, რომ არსებობს კიბეების ეფექტი მოდელების შესაქმნელად. რაც უფრო გრძელია „კიბე“, მით მეტი ადგილი აქვს მოდელს საყრდენებსა და საძირკველს შორის გადახვევისთვის.

    ფენის სიმაღლის დაწევა ხელს შეუწყობს დახრილობის შემცირებას თითოეული საფეხურისთვის ნაკლები სივრცის მოთხოვნით, მაგრამ ასევე შეიძლება იმუშაოს. თქვენ წინააღმდეგ იმის გამო, რომ თითოეული ფენა უფრო თხელი და სუსტია, რაც უფრო მეტ პოტენციალს აძლევს შეწოვის წნევით გარღვევას.

    სტანდარტული ფენის სიმაღლე ფისოვანი ბეჭდვისთვის არის 0,05 მმ, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ 0,025 – 0,04 მმ და ნახეთ, როგორ მუშაობს ეს.

    ეს გამოსავალი ნამდვილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რატომ ხდება დეფორმაცია თავდაპირველად და რამდენად კარგად არის მხარდაჭერილი თქვენი მოდელი. თუ თქვენ სწორად დაუჭერთ მხარს თქვენს მოდელს, ქვედა ფენის სიმაღლის გამოყენება კარგად უნდა გამოსწორდეს სხვა დახრილობა პატარა უბნებიდან.

    8. შეინახეთ ანაბეჭდები ოპტიმალურ გარემოში

    შესაძლებელია, რომ ნაწილებმა ბეჭდვის პროცესის შემდეგ დაიწყოს დეფორმაცია, მზეზე დარჩენის გამო, რაც გაასუფთავებს თქვენს ფისოვანი ანაბეჭდებს. ზოგიერთმა მომხმარებელმა აღნიშნა, რომ დაინახა დეფორმაცია ფისოვანი მოდელების ფანჯარასთან დატოვების შემდეგ, სადაც ულტრაიისფერი გამოსხივება შეიძლება გავლენა იქონიოს ბეჭდვაზე.

    მე გირჩევთ, ან დატოვოთ ნაწილები მზის პირდაპირი სხივებისგან, ან დაამუშავოთ იგიმოდელის დასაცავად ანტი-ულტრაიისფერი სპრეი.

    Krylon UV რეზისტენტული აკრილის საფარის სპრეი Amazon-ისგან კარგი არჩევანია.

    9. ულტრაიისფერი სხივების დამუშავების ნაწილები თანაბრად

    არაჩვეულებრივი გამოსავალი თქვენი დეფორმაციის პრობლემის გადასაჭრელად არის იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენი ფისოვანი ანაბეჭდები თანაბრად გაასუფთავეთ, განსაკუთრებით თუ გაქვთ მოდელი პატარა, თხელი ან დელიკატური მახასიათებლებით.

    ამისთვის მაგალითად, თუ მოდელს აქვს თხელი კონცხი, თქვენ არ მოგინდებათ მოდელის პირისპირ დადება და კონცხი შთანთქავს ულტრაიისფერი შუქის უმეტეს ნაწილს. ამან შესაძლოა ზედმეტად განკურნოს და დაამახინჯოს კონცხი იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ძლიერია ულტრაიისფერი გამოსხივება და რამდენ ხანს ამუშავებთ მას.

    თქვენ უნდა სცადოთ გამოიყენოთ ულტრაიისფერი გამწმენდი ხსნარი, რომელსაც აქვს მბრუნავი ტრიბუნა, რაც აადვილებს გაასუფთავეთ თქვენი მოდელები თანაბრად.

    მე მივდიოდი ან Anycubic Wash & Cure ან Comgrow UV Resin გამწმენდი ნათურა Turntable-ით ამაზონიდან.

    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.