តើខ្ញុំត្រូវការការបោះពុម្ព 3D ប៉ុន្មាន?

Roy Hill 25-08-2023
Roy Hill

Infill គឺជាការកំណត់សំខាន់មួយនៅពេលបោះពុម្ព 3D ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្នកត្រូវការបំពេញចំនួនប៉ុន្មាននៅពេលធ្វើការបោះពុម្ព។ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដើម្បីរកមើលភាគរយនៃការបំពេញល្អមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

ចំនួននៃការបំពេញដែលអ្នកត្រូវការនឹងអាស្រ័យលើវត្ថុដែលអ្នកកំពុងបង្កើត។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើតវត្ថុមួយសម្រាប់រូបរាង និងមិនមានកម្លាំង ការបញ្ចូល 10-20% គួរតែគ្រប់គ្រាន់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកម្លាំង ភាពធន់ និងមុខងារ 50-80% គឺជាបរិមាណដ៏ល្អនៃការបំពេញ។

នៅសល់នៃអត្ថបទនេះនឹងចូលទៅក្នុងស៊ីជម្រៅអំពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃការបំពេញ។ អ្នកត្រូវការសម្រាប់ការបោះពុម្ព 3D របស់អ្នក និងគន្លឹះផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចប្រើ។

    តើអ្វីទៅជា Infill?

    នៅពេលអ្នកកំពុងបោះពុម្ពគំរូ 3D វត្ថុមួយដែលមិនត្រូវការ ភាពជាក់លាក់ ឬការយកចិត្តទុកដាក់ គឺជារបៀបដែលអ្នកបោះពុម្ពផ្ទៃខាងក្នុង។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើផ្ទៃខាងក្នុងរឹងមាំទាំងស្រុងសម្រាប់ម៉ូដែលនោះទេ។ នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកអាចប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងដើម្បីបោះពុម្ពផ្ទៃខាងក្នុងតាមរបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

    Infill គឺជារចនាសម្ព័ន្ធបីវិមាត្រដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនៅខាងក្នុងគំរូ ដើម្បីទប់ជញ្ជាំង ឬបរិវេណនៃគំរូរបស់អ្នកជាមួយគ្នា។ . Infill ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់កម្លាំងដល់គំរូដែលបានបោះពុម្ពជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បរិមាណតិចតួចនៃសម្ភារៈ។ វាអាចជាគំរូដដែលៗដែលអាចធ្វើឱ្យការបោះពុម្ពមានភាពងាយស្រួល។

    អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងមួយនៃ infill គឺថាផ្ទៃខាងក្នុងអាចត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ភាពប្រហោង។ កត្តានេះអាចត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងពាក្យមួយផ្សេងទៀតដែលហៅថា infill density។

    ប្រសិនបើដង់ស៊ីតេ infill គឺ 0% វាមានន័យថាគំរូដែលបានបោះពុម្ពគឺប្រហោងទាំងស្រុង ហើយ 100% មានន័យថាគំរូគឺរឹងទាំងស្រុងនៅខាងក្នុង។ ក្រៅពីការរក្សារចនាសម្ព័ន Infill កំណត់ភាពខ្លាំងនៃរចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ។

    ចំនួន infill ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គំរូបោះពុម្ព 3D អាស្រ័យតែលើប្រភេទ និងមុខងារនៃការបោះពុម្ពប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹងពិភាក្សាអំពី infill ផ្សេងគ្នា និងលំនាំផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងគ្នា។

    Different Infill Densities សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងគ្នា

    ការប្រើប្រាស់ជាគំរូ ឬគ្រឿងតុបតែង

    សម្រាប់ការកសាងគំរូសម្រាប់ តំណាង ឬការតាំងពិពណ៌ អ្នកមិនតម្រូវឱ្យម៉ូដែលមានភាពរឹងមាំដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងច្រើននោះទេ។ ដោយសារតែហេតុផលនេះ អ្នកមិនត្រូវការ infill ដែលខ្លាំងពេកដើម្បីរក្សារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នា។

    ដង់ស៊ីតេ infill ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងប្រហែល 10-20% ។ វិធីនេះអ្នកអាចរក្សាទុកសម្ភារៈ ក៏ដូចជាធ្វើគោលបំណងដែលត្រូវការដោយមិនផ្តល់បញ្ហាដល់អ្នក។

    គំរូដ៏ល្អបំផុតដែលត្រូវប្រើក្នុងសេណារីយ៉ូនេះអាចជាបន្ទាត់ ឬ zig-zag ។ គំរូទាំងនេះរក្សារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាដោយផ្តល់នូវកម្លាំងដែលត្រូវការសម្រាប់គោលបំណងនេះ។ ដោយសារទាំងនេះគឺជាគំរូដ៏សាមញ្ញបំផុត វាអាចបោះពុម្ពបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយវាកាត់បន្ថយពេលវេលាបោះពុម្ពទាំងមូល។

    មនុស្សមួយចំនួនបានណែនាំសូម្បីតែប្រើ 5% infill សម្រាប់ការបោះពុម្ពធំជាង ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាប្រើ Lines infill pattern។អ្នកអាចបន្ថែមបរិវេណបន្ថែមទៀត ឬបង្កើនកំរាស់ជញ្ជាំង ដើម្បីបន្ថែមភាពរឹងមាំមួយចំនួនដល់គំរូ។

    ពិនិត្យមើលការបោះពុម្ព 3D ខាងក្រោមដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Reddit។

    7 ម៉ោងជាមួយនឹងការបញ្ចូល 5% ពី ender3

    គំរូ 3D ស្តង់ដារ

    ទាំងនេះគឺជាគំរូដែលបានបោះពុម្ពដែលត្រូវបានប្រើបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពក្រៅពីការតាំងពិព័រណ៍។ ព្រីនទាំងនេះត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងជាងបើធៀបនឹងការបោះពុម្ពមុន ហើយគួរតែអាចគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក្នុងកម្រិតមធ្យម។ នេះមានន័យថាដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញគួរតែត្រូវបានកើនឡើងដល់តម្លៃប្រហែល 15-50%

    គំរូដូចជា ត្រីកោណកែង ក្រឡាចត្រង្គ ឬត្រីកោណគឺសមរម្យសម្រាប់គោលបំណងនេះ។ លំនាំទាំងនេះគឺស្មុគស្មាញជាងបន្ទាត់ និង zig-zag បន្តិច។ ដូច្នេះ គំរូទាំងនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះពុម្ព។ តាមពិតទៅ វានឹងចំណាយពេលច្រើនជាង 25% បើធៀបនឹងគំរូមុនៗ។

    អ្នកអាចបំបែក និងសិក្សាពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគំរូនីមួយៗ ដោយសារពួកវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរ។ រចនាសម្ព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គគឺសាមញ្ញបំផុតនិងខ្សោយបំផុតក្នុងចំណោមទាំងបី។ ក្នុងនាមជាក្រឡាចត្រង្គសាមញ្ញ វាអាចត្រូវបានបោះពុម្ពយ៉ាងឆាប់រហ័សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលនៅសល់។

    អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំនៃគំរូត្រីកោណគឺសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការទទួលបន្ទុកនៅពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តកាត់កែងនៅលើជញ្ជាំង។ គំរូរាងត្រីកោណអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងតំបន់នៃគំរូជាមួយនឹងលក្ខណៈចតុកោណកែងតូច ដោយសារលំនាំនេះធ្វើឱ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងជញ្ជាំងបើធៀបទៅនឹងក្រឡាចត្រង្គក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះ។

    ត្រីកោណកែងគឺខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមទាំងបី ហើយវាមានការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​ទាំង​ត្រីកោណ​និង​ប្រាំមួយ​។ រួមទាំង hexagon នៅក្នុងសំណាញ់ធ្វើឱ្យវាកាន់តែរឹងមាំ។ នេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីការពិតដែលថា Honeycombs ប្រើពហុកោណដូចគ្នាសម្រាប់សំណាញ់របស់វា។

    អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃសំណាញ់បីជ្រុងគឺថាវាទទួលរងការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយសារតែភាពត្រជាក់មិនល្អ។ នេះគឺដោយសារតែគែមទាំងអស់នៅក្នុងលំនាំនេះគឺខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសម្រាក ដែលទុកប្រវែងតូចមួយសម្រាប់ការពត់កោង និងខូចទ្រង់ទ្រាយ។

    ម៉ូដែល 3D មុខងារ

    ទាំងនេះគឺជាគំរូដែលបានបោះពុម្ពដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើ គោលបំណងមួយ។ វាអាចត្រូវបានប្រើជាគំរូជំនួយ ឬផ្នែកជំនួស។

    ម៉ូដែល 3D ដែលមានមុខងារត្រូវទទួលរងនូវកម្លាំងខ្លាំង ហើយត្រូវតែមានសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកបានល្អ។ នេះមានន័យថា វាគួរតែមានការបំពេញបន្ថែម ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនេះ។ ចំពោះគោលបំណងនេះ ដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញគួរតែមានប្រហែល 50-80%

    គំរូ infill ដ៏ល្អបំផុតដែលបង្ហាញពីបរិមាណនៃសមត្ថភាពផ្ទុកទាំងនេះគឺ octet, cubic, cubic subdivision, gyroid ។ល។ រចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់កម្លាំងស្មើៗគ្នាទៅនឹងជញ្ជាំងក្នុងទិសដៅភាគច្រើន។

    គំរូដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងពីទិសដៅណាមួយគឺ gyroid ។ វាមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចរលកបីវិមាត្រ ដែលស៊ីមេទ្រីគ្រប់ទិសទី។ នេះជាហេតុផលដែលគំរូនេះបង្ហាញភាពខ្លាំងនៅគ្រប់ទិសដៅ។

    រចនាសម្ព័ន្ធ gyroid បង្ហាញកម្លាំងពិសេសនៅដង់ស៊ីតេទាប។ នេះ​គឺជារចនាសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លាបរបស់មេអំបៅ និងនៅក្នុងភ្នាសនៃកោសិកាមួយចំនួន។

    ម៉ូដែលដែលអាចបត់បែនបាន

    សម្ភារៈសម្រាប់ការបោះពុម្ព infill ត្រូវតែត្រូវបានចាត់ទុកថាដើម្បីទទួលបានភាពបត់បែន។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនៅទីនេះគឺត្រូវប្រើ PLA សម្រាប់គោលបំណងនេះ។

    ដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញសម្រាប់គោលបំណងនេះអាចនៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រហែល 0-100% អាស្រ័យលើភាពបត់បែនដែលអ្នកត្រូវការ។ គំរូផ្សេងគ្នាដែលអាចប្រើបានសម្រាប់គោលបំណងនេះគឺការប្រមូលផ្តុំ ឈើឆ្កាង ឈើឆ្កាង 3D ជាដើម។

    ការប្រមូលផ្តុំគឺជាលំនាំនៃការបំពេញដែលនឹងជាលំនាំរំញ័រដូចជាលំនាំនៃគ្រោង។ នេះ​នឹង​ជា​ច្បាប់​ចម្លង​ផ្ដោត​នៃ​គ្រោង​ដែល​បង្កើត​ជា​ការ​បំពេញ។ គំរូមួយទៀតសម្រាប់គោលបំណងគឺឈើឆ្កាង។ នេះគឺជាក្រឡាចត្រង្គ 2D ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានចន្លោះរវាងការបង្វិល និងពត់។

    លំនាំផ្ដោត និង 2D មានភាពបត់បែនខ្លាំង ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បានរបស់ដែលរឹងបន្តិច នោះជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវប្រើ លំនាំដែលហៅថាឈើឆ្កាង 3D ។ infill នេះមានទំនោរតាមអ័ក្ស z ប៉ុន្តែនៅតែមានដូចគ្នានៅក្នុងស្រទាប់នៃយន្តហោះ 2D។

    អត្ថប្រយោជន៍នៃ Infill

    បង្កើនល្បឿនបោះពុម្ព

    ដោយសារ infill គឺជា ការធ្វើឡើងវិញនូវលំនាំបីវិមាត្រ វាងាយស្រួលក្នុងការបោះពុម្ព។ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D បោះពុម្ពជាស្រទាប់ ហើយស្រទាប់នីមួយៗមាន 2 ផ្នែកសំខាន់ៗ។ infill និងគ្រោង។ គ្រោងគឺជាបរិវេណនៃស្រទាប់ដែលក្លាយជាសំបកខាងក្រៅ ឬជញ្ជាំងនៃគំរូបោះពុម្ព។

    ខណៈពេលដែលបោះពុម្ពស្រទាប់ គ្រោងត្រូវការភាពជាក់លាក់ច្រើនក្នុងការបោះពុម្ពព្រោះវាកំណត់រូបរាងរបស់វត្ថុ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការបញ្ចូលជាលំនាំដដែលៗអាចត្រូវបានបោះពុម្ពដោយគ្មានកម្រិតនៃភាពជាក់លាក់ដែលបានប្រើពីមុន។ នេះមានន័យថា វាអាចត្រូវបានបោះពុម្ពយ៉ាងរហ័សក្នុងចលនាមួយទៅទិស។

    ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាប

    សម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់ការបោះពុម្ពគំរូនឹងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលដែលវាត្រូវបានបោះពុម្ពជារឹងសុទ្ធនៅខាងក្នុង។ នេះត្រូវបានគេហៅថា infill ដែលមានដង់ស៊ីតេ 100% ។ យើងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសម្រាប់ការបោះពុម្ពគំរូ 3D ដោយប្រើប្រអប់បញ្ចូលដែលសមរម្យ។ យើងអាចជ្រើសរើសដង់ស៊ីតេបំពេញតាមតម្រូវការរបស់យើង។

    សូម​មើល​ផង​ដែរ: របៀបបង្កើតការបោះពុម្ព Lithophane 3D - វិធីសាស្រ្តល្អបំផុត

    លំនាំផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស

    មានលំនាំជាច្រើនដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ការបំពេញ វាផ្តល់ឱ្យយើងនូវជម្រើសដើម្បីជ្រើសរើសតាមតម្រូវការរបស់យើង . លំនាំផ្សេងៗគ្នាមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសៗគ្នា ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាទៅតាមនោះ។ លំនាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាញឹកញាប់ដោយពិចារណាលើកត្តាខាងក្រោម-

    • រូបរាងរបស់គំរូ – អ្នកអាចជ្រើសរើសលំនាំណាមួយសម្រាប់វត្ថុមួយ។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរនៅទីនេះគឺជ្រើសរើសយកមួយដែលផ្តល់នូវកម្លាំងអតិបរមាជាមួយនឹងបរិមាណតិចបំផុតនៃសម្ភារៈសម្រាប់រូបរាងជាក់លាក់នៃម៉ូដែលនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើតដំណោះស្រាយរាងមូល ឬរាងស៊ីឡាំង ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់វាជាមួយគ្នាគឺត្រូវជ្រើសរើសលំនាំប្រមូលផ្តុំដូចជា archi ឬ octa។
    • ភាពបត់បែន – ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតនៅពីក្រោយកម្លាំង ឬភាពរឹង។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសលំនាំ infill ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនដូចជា concentric patters, crossឬឆ្លងកាត់ 3D ។ មានគំរូសម្រាប់ភាពបត់បែនរួម និងគំរូដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ភាពបត់បែនក្នុងវិមាត្រជាក់លាក់មួយ។
    • ភាពខ្លាំងនៃគំរូ – លំនាំដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងការកំណត់ភាពខ្លាំងនៃគំរូមួយ។ គំរូមួយចំនួនដូចជា gyroid, cubic ឬ octet គឺខ្លាំងណាស់។ គំរូទាំងនេះអាចផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់គំរូជាងគំរូផ្សេងទៀតដែលមានដង់ស៊ីតេបញ្ចូលដូចគ្នា។
    • ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ - ដោយមិនគិតពីដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញ គំរូមួយចំនួនត្រូវបានរចនាឡើងតាមរបៀបដែលវាត្រូវបានខ្ចប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ចំណែកឯគំរូខ្លះមានភាពស្អិតជាប់។ ផ្តល់ទំហំទំនេរច្រើន។

    ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃ Infill

    Angle of Infill Printing

    មានរឿងផ្សេងគ្នាដែលត្រូវពិចារណា ខណៈពេលកំពុងបោះពុម្ព infill។ រឿងមួយនោះគឺមុំដែលការបោះពុម្ពត្រូវបានបោះពុម្ព។

    ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ មុំនៃការបោះពុម្ពភាគច្រើនតែងតែមានមុំ 45 ដឺក្រេ។ នេះគឺដោយសារតែនៅមុំ 45 ដឺក្រេ ទាំងម៉ូទ័រ X និង Y ដំណើរការក្នុងល្បឿនស្មើគ្នា។ វាបង្កើនល្បឿននៃការបំពេញការបំពេញ។

    ពេលខ្លះអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលការផ្លាស់ប្តូរមុំនៃការបំពេញអាចរក្សាផ្នែកទន់ខ្សោយមួយចំនួនឱ្យខ្លាំងជាង។ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរមុំនឹងបន្ថយល្បឿន។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះនឹងជាការដាក់គំរូក្នុងការតម្រឹមត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការបំពេញនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់ខ្លួនវា។

    Infill Overlap

    អ្នកអាចសម្រេចបាននូវចំណងដ៏រឹងមាំនៃការបំពេញជាមួយ ជញ្ជាំងដោយការបង្កើនតម្លៃនៃការបំពេញត្រួតលើគ្នា។ Infill overlap គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលនៅពេលកើនឡើង បង្កើនចំនុចប្រសព្វនៃ infill ជាមួយជញ្ជាំងខាងក្នុងនៃគ្រោង។

    Gradient and gradual Infill

    ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យ infill របស់អ្នកកាន់ខ្លាំងទៅជញ្ជាំងនៃ ការបោះពុម្ព 3D បន្ទាប់មកវិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើវាគឺដោយប្រើ gradient infill ។ ជម្រាល infill មានដង់ស៊ីតេ infill ផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈយន្តហោះ XY ។ ដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញកាន់តែខ្ពស់នៅពេលដែលយើងចូលទៅជិតគ្រោងនៃគំរូ។

    នេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយក្នុងការបន្ថែមកម្លាំងបន្ថែមទៀតដល់ម៉ូដែល។ គុណវិបត្តិតែមួយគត់នៃវិធីសាស្រ្តនេះគឺថាវាត្រូវការពេលវេលាបោះពុម្ពច្រើនជាង។

    មានការបោះពុម្ពស្រដៀងគ្នាមួយហៅថា បណ្តើរ infill ដែលដង់ស៊ីតេ infill ផ្លាស់ប្តូរតាមអ័ក្ស Z។

    សូម​មើល​ផង​ដែរ: របៀបជួសជុល CR Touch & BLTouch Homeing បរាជ័យ

    កម្រាស់នៃការបំពេញ

    ប្រើការបំពេញក្រាស់ ដើម្បីទទួលបានកម្លាំង និងរឹងបន្ថែមទៀត។ ការបោះពុម្ពស្តើងខ្លាំងនឹងធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធងាយខូចនៅក្រោមភាពតានតឹង។

    ដង់ស៊ីតេនៃការបំពេញច្រើន

    កម្មវិធីបោះពុម្ព 3D ថ្មីមួយចំនួនបានភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដង់ស៊ីតេបញ្ចូលច្រើនដងក្នុងមួយ គំរូ។

    គុណសម្បត្តិចម្បងមួយនៃវិធីសាស្រ្តនេះគឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនៅកន្លែងដែលត្រូវការកម្លាំងនៅក្នុងគំរូមួយ។ នៅទីនេះអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើដង់ស៊ីតេបញ្ចូលខ្ពស់តាមរយៈគំរូទាំងមូលដើម្បីរក្សាផ្នែកមួយនៃផ្នែកនៃការបោះពុម្ពខ្លាំងនោះទេ។

    Roy Hill

    Roy Hill គឺជាអ្នកស្រលាញ់ការបោះពុម្ព 3D និងជាអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានចំណេះដឹងច្រើនលើគ្រប់រឿងដែលទាក់ទងនឹងការបោះពុម្ព 3D ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ លោក Roy បានស្ទាត់ជំនាញសិល្បៈនៃការរចនា និងបោះពុម្ព 3D ហើយបានក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងនិន្នាការ និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតនៃការបោះពុម្ព 3D ។Roy បានទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិចពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា ឡូសអេនជឺលេស (UCLA) ហើយបានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះជាច្រើនក្នុងវិស័យបោះពុម្ព 3D រួមទាំង MakerBot និង Formlabs ។ គាត់ក៏បានសហការជាមួយអាជីវកម្ម និងបុគ្គលផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតផលិតផលបោះពុម្ព 3D ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបានធ្វើបដិវត្តឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេ។ក្រៅ​ពី​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​គាត់​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព 3D លោក Roy ជា​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ដ៏​ចូលចិត្ត និង​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ខាង​ក្រៅ។ គាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលនៅក្នុងធម្មជាតិ ដើរលេង និងបោះជំរុំជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់។ នៅពេលទំនេរ គាត់ក៏ណែនាំវិស្វករវ័យក្មេង និងចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់លើការបោះពុម្ព 3D តាមរយៈវេទិកាផ្សេងៗ រួមទាំងប្លក់ដ៏ពេញនិយមរបស់គាត់គឺ 3D Printerly 3D Printing។