3D Printed Threads၊ Screws & Bolts - သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သလား။ ဘယ်လို

Roy Hill 15-08-2023
Roy Hill

3D ပရင့်များသည် စွယ်စုံရဖြစ်ပြီး သင် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် ချည်မျှင်များ၊ ဝက်အူများ၊ ဘောလ်များနှင့် အခြားအလားတူ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုနိုင်သလားဟု လူအများက အံ့သြနေကြသည်။ ဒီအကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် တွေးတောပြီးတဲ့အခါ အဖြေတွေကို ရှာဖွေလေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

သင်သိချင်ရမယ့် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။

    3D ပရင်တာသည် ချည်ထားသောအပေါက်များ၊ Screw Holes & ပုတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ?

    ဟုတ်ပါသည်၊ ချည်မျှင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်း သို့မဟုတ် မပါးသရွေ့ အပ်ချည်မျှင်အပေါက်များ၊ ဝက်အူပေါက်များနှင့် ခြစ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကို 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ပုလင်းအဖုံးများကဲ့သို့ ပိုကြီးသော ကြိုးများသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ အခြားရေပန်းစားသော အစိတ်အပိုင်းများမှာ အခွံမာသီးများ၊ ဘောလီများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ မော်ဂျူလာတပ်ဆင်ခြင်းစနစ်များ၊ စက်ပိပြားများ၊ ချည်ထည့်ထားသော ကွန်တိန်နာများနှင့် လက်မဘီးများပင် ဖြစ်သည်။

    FDM၊ SLA၊ နှင့် FDM၊ SLA ကဲ့သို့သော မတူညီသော 3D ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ FDM နှင့် SLA တို့သည် အဓိကအားဖြင့် FDM နှင့် SLA တို့ကို ဖန်တီးရန် SLS ပင်ဖြစ်ပါသည်။

    SLA သို့မဟုတ် resin 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း သည် FDM သို့မဟုတ် filament 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းထက်စာလျှင် ချည်မျှင်များဖြင့် ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင့်အား ရရှိစေပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

    Ender 3၊ Dremel Digilab 3D45 သို့မဟုတ် Elegoo Mars 2 Pro ကဲ့သို့သော 3D ပရင်တာများသည် ချည်အပေါက်များနှင့် နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းစွာ 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သော စက်များဖြစ်သည်။ သင်သည် ကောင်းမွန်သော ဆက်တင်များဖြင့် ပရင့်ထုတ်နေကြောင်း သေချာစေပြီး 3D ပရင်တာဖြင့် နှိပ်လိုက်လျှင် သင်အဆင်ပြေသွားသင့်ပါသည်။

    အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးက 3D ပုံနှိပ်ပုံကို နှိပ်ပုံကို ပြသသည်မော်ဒယ်အတွင်း အပေါက်တစ်ခုကို မြှုပ်နှံပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို McMaster မှ နှိပ်ပြီး ကိုင်တွယ်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အပိုင်းများကို နှိပ်ပါ။

    SLA ကြိုးများ ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသလား။ Resin Print များကို တို့ခြင်း

    ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည် SLA resin 3D ပရင်တာများကို အသုံးပြု၍ 3D ချည်စာများကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်နှင့်အတူ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် တိကျမှုတို့ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် စံပြဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော် ဝက်အူများကို ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သော အစေးကိုအသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အကြမ်းခံသော resins သည် 3D ဝက်အူကြိုးများကို နှိပ်နိုင်သော 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

    SLA သည် မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်နှင့် တိကျမှုတို့ကြောင့် threads များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 10 microns အထိ မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးဖြင့် အရာဝတ္ထုများကို 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်။

    ကျွန်ုပ်သည် အံ့သြဖွယ်အစွမ်းသတ္တိနှင့် တာရှည်ခံမှုကို ပေးစွမ်းသည့် Siraya Blu Tough Resin ကဲ့သို့သော ခိုင်ခံ့သောအစေးကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုသည်မှာ၊ အစေးထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည် ချည်ထားသော အရာဝတ္ထုများ။

    3D ပရင့်ထုတ်ထားသော အပိုင်းများကို ချည်နည်း

    CAD ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော အပ်ချည်ကြိုးကို အသုံးပြု၍ 3D ပရင့်ထုတ်ထားသော အပိုင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည် သင်၏မော်ဒယ်များအတွင်းဒီဇိုင်း။ ဥပမာတစ်ခုသည် Fusion 360 ရှိ thread တူးလ်နှင့် ကွိုင်တူးလ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်အလိုရှိသော မည်သည့် thread ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆို ဖန်တီးနိုင်စေမည့် helical path ဟုခေါ်သော ထူးခြားသောနည်းလမ်းကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

    3D ပရင့် ဒီဇိုင်းရှိ Threads

    စာတွဲများကို ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး စာတွဲများဖန်တီးရန်အတွက် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ထိခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း သင်အစမ်းခန့်နှင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပေမည်။ ရယူရန်အမှားအရွယ်အစား၊ သည်းခံနိုင်မှု နှင့် အတိုင်းအတာ လုံလောက်ကောင်းမွန်ပါသည်။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ကျုံ့သွားခြင်းနှင့် အခြားအချက်များပါ၀င်သောကြောင့် စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။

    သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောအတိုင်းအတာများကို သင်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။ အတွင်းတွင်တည်ဆောက်ထားသော threading tools များပါရှိသော standard CAD software ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အတွင်းပိုင်းကို threading ဖြင့် 3D print ထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

    ဤနေရာတွင် TinkerCAD တွင် thread များကို print ထုတ်နည်း။

    ဦးစွာ TinkerCAD ကိုဖန်တီးလိုပါသည်။ အကောင့်၊ ထို့နောက် "ဒီဇိုင်းအသစ်ဖန်တီးပါ" သို့သွားပါ၊ ဤစခရင်ကိုတွေ့ရပါမည်။ "Basic Shapes" ကိုပြသသည့် ညာဘက်ခြမ်းကိုစစ်ဆေးပြီး တင်သွင်းရန် အခြားထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသော ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများစွာ၏ dropdown menu အတွက် ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။

    ကျွန်ုပ်သည် အရာဝတ္ထုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် အလုပ်ပလပ်တွင် နောက်ပိုင်းတွင် cube တစ်ခုကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါသည်။ အတွင်းစာတွဲတစ်ခု ဖန်တီးပါ။

    dropdown menu တွင်၊ အောက်ခြေသို့ ရွှေ့ပြီး “Shape Generators”

    ကို ရွေးပါ။ "Shape Generators" မီနူးတွင်၊ သင်သည် အလုပ်ပလေယာထဲသို့ ဆွဲယူ၍ ချနိုင်သည့် ISO မက်ထရစ်ချည်အပိုင်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။

    သင်သည် thread ကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ သင်ဆန္ဒအရ thread ကိုချိန်ညှိနိုင်သည့် parameters အများအပြားကိုယူဆောင်လာသည်။ အရာဝတ္တုအတွင်းရှိ အကွက်ငယ်များကို နှိပ်ပြီး ဆွဲယူခြင်းဖြင့် အလျား၊ အနံနှင့် အမြင့်တို့ကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

    Cube တစ်ခုကို သင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင် ၎င်းသည် ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ "အစိုင်အခဲ" နှင့် "အပေါက်" အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးနောက် ချည်မျှင်ကို cube သို့ရွှေ့ပါ။ ၎င်းကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုရန် ကြိုးကို ရိုးရှင်းစွာ ဆွဲယူနိုင်သည်။အမြင့်ကိုမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ထိပ်မြှား။

    အရာဝတ္တုအား သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးသည်နှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ၎င်းကို သင်ရွေးချယ်နိုင်စေရန် “ထုတ်ရန်” ခလုတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: Brims ကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနည်း သင်၏ 3D ပရင့်များမှ ဖောင်များ

    .OBJ၊ .STL ဖော်မတ်များမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ချည်ထားသော cube ဒီဇိုင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ခွဲခြမ်းစိပ်စိပ်သို့ တင်သွင်းပါသည်။ ချည်မျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် Cura နှင့် သစ်စေးပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် Lychee Slicer တွင် ထည့်သွင်းထားသော ဒီဇိုင်းကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

    ၎င်းသည် TinkerCAD အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

    သင်လိုပါက Fusion 360 ကဲ့သို့သော ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိရှိပြီး 3D ပုံနှိပ်စာတန်းများဖန်တီးရန် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့် CNC Kitchen မှ အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ။

    Press-Fit သို့မဟုတ် Heat Set Threaded Inserts

    3D အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် thread များကိုပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ဤနည်းပညာသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အပိုင်းကို ရိုက်နှိပ်ပြီးသည်နှင့်၊ ဖိ-ကိုက်ထည့်မှုများကို စိတ်ကြိုက်အပေါက်ထဲသို့ ထည့်ထားသည်။

    ဖိ-အံဝင်ထိုးထည့်မှုများနှင့် ဆင်တူသည်၊ သင်၏ချည်များကို တိုက်ရိုက်တွန်းထည့်ရန် အပူရှိ ဆဋ္ဌဂံအခွံမာသီးများကဲ့သို့ တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အပေါက်တစ်ခုရှိသည့် သင်၏ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း။

    ၎င်းသည် အပေါက်မရှိဘဲ ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပလပ်စတစ်ကို ဖြတ်ကျော်ရန် အပူနှင့် ခွန်အား ပိုယူရမည်ဖြစ်သည်။ လူများသည် များသောအားဖြင့် ဂဟေသံကဲ့သို့ တစ်ခုခုကို အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့အသုံးပြုနေသော ပလတ်စတစ်၏ အရည်ပျော်သည့် အပူချိန်အထိ အပူပေးပါ။

    စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၊ ၎င်းသည် သင်၏ 3D ထဲသို့ နစ်သွားလိမ့်မည်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ချစ်စဖွယ်ထည့်သွင်းထားသော ချည်မျှင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ပရင့်ထုတ်ပါ။ ၎င်းသည် PLA၊ ABS၊ PETG၊ Nylon & PC။

    3D Printed Threads များ ခိုင်ခံ့ပါသလား။

    3D ပရင့်ထုတ်ထားသော Thread များသည် ခိုင်မာသော/အင်ဂျင်နီယာအစေး၊ သို့မဟုတ် ABS/Nylon filament ကဲ့သို့သော အားပြင်းသောပစ္စည်းများမှ 3D ပရင့်ထုတ်သောအခါ အားကောင်းပါသည်။ PLA 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ချည်ကြိုးများသည် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် တာရှည်ခံရပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် သာမန်အစေး သို့မဟုတ် ကြွပ်ဆတ်သော ချည်မျှင်များကို အသုံးပြုပါက၊ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ချည်ကြိုးများသည် ခိုင်ခံ့မည်မဟုတ်ပေ။

    ကြည့်ပါ။: Ender 3 မြင့်လွန်းသော အိပ်ရာကို နိမ့်ကျစွာ ပြုပြင်နည်း 8 ခု

    CNC Kitchen သည် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ချည်မျှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်မျှခိုင်ခံ့ကြောင်း ဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် သေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပိုမိုတိကျသောအဖြေအတွက်။

    3D ပုံနှိပ်စာတွဲများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ အရာဝတ္ထုများကို သင်ရိုက်နှိပ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။

    ပံ့ပိုးမှုများပါရှိသော အလျားလိုက် 3D ပရင့်ထုတ်ထားသောဝက်အူများကို ဒေါင်လိုက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဝက်အူများ။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း bolts နှင့် threads များနှင့်ပတ်သက်၍ မတူညီသောဦးတည်ချက်အချို့ကို စမ်းသပ်ပြသထားပါသည်။

    ၎င်းသည် ကြံ့ခိုင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ bolt နှင့် thread များကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ဖိစီးမှုအဆင့်နှင့်ပင် torque စမ်းသပ်မှုတစ်ခု။

    သင် 3D ပရင့်ထုတ်ထားသော ပလပ်စတစ်ထဲသို့ ဝက်အူလှည့်နိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်ပါသည်၊ သင်သည် 3D ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဝက်အူပေါက်နိုင်သော်လည်း မကွဲစေရန် သို့မဟုတ် မကွဲစေရန် ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပလပ်စတစ်အရည်ပျော်။ မှန်ကန်သော drill bit အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်နှင့် drill ၏အရှိန်ကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။အထူးသဖြင့် PLA ကို အပျက်သဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် အပူများစွာကို မဖန်တီးပေးပေ။

    ABS ပလပ်စတစ်ထဲသို့ ဝက်အူလှည့်ခြင်းသည် အခြားချည်မျှင်များထက် ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟု ဆိုသည်။ ABS ပလပ်စတစ်သည် ကြွပ်ဆတ်မှုနည်းပြီး အရည်ပျော်မှတ်လည်း မြင့်မားသည်။

    သင့်တွင် အခြေခံဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုအချို့ရှိပါက၊ သင်သည် ပရင့်အတွင်းတွင် အပေါက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းနိုင်စေရန်အတွက် အပေါက်ကို တူးရန်မလိုအပ်ပါ။ မော်ဒယ်။ တူးထားသောအပေါက်သည် မော်ဒယ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အပေါက်ကဲ့သို့ တာရှည်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

    မော်ဒယ်၏ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အပေါက်ကို ပရင့်ထုတ်ရန် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ထားသောအပေါက်နှင့် တူးထားသောအပေါက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ပုံနှိပ်ထားသောအပေါက်သည် ပိုမိုစိတ်ချရပြီး ခိုင်ခံ့ပါသည်။

    ကောင်းပြီ၊ တူးဖော်ခြင်းသည် ဗိသုကာတစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တွင် ဗိသုကာလက်ရာကို မထိခိုက်စေဘဲ 3D ပလပ်စတစ်အပေါက်အား တိကျစွာတူးဖော်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်အချို့ရှိသည်-

    Perpendicularly Drill

    ပုံနှိပ်ထားသော ပလပ်စတစ်တွင် အလွှာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပုံနှိပ်ထားသော ပလပ်စတစ်ကို လမ်းကြောင်းမှား၍ တူးခြင်းသည် အလွှာများ ကွဲထွက်စေပါသည်။ ဤပြဿနာအတွက် သုတေသနပြုလုပ်နေစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗိသုကာလက်ရာကို မထိခိုက်စေဘဲ အပေါက်ကို ထောင့်မှန်ကျအောင် တူးဖော်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

    အပိုင်းကို နွေးနေချိန်တွင် တူးပါ

    မတူးမီ တူးဖော်သည့်အမှတ်ကို ပူနွေးအောင်ပြုလုပ်ပါ ၎င်းသည် ထိုအချက်၏ မာကျောမှုနှင့် ကြွပ်ဆတ်မှုကို လျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ ဤနည်းပညာသည် သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အက်ကြောင်းများကို တားဆီးရန် အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်။

    သင်တစ်ဦးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ အထူးသဖြင့် PLA ဖြင့် အလွန်ပျော့သွားသည့်အထိ အပူချိန်ကို တိုးမလာအောင် ကြိုးစားပါ>

    အဓိကအားဖြင့် သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အခွံမာသီးများကို မြှုပ်နှံထားသည့် ဧရိယာတွင် သိမ်းထားသော nut နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် သင့်မော်ဒယ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာ၏ ဥပမာမှာ Accessible Wade's Extruder ဟုခေါ်သော Thingiverse မော်ဒယ်မှဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပေါင်းထားရန် ဝက်အူများ၊ အခွံမာများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။

    ၎င်းတွင် မော်ဒယ်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဝက်အူများနှင့် အခွံမာများ ပိုအဆင်ပြေနိုင်သည်။

    ဖမ်းထားသောအခွံမာသီးများနှင့်လိုက်ဖက်ရန် ဆဋ္ဌဂံပုံများပါရှိသော နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းမှာ Thingiverse မှ Gryphon (Foam Dart Blaster) ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်၏ဒီဇိုင်နာသည် M2 & များစွာလိုအပ်သည်။ M3 ဝက်အူများအပြင် M3 အခွံမာသီးများနှင့် အခြားအရာများစွာရှိသည်။

    ဒီဇိုင်နာများရှိသည့် Thingiverse နှင့် MyMiniFactory ကဲ့သို့သော မတူညီသောအွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းများတွင် အဆင်သင့်လုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းများစွာကို သင်ရနိုင်သည် 3D ပရင့်များတွင် ထည့်သွင်းပြီးသား အခွံမာသီးများ။

    အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ။

    အဆင်မပြေသော 3D ပရင်တာကြိုးများကို ပြုပြင်နည်း

    အဆင်မပြေသော 3D ပရင်တာကြိုးများကို ပြုပြင်ရန်၊ သင့် extruder သည် ပစ္စည်းပမာဏအမှန်ကို ထုတ်ထုတ်နိုင်ရန် သင့် extruder ၏ အဆင့်များကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုရရှိရန်ကူညီရန် သင်၏ extrusion multiplier ကို ချိန်ညှိပြီး ချိန်ညှိနိုင်သည်။ကောင်းသောသည်းခံမှုအတွက် တိကျသောစီးဆင်းနှုန်း။ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူခြင်းသည် ဤနေရာတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်စေသည်။

    သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် လွန်ကဲစွာ ထုတ်ယူနည်း 5 ခုပါသည့် ကျွန်ုပ်၏ ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။

    Roy Hill

    Roy Hill သည် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော 3D ပုံနှိပ်စက်ကို စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီး နည်းပညာဂုရုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည့် Roy သည် 3D ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံနှိပ်စက်၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် နည်းပညာများတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။Roy သည် University of California, Los Angeles (UCLA) မှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရရှိထားပြီး MakerBot နှင့် Formlabs အပါအဝင် 3D ပုံနှိပ်စက်နယ်ပယ်တွင် ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီများစွာတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် စိတ်ကြိုက် 3D ပုံနှိပ်စက် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ တစ်ဦးချင်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။Roy သည် 3D ပုံနှိပ်စက်ကို ဝါသနာပါသည့်အပြင် ခရီးသွားဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြင်ပတွင် ဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သဘာဝတရားတွင် အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် မိသားစုနှင့်အတူ စခန်းချခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် သူသည် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများကို လမ်းညွှန်ပေးကာ သူ၏နာမည်ကြီးဘလော့ဂ်ဖြစ်သည့် 3D Printerly 3D Printing အပါအဝင် ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာကို မျှဝေပါသည်။