რა არის ყველაზე ძლიერი შევსების ნიმუში?

Roy Hill 01-06-2023
Roy Hill

შევსების ნიმუშები ადვილად შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს 3D ბეჭდვისას, მაგრამ ისინი დიდ განსხვავებას ქმნიან თქვენს ხარისხში. ყოველთვის მაინტერესებს შევსების რომელი ნიმუშია ყველაზე ძლიერი, ამიტომ ვწერ ამ პოსტს, რომ ვუპასუხო მას და გავუზიარო ის სხვა 3D პრინტერის მოყვარულებს.

მაშ, რომელი შევსების ნიმუშია ყველაზე ძლიერი? ეს დამოკიდებულია თქვენი 3D ბეჭდვის გამოყენებაზე, მაგრამ ზოგადად, თაფლისებრი ნიმუში არის ყველაზე ძლიერი ყოვლისმომცველი შევსების ნიმუში. ტექნიკურად რომ ვთქვათ, მართკუთხა ნიმუში არის უძლიერესი ნიმუში, როდესაც გათვალისწინებულია ძალის მიმართულება, მაგრამ სუსტია საპირისპირო მიმართულებით.

არ არსებობს ერთი ზომის ყველა შევსების ნიმუში, რის გამოც არსებობს ამდენი შევსების ნიმუში არსებობს, პირველ რიგში, რადგან ზოგი უკეთესია, ვიდრე სხვები, იმისდა მიხედვით, თუ რა ფუნქციონალურია.

განაგრძეთ კითხვა, რომ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია შევსების ნიმუშის სიძლიერისა და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების შესახებ ნაწილის სიმტკიცისთვის.

თუ გაინტერესებთ თქვენი 3D პრინტერებისთვის საუკეთესო ხელსაწყოებისა და აქსესუარების ნახვა, შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ ისინი Amazon-ზე შემოწმებით. მე გავფილტრე ზოგიერთი საუკეთესო პროდუქტი, ასე რომ კარგად დაათვალიერე.

    რა არის ყველაზე ძლიერი შევსების ნიმუში?

    2016 წლის კვლევა ნაპოვნი რომ მართკუთხა შაბლონის კომბინაციამ 100% შევსებით აჩვენა ყველაზე მაღალი დაჭიმვის სიმტკიცე 36,4 მპა მნიშვნელობით.

    ეს მხოლოდ ტესტისთვის იყო, ასე რომ თქვენ არ3D ბეჭდვის პროფესიონალი! მინდა გამოვიყენო 100% შევსება, მაგრამ ეს აჩვენებს ამ შევსების ნიმუშის რეალურ ეფექტურობას.

    ყველაზე ძლიერი შევსების ნიმუში არის სწორხაზოვანი, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის შეესაბამება ძალის მიმართულებას, მას აქვს თავისი სისუსტეები, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს .

    როდესაც ვსაუბრობთ ძალის კონკრეტულ მიმართულებაზე, სწორხაზოვანი შევსების ნიმუში ძალზე ძლიერია ძალის მიმართულების მიმართ, მაგრამ გაცილებით სუსტია ძალის მიმართულების მიმართ.

    საკვირველია, რომ სწორხაზოვანი. შევსების ნიმუში ძალიან ეფექტურია პლასტიკური გამოყენების თვალსაზრისით, ამიტომ ის უფრო სწრაფად იბეჭდება, ვიდრე თაფლისფერი (30% უფრო სწრაფად) და რამდენიმე სხვა ნიმუში.

    საუკეთესო ყოვლისმომცველი შევსების ნიმუში უნდა იყოს Honeycomb, სხვაგვარად ცნობილი როგორც კუბური.

    Honeycomb (კუბური) ალბათ ყველაზე პოპულარული 3D ბეჭდვის შემავსებელი ნიმუშია. 3D პრინტერის ბევრი მომხმარებელი გირჩევთ მას, რადგან მას აქვს შესანიშნავი თვისებები და მახასიათებლები. მე მას ვიყენებ ჩემი ბევრი ანაბეჭდისთვის და არანაირი პრობლემა არ მაქვს.

    თაფლის საწოლს აქვს ნაკლები ძალა ძალის მიმართულებით, მაგრამ აქვს თანაბარი სიძლიერე ყველა მიმართულებით, რაც მას ტექნიკურად აძლიერებს. მთლიანობაში, რადგან თქვენ შეგიძლიათ ამტკიცებდეთ, რომ თქვენ ისეთივე ძლიერი ხართ, როგორც თქვენი ყველაზე სუსტი რგოლი.

    თაფლის საყრდენის ნიმუში არა მხოლოდ ესთეტიურად სასიამოვნო გამოიყურება, ის ფართოდ გამოიყენება მრავალ აპლიკაციაში სიმტკიცისთვის. კოსმოსური კლასის კომპოზიტური სენდვიჩის პანელებიც კი შეიცავს თაფლის ნიმუშს მათ ნაწილებშიასე რომ თქვენ იცით, რომ მან მოიპოვა თავისი ზოლები.

    გაითვალისწინეთ, რომ კოსმოსური ინდუსტრია იყენებს ამ შევსების ნიმუშს ძირითადად წარმოების პროცესის გამო, ვიდრე სიძლიერის გამო. ეს არის ყველაზე ძლიერი შემავსებელი, რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ გამოიყენონ გიროიდი ან კუბური ნიმუში.

    გარკვეული მასალისთვის შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს შევსების ნიმუშის გამოყენება, რათა მათ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის, რისი გაკეთებაც შეუძლიათ. .

    Honeycomb იყენებს ბევრ მოძრაობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უფრო ნელა იბეჭდება.

    რომელია თქვენი საყვარელი შევსების ნიმუში? 3Dprinting-დან

    ტესტები ჩაატარა მომხმარებელმა, რათა დაენახა შევსების შაბლონების გავლენა მექანიკურ მუშაობაზე და მათ დაადგინეს, რომ გამოსაყენებლად საუკეთესო შაბლონები არის ხაზოვანი ან დიაგონალური (ხაზოვანი დახრილი 45°-ით).

    <. 0>დაბალი შევსების პროცენტების გამოყენებისას დიდი განსხვავება არ იყო ხაზოვან, დიაგონალურ ან თუნდაც ექვსკუთხა (თაფლისებრ) შაბლონებს შორის და რადგან თაფლი უფრო ნელია, არ არის კარგი იდეა მისი დაბალი შევსების დროს გამოყენება.

    უფრო მაღალი შევსების პროცენტებში, ექვსკუთხედმა აჩვენა მსგავსი მექანიკური სიმტკიცე, როგორც ხაზოვანი, ხოლო დიაგონალმა რეალურად აჩვენა 10% მეტი სიმტკიცე, ვიდრე ხაზოვანი.

    ყველაზე ძლიერი შევსების ნიმუშების სია

    ჩვენ გვაქვს შევსების ნიმუშები, რომლებიც ცნობილია როგორც ან 2D ან 3D.

    ბევრი ადამიანი გამოიყენებს 2D შევსებას საშუალო ბეჭდვისთვის, ზოგიერთი შეიძლება იყოს სწრაფი შევსება, რომელიც გამოიყენება სუსტი მოდელებისთვის, მაგრამ თქვენ მაინც გაქვთ ძლიერი 2D შევსება.იქ.

    თქვენ ასევე გაქვთ თქვენი სტანდარტული 3D ჩასასვლელები, რომლებიც გამოიყენება თქვენი 3D ანაბეჭდების გასაძლიერებლად არა მხოლოდ ძლიერი, არამედ ძლიერი ძალის ყველა მიმართულებით.

    ამ ბეჭდვას მეტი დრო დასჭირდება, მაგრამ ისინი შეიტანეთ დიდი განსხვავება 3D დაბეჭდილი მოდელების მექანიკურ სიძლიერეში, შესანიშნავია ფუნქციონალური ბეჭდვისთვის.

    კარგია გახსოვდეთ, რომ არსებობს მრავალი განსხვავებული საჭრელი, მაგრამ იყენებთ თუ არა Cura, Simplify3D, Slic3r, Makerbot. ან Prusa იქნება ამ ძლიერი შევსების შაბლონების ვერსიები, ასევე ზოგიერთი მორგებული შაბლონი.

    ყველაზე ძლიერი შევსების შაბლონებია:

    • Grid – 2D შევსება
    • სამკუთხედები – 2D შევსება
    • Tri-Hexagon – 2D infill
    • Cubic – 3D infill
    • კუბური (ქვეგანყოფილება) – 3D შევსება და იყენებს ნაკლებ მასალას ვიდრე კუბური
    • ოქტეტი – 3D შევსება
    • კვარტალური კუბური – 3D შევსება
    • გიროიდი – გაზრდილი სიმტკიცე დაბალ წონაზე

    გიროიდი და მართკუთხა არის ორი სხვა შესანიშნავი არჩევანი, რომლებიც ცნობილია მაღალი სიძლიერის მქონე. გიროიდს შეიძლება გაუჭირდეს ბეჭდვა, როდესაც თქვენი შევსების სიმკვრივე დაბალია, ამიტომ დასჭირდება გარკვეული ცდა და შეცდომა, რათა გამოსწორდეს.

    კუბური ქვედანაყოფი არის ძალიან ძლიერი და ასევე სწრაფი დასაბეჭდი ტიპი. მას აქვს საოცარი სიძლიერე 3 განზომილებაში და გრძელი სწორი ბეჭდვის ბილიკები, რაც მას უფრო სწრაფ შევსების ფენებს აძლევს.

    Ultimaker-ს აქვს ძალიან ინფორმაციული პოსტი შევსების პარამეტრების შესახებ, რომელიც გვაწვდის დეტალებს სიმკვრივის, შაბლონების, ფენის სისქის და მრავალი სხვა შესახებ.უფრო რთული შევსების თემები.

    რა არის ყველაზე ძლიერი შევსების პროცენტი

    კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ნაწილის სიმტკიცისთვის არის შევსების პროცენტი, რომელიც ნაწილებს უფრო მეტ სტრუქტურულ მთლიანობას ანიჭებს.

    თუ ამაზე დაფიქრდებით, ძირითადად, შუაში უფრო მეტი პლასტიკურია. ნაწილობრივ, მით უფრო ძლიერი იქნება ის, რადგან ძალას მოუწევს მეტი მასის გარღვევა.

    აქ აშკარა პასუხია, რომ 100%-იანი შევსების პროცენტი იქნება ყველაზე ძლიერი შევსების პროცენტი, მაგრამ მასში მეტია. ჩვენ უნდა დავაბალანსოთ ბეჭდვის დრო და მასალა ნაწილის სიმტკიცით.

    საშუალო შევსების სიმკვრივე, რომელსაც იყენებენ 3D პრინტერის მომხმარებლები, არის 20%, ასევე ნაგულისხმევია მრავალი სლაიკერის პროგრამაში.

    ეს შესანიშნავია. შევსების სიმკვრივე ნაწილებისთვის, რომლებიც შექმნილია გარეგნობისთვის და რომლებიც არ ატარებენ დატვირთვას, მაგრამ ფუნქციონალური ნაწილებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ სიმტკიცე, ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია უფრო მაღლა ავიდეთ.

    კარგია იცოდეთ, რომ როგორც კი მიაღწევთ ძაფის ძალიან მაღალ პროცენტს, როგორიცაა 50. %, მას აქვს დიდი კლებადი ანაზღაურება, თუ რამდენად აძლიერებს თქვენს ნაწილებს.

    შევსების პროცენტი მერყეობს 20% (მარცხნივ), 50% (ცენტრში) და 75% (მარჯვნივ) წყარო: Hubs.com

    75%-ზე მაღლა ასვლა უმეტესად არასაჭიროა, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ძაფის გაფუჭებამდე. ისინი ასევე ამძიმებენ თქვენს ნაწილებს, რამაც შეიძლება გაზარდოს მისი გატეხვის ალბათობა ფიზიკისა და ძალის გამო, რადგან მასა x აჩქარება = წმინდა ძალა.

    რა არის ყველაზე სწრაფი შევსების ნიმუში?

    ყველაზე სწრაფი შევსება ნიმუში უნდა იყოს ხაზებინიმუში, რომელიც შესაძლოა გინახავთ ვიდეოებსა და სურათებში.

    ეს არის ალბათ ყველაზე პოპულარული შევსების ნიმუში და ნაგულისხმევია მრავალი სლაიკერის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. მას აქვს საკმარისი სიძლიერე და იყენებს მცირე რაოდენობის ძაფს, რაც მას ყველაზე სწრაფ შევსების შაბლონად აქცევს, გარდა ნიმუშის გარეშე.

    Იხილეთ ასევე: 100 მიკრონი კარგია 3D ბეჭდვისთვის? 3D ბეჭდვის რეზოლუცია

    რა სხვა ფაქტორები აძლიერებს 3D პრინტს?

    მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მოხვედით და ეძებთ შევსების შაბლონებს სიმტკიცისთვის, კედლის სისქის ან კედლების რაოდენობაზე უფრო დიდ გავლენას ახდენს ნაწილის სიმტკიცეზე და არსებობს მრავალი სხვა ფაქტორი. ძლიერი 3D ბეჭდვის შესანიშნავი რესურსია ეს GitHub პოსტი.

    ფაქტობრივად არის საკმაოდ მაგარი პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია გააძლიეროს თქვენი 3D დაბეჭდილი ნაწილები, რომელიც დანერგილია 3D პრინტერის ზოგიერთი მომხმარებლის მიერ. მას ჰქვია Smooth-On XTC-3D High Performance Coating.

    ის შექმნილია 3D პრინტებისთვის გლუვი საფარის მისაცემად, მაგრამ ასევე აქვს ეფექტი, რომ 3D ნაწილები ოდნავ ძლიერდება, რადგან ამატებს გარსს გარედან. .

    ძაფის ხარისხი

    ყველა ძაფი არ არის დამზადებული ერთნაირად, ამიტომ დარწმუნდით, რომ მიიღებთ ძაფებს რეპუტაციის მქონე, სანდო ბრენდისგან საუკეთესო ხარისხისთვის. მე ცოტა ხნის წინ გავაკეთე პოსტი იმის შესახებ, თუ რამდენ ხანს ძლებს 3D ბეჭდური ნაწილები, სადაც არის ინფორმაცია ამის შესახებ, რათა შეამოწმოთ იგი.

    ძაფის ნაზავი/კომპოზიტები

    ბევრი ძაფი შემუშავებულია დასამზადებლად უფრო ძლიერი, რომლითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ. იმის ნაცვლად, რომ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი PLA, შეგიძლიათაირჩიე PLA plus ან PLA, რომელიც შერეულია სხვა მასალებთან, როგორიცაა ხე, ნახშირბადის ბოჭკოვანი, სპილენძი და მრავალი სხვა.

    მე მაქვს Ultimate Filament Guide, რომელიც დეტალურადაა აღწერილი ძაფის მრავალ სხვადასხვა მასალასთან.

    ბეჭდვის ორიენტაცია

    ეს არის მარტივი, მაგრამ შეუმჩნეველი მეთოდი, რომელსაც შეუძლია გააძლიეროს თქვენი ანაბეჭდები. თქვენი ანაბეჭდების სუსტი მხარეები ყოველთვის იქნება ფენების ხაზები.

    ინფორმაცია ამ პატარა ექსპერიმენტიდან უკეთ უნდა გაიგოთ, თუ როგორ უნდა მოათავსოთ თქვენი ნაწილები დასაბეჭდად. ეს შეიძლება იყოს ისეთივე მარტივი, როგორც თქვენი ნაწილის 45 გრადუსით შეტრიალება თქვენი ბეჭდვის სიძლიერის გაორმაგებამდე.

    Იხილეთ ასევე: როგორ დავაკალიბროთ Ender 3 (Pro/V2/S1) სწორად

    ან, თუ არ გაწუხებთ მასალის ზედმეტი გამოყენება და ხანგრძლივი ბეჭდვის დრო, ვერ შეცდებით. „მყარი“ ბეჭდვის სიმკვრივის კონფიგურაციით.

    არსებობს სპეციალური ტერმინი, რომელსაც ეწოდება ანიზოტროპული, რაც ნიშნავს, რომ ობიექტს თავისი სიძლიერის უმეტესი ნაწილი აქვს XY მიმართულებით და არა Z მიმართულებით. ზოგიერთ შემთხვევაში Z ღერძის დაძაბულობა შეიძლება იყოს 4-5-ჯერ უფრო სუსტი, ვიდრე XY ღერძის დაძაბულობა.

    1 და 3 ნაწილები ყველაზე სუსტი იყო, რადგან შევსების ნიმუშის მიმართულება იყო ობიექტის კიდეების პარალელურად. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ძირითადი სიძლიერე ნაწილს ჰქონდა PLA-ს სუსტი შემაერთებელი სიძლიერისგან, რომელიც მცირე ნაწილებში იქნება ძალიან მცირე.

    უბრალოდ თქვენი ნაწილის 45 გრადუსით შებრუნებას შეუძლია თქვენს დაბეჭდილ ნაწილებს გაორმაგდეს. ძალა.

    წყარო: Sparxeng.com

    ნომერიჭურვები/პერიმეტრები

    ჭურვები განისაზღვრება, როგორც ყველა გარე ნაწილი ან მოდელის გარედან ახლოს, რომლებიც წარმოადგენს თითოეული ფენის კონტურებს ან გარე პერიმეტრებს. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ფენების რაოდენობა ანაბეჭდის გარედან.

    ჭურვები დიდ გავლენას ახდენენ ნაწილის სიმტკიცეზე, სადაც მხოლოდ ერთი დამატებითი გარსის დამატება შეიძლება ტექნიკურად მისცეს ნაწილის იგივე სიძლიერეს, რაც დამატებით 15%-ს. შევსება 3D დაბეჭდილ ნაწილზე.

    ბეჭდვისას ჭურვები არის ის ნაწილები, რომლებიც პირველ რიგში იბეჭდება თითოეული ფენისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, გაზრდის თქვენს ბეჭდვის დროს, რათა მოხდეს კომპრომისი.

    ჭურვის სისქე

    გარდა ჭურვების დამატება თქვენს ანაბეჭდებზე, შეგიძლიათ გაზარდოთ ჭურვის სისქე ნაწილის სიმტკიცის გასაზრდელად.

    ეს კეთდება ბევრს, როდესაც საჭიროა ნაწილების ჩამოსხმა ან შემდგომი დამუშავება, რადგან ის ატარებს ნაწილს. ჭურვის მეტი სისქის ქონა საშუალებას გაძლევთ ჩამოშალოთ ნაწილი და გქონდეთ თქვენი მოდელის ორიგინალური გარეგნობა.

    ჭურვის სისქე ჩვეულებრივ ფასდება თქვენი საქშენის დიამეტრის ჯერადად, ძირითადად, ბეჭდვის ხარვეზების თავიდან ასაცილებლად.

    კედლების რაოდენობა და კედლის სისქე ასევე მოქმედებს, მაგრამ ტექნიკურად უკვე არის გარსის ნაწილი და მისი ვერტიკალური ნაწილებია. პარამეტრები თქვენს ნაწილებს მეტ ძალას მისცემს, მაგრამ თქვენ დაინახავთ ესთეტიკისა და სიზუსტის შემცირებას. ა-ს პოვნას შეიძლება დასჭირდეს გარკვეული ცდა და შეცდომანაკადის სიჩქარე, რომლითაც კმაყოფილი ხართ, ამიტომ გამოიყენეთ იგი თქვენს სასარგებლოდ.

    Smaler Layers

    My3DMatter-მა აღმოაჩინა, რომ ქვედა ფენის სიმაღლე ასუსტებს 3D დაბეჭდილ ობიექტს, თუმცა ეს არ არის დამაჯერებელი და, ალბათ, ბევრია. ცვლადები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ პრეტენზიაზე.

    მაგრამ აქ კომპრომისი არის ის, რომ 0.4მმ-იანი საქშენიდან 0.2მმ-იან საქშენზე გადასვლა გააორმაგებს თქვენს ბეჭდვის დროს, საიდანაც ადამიანების უმეტესობა თავს არიდებს.

    <. 0>ნამდვილად ძლიერი 3D დაბეჭდილი ნაწილისთვის თქვენ უნდა გქონდეთ კარგი შევსების ნიმუში და პროცენტი, დაამატეთ მყარი ფენები შევსების სტრუქტურის სტაბილიზაციისთვის, დაამატეთ მეტი პერიმეტრი ზედა და ქვედა ფენებს, ისევე როგორც ექსტერიერს (ჭურვი).

    როგორც ყველა ამ ფაქტორს დააკავშირებთ, გექნებათ ძალიან გამძლე და ძლიერი ნაწილი.

    თუ გიყვართ შესანიშნავი ხარისხის 3D პრინტები, მოგეწონებათ AMX3d Pro Grade 3D პრინტერის ხელსაწყოების ნაკრები ამაზონისგან. ეს არის 3D ბეჭდვის ხელსაწყოების ძირითადი ნაკრები, რომელიც გაძლევთ ყველაფერს, რაც გჭირდებათ ამოსაღებად, გასასუფთავებლად და გაძლიერებისთვის; დაასრულეთ თქვენი 3D ანაბეჭდები.

    ის გაძლევთ შესაძლებლობას:

    • ადვილად გაასუფთავოთ თქვენი 3D ანაბეჭდები – 25 ცალი ნაკრები 13 დანის პირით და 3 სახელურით, გრძელი პინცეტით, ნემსის ცხვირით კლანჭები და წებოს ჯოხი.
    • უბრალოდ ამოიღეთ 3D ანაბეჭდები - შეაჩერეთ თქვენი 3D ანაბეჭდების დაზიანება 3 სპეციალიზებული მოცილების ხელსაწყოებიდან ერთ-ერთის გამოყენებით
    • შეასრულეთ თქვენი 3D ანაბეჭდები - 3 ცალი, 6- ხელსაწყოს ზუსტი საფხეკი/საჭრელი/დანის დანა კომბინაცია შეიძლება მოხვდეს პატარა ნაპრალებში შესანიშნავი დასრულებისთვის
    • გახდით

    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.