3D Printing အတွက် ဘယ်အလွှာအမြင့်က အကောင်းဆုံးလဲ။

Roy Hill 07-07-2023
Roy Hill

သင်၏ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အရာဝတ္ထုများ၏ အလွှာအမြင့်သည် အရည်အသွေး၊ အမြန်နှုန်းနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘယ်အလွှာအမြင့်က အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်တာကောင်းပါတယ်။

အချို့ 3D ပုံနှိပ်စက်အခြေအနေတွေအတွက် အလွှာအမြင့်က ဘာလဲဆိုတာ သိချင်ပြီမို့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုတေသနအချို့လုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒါကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဤပို့စ်။

စံ 0.4 မီလီမီတာ နော်ဇယ်အတွက် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်မှာ 0.2 မီလီမီတာ နှင့် 0.3 မီလီမီတာ အကြားဖြစ်သည်။ ဤအလွှာအမြင့်သည် အမြန်နှုန်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းအောင်မြင်မှုကို ချိန်ခွင်လျှာပေးသည်။ သင့်အလွှာ၏ အမြင့်သည် သင့် nozzle အချင်း၏ 25% နှင့် 75% အကြား ဖြစ်သင့်သည် သို့မဟုတ် သင်သည် ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

သင့်တွင် အခြေခံအဖြေရှိသော်လည်း စောင့်ပါ၊ ဒါအားလုံးမဟုတ်သေးပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်ကို ပြုပြင်သည့်အခါတွင် လေ့လာရန် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များ ရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် သိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

အတွက် အကောင်းဆုံးကိရိယာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုရန် စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင်၏ 3D ပရင်တာများ၊ ဤနေရာ (Amazon) ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။

    အလွှာအမြင့်၊ အလွှာအထူ သို့မဟုတ် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဟူသည် အဘယ်နည်း။

    ကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်မီ ဘယ်အလွှာရဲ့ အမြင့်က အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ရာမှာ အလွှာအမြင့်က ဘယ်အလွှာရဲ့ အမြင့်လဲဆိုတာ တစ်မျက်နှာတည်းမှာ ကြည့်ကြရအောင်။

    အခြေခံအားဖြင့်၊ အလွှာအမြင့်က တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် အလွှာတစ်ခုစီအတွက် မင်းရဲ့ nozzle က မီလီမီတာနဲ့ ထုတ်ပေးပါတယ်။ 3D ပရင့်။ 3D ပရင့်ကို ပိုကောင်းစေသောကြောင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် အလွှာအထူနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဟုလည်း လူသိများသည်။အမြင့်၊ သင်သည် အလွှာအမြင့် 0.08mm သို့မဟုတ် 0.12mm စသည်တို့ဖြင့် ရိုက်နှိပ်လိုပါသည်။

    ဤမှော်နံပါတ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် မညီမျှသော microstep angles များမှ အလွှာအမြင့်များကို ပျမ်းမျှကွဲပြားမှုများကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ တသမတ်တည်းရှိသော အလွှာအမြင့်။

    ၎င်းကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် YouTube တွင် Chuck မှ CHEP မှ ကောင်းမွန်စွာဖော်ပြထားပါသည်။

    ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် stepper သည် သင့်အား တုံ့ပြန်ချက်မပေးသောကြောင့် သင့်ပရင်တာသည် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ အမိန့်ပေး၍ တတ်နိုင်သမျှ ကောင်းမွန်သော အနေအထားတွင် ရှိနေပါစေ။ Steppers များသည် ခြေလှမ်းအပြည့် သို့မဟုတ် ခြေလှမ်းတစ်ဝက်တွင် ရွေ့လျားလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းကြားတွင် ရွေ့လျားသည့်အခါတွင်၊ အဆိုပါ microsteps အတွက် ခြေလှမ်းအကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ကိန်းရှင်များစွာရှိသည်။

    မှော်ဂဏန်းများသည် တိကျသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိသောဂိမ်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး တစ်ဝက်နှင့် အပြည့်ကို အသုံးပြုပါ။ အကောင်းဆုံး တိကျမှုအတွက် အဆင့်များ။ အမိန့်ပေးထားသော ခြေလှမ်းများနှင့် လက်တွေ့ခြေလှမ်းများအကြား အမှားအယွင်းအဆင့်သည် ခြေလှမ်းတိုင်းကို မျှတစေသည်။

    0.04mm မှလွဲ၍ 1/16th microstep တန်ဖိုးဖြစ်သည့် 0.0025mm အခြားတန်ဖိုးတစ်ခုရှိသေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အလွှာများကို အသုံးပြုနေပါက သင်သည် 0.0025 ဖြင့် ခွဲနိုင်သော တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုသင့်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို 0.02 မီလီမီတာ အဆင့်တစ်ဝက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် ကန့်သတ်ထားသင့်သည်။

    Optimal Layer Height Calculator

    Josef Prusa အတွက် ချိုမြိန်သော ဂဏန်းတွက်စက်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ သင့် 3D ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။ သင်သည် အချို့သော ကန့်သတ်ဘောင်များကို ရိုးရှင်းစွာထည့်သွင်းပြီး သင်၏စံပြအလွှာအမြင့်အကြောင်း အချက်အလက်များကို ထွက်လာစေသည်။

    လူများစွာသည် ဤဂဏန်းတွက်စက်ကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အကြံပြုပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့် ၎င်းကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် ထိုက်တန်ပါသည်။သင်ကိုယ်တိုင်။

    Ender 3 အတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်က ဘာလဲ။

    Ender 3 အတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်သည် သင်အလိုရှိသော အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ 0.12mm နှင့် 0.28mm ကြားဖြစ်သည်။ သင်အသေးစိတ်အများဆုံးလိုချင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်များအတွက်၊ အလွှာအမြင့် 0.12 မီလီမီတာကို အကြံပြုလိုပါသည်။ အရည်အသွေးနိမ့်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော 3D ပရင့်များအတွက်၊ အလွှာအမြင့် 0.28 မီလီမီတာသည် ကောင်းစွာဟန်ချက်ညီသော အလွှာအမြင့်ဖြစ်သည်။

    သေးငယ်သောအလွှာအမြင့်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားနည်းချက်ကား အဘယ်နည်း။

    သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းအချိန်သည် သေးငယ်သောအလွှာအမြင့်ဖြင့် တိုးလာသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် သင့်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားစေရန် အချိန်ပိုရလာသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

    ပိုပါးသောအလွှာများသည် အမြဲတမ်းပိုကောင်းသောပုံနှိပ်မှုများကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင် သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းကို အမှန်တကယ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရေရှည်တွင်။ သေးငယ်သောအလွှာအရာဝတ္ထုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် သိရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ သင်၏ပုံနှိပ်မှုများတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ (မစုံလင်မှုများ) ပိုများသည်ကို သင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။

    ကြည့်ပါ။: 33 အကောင်းဆုံး Print-in-Place 3D ပရင့်များ

    သင်သည် အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသော အရာဝတ္ထုအချို့အတွက် သေးငယ်သောအလွှာအမြင့်ကို လိုက်ကြည့်ခြင်းသည် ကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ ပုံကောင်းမဟုတ်သော ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် သိသိသာသာ အချိန်ပိုကုန်သွားနိုင်သည်။

    ဤအချက်များကြားမှ မှန်ကန်သော ချိန်ခွင်လျှာကို ရှာဖွေခြင်းသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်ကို ရွေးချယ်ရန် ပန်းတိုင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အနိမ့်ဆုံးအလွှာ အမြင့် ပိုကောင်းလားလို့ တစ်ချို့လူတွေ တွေးမိကြပြီး အဖြေကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း မင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် မော်ဒယ်များကို လိုချင်ပါက အောက်အလွှာ အမြင့် ပိုကောင်းပါသည်။

    နော်ဇယ်ကို ကြည့်သောအခါအရွယ်အစားနှင့် အလွှာအမြင့်များ၊ 0.4mm နော်ဇယ်အသေးလေးသည် မည်ကဲ့သို့ ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်ကို သင်မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါသည်။ 25-75% လမ်းညွှန်ချက်အား အသုံးပြု၍ 0.4mm နော်ဇယ်သည် 0.1mm အလွှာအမြင့်တွင် print ထုတ်နိုင်သည်။

    Layer Height သည် Flow Rate ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

    Layer height သည် ၎င်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် နော်ဇယ်မှ ထုတ်ယူမည့် ပစ္စည်းပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် သင့်စက်ခွဲစက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အမှန်တကယ် စီးဆင်းနှုန်းကို မပြောင်းလဲပါ။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 100% ဖြင့် သင်ချိန်ညှိနိုင်သော သီးခြားဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမြင့်သော အလွှာ အမြင့်သည် ပစ္စည်း များကို ပိုမို ထုတ်ယူ လာပါမည်။

    3D Printing Layer Height Vs Nozzle Size

    အလွှာ အမြင့် နှင့် နော်ဇယ် အရွယ်အစား အရ၊ သင်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလွှာတစ်ခုကို အသုံးပြုလိုသည် Nozzle အရွယ်အစား သို့မဟုတ် အချင်း၏ 50% အမြင့်။ အများဆုံး အလွှာ၏အမြင့်သည်သင်၏ nozzle အချင်း၏ 75-80% ခန့်ဖြစ်သင့်သည်။ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အရာဝတ္ထု၏ အလွှာအမြင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ်မှု 3D ပရင့်များကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်နှိပ်ပြီး သင်နှစ်သက်သည့်အရာကို ရွေးပါ။

    အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော 3D ပရင့်များကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ Amazon မှ AMX3d Pro Grade 3D ပရင်တာတူးလ်အစုံ။ ၎င်းသည် သင့်အား ဖယ်ရှားရန်၊ သန့်ရှင်းရေး & သင်၏ 3D ပရင့်များကို အပြီးသတ်ပါ။

    ၎င်းသည် သင့်အား အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေးသည်-

    • သင်၏ 3D ပရင့်များကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ – ဓား 13 ချောင်းနှင့် လက်ကိုင် 3 ခုပါသော 25 ခုပါ အစုံလိုက်၊ ပလာယာများနှင့် ကော်ချောင်းများ။
    • 3D ပရင့်များကို ရိုးရှင်းစွာဖယ်ရှားပါ - တစ်ခုမှတစ်ခုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ 3D ပရင့်များကို မထိခိုက်စေပါနှင့်။အထူးပြု ဖယ်ရှားရေး ကိရိယာ ၃ ခု။
    • သင်၏ 3D ပရင့်များကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ပြီးမြောက်နိုင်သည် – 3-piece၊ 6-tool precision scraper/pick/knife blade combo သည် ကောင်းမွန်သော အပြီးသတ်မှုကို ရရှိရန် သေးငယ်သော အကြောများထဲသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။
    • 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လာပါ။

    အရည်အသွေး။

    အသေးစိတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုအကြောင်း သင်စဉ်းစားပါက၊ ကြီးမားသောအလွှာအမြင့်ရှိခြင်းသည် အသေးစိတ်အချက်အလတ်များသာ ဝေးကွာသွားနိုင်သည်။ Lego အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ အသေးစိတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားခြင်းနှင့် ဆင်တူသည်၊ အကွက်များသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အမှန်တကယ်ထွက်ပေါ်ရန်အတွက် အလွန်ကြီးမားပါသည်။

    ထို့ကြောင့် အလွှာအမြင့် သေးငယ်လေ၊ သို့မဟုတ် 'အဆောက်အအုံလုပ်ကွက်များ'၊ မင်းရဲ့အရည်အသွေးက ပိုကောင်းပေမယ့် တူညီတဲ့ပုံနှိပ်မှုကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ အလွှာတွေထပ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်လာစေပါတယ်။

    သင်သိချင်နေတယ်ဆိုရင် "အလွှာအမြင့်က ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို သက်ရောက်မှုရှိလား။" ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သည့်အပြင် အတိုင်းအတာ တိကျမှုရှိသည်။ သင်၏ အလွှာ အမြင့် နိမ့်သည် သို့မဟုတ် သင်၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ပိုမြင့်လေ၊ သင်၏ 3D ပုံနှိပ်စက် အစိတ်အပိုင်းများ ပိုမို အတိုင်းအတာ တိကျ လာမည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရင့်အရည်အသွေး ရှိသည်။

    အလွှာ အမြင့်သည် အခြေခံအားဖြင့် ရုပ်ထွက်နှင့် တူညီပါသည်။

    ယခု အလွှာအမြင့်ကို အခြေခံနားလည်ထားတာကြောင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ အဓိကမေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ရအောင်။

    ဘယ်အလွှာအမြင့်က 3D ပရင့်အတွက် အကောင်းဆုံးလဲ?

    ဒါက မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်စိတ်ကြိုက်အပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ်မူတည်သောကြောင့် ဖြေရန် အရိုးရှင်းဆုံးမေးခွန်းမဟုတ်ပါ။

    အမြန်ဆုံးထုတ်နိုင်စေရန်အတွက် လျှပ်စီးကြောင်းအတိုင်း အမြန်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ ထို့နောက် ပိုကြီးသော အလွှာအမြင့်ကို ရွေးပါ။

    အလွန်အသေးစိတ်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လိုက်မဖက်သော တိကျမှုရှိသော အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို လိုချင်ပါသလား။ ထို့နောက် သေးငယ်သော အလွှာ အမြင့်ကို ရွေးပါ။

    အမြန်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးတို့ကြား သင့်ချိန်ခွင်လျှာကို ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့် မည်သည့်အလွှာ အမြင့်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်သင်၏ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအခြေအနေအတွက် ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။

    အခြေအနေအများစုတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော ကောင်းသောအလွှာအမြင့်မှာ 0.2 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ မူလ နော်ဇယ်သည် 0.4 မီလီမီတာ ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်အလွှာအထူသည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ကောင်းသောစည်းမျဉ်းမှာ အလွှာအမြင့်အဖြစ် နော်ဇယ်အချင်း၏ 50% ခန့်ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်း PPE ကဲ့သို့သော အခြေအနေအတွက် မျက်နှာဖုံးများနှင့် မျက်နှာအကာများ၊ သင်၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ ၎င်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ရိုက်နှိပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ပိုကြီးသော နော်ဇယ်ကို သင်ရွေးချယ်ရုံသာမက၊ ၎င်းကို အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အထိ ကြီးမားသော အလွှာအမြင့်ကိုလည်း အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

    သင့်တွင် အသေးစိတ်ကျသော အနုပညာရုပ်တုတစ်ခု၏ မော်ဒယ်ကို သင်ရရှိသောအခါ၊ သင့်အိမ်တွင် ပြသလိုသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိရန်ဖြစ်သည်။ အလွန်မြင့်မားသောအသေးစိတ်အဆင့်ကိုရရှိရန် အလွှာငယ်အမြင့်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင် ပိုမိုသေးငယ်သော နော်ဇယ်အချင်းကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။

    မည်သည့်အရာသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင်သည် ချိန်ညှိခြင်းတုံးကဲ့သို့ 3D ပရင့်ထုတ်သည့်အရာများကို ပြုလုပ်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ် မတူညီသော အလွှာအမြင့်များတွင် 3D Benchy တစ်လုံးနှင့် အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပါ။

    ၎င်းတို့ကို ရည်ညွှန်းမော်ဒယ်များအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါက အဆိုပါ နော်ဇယ်များ၏ အချင်းနှင့် အလွှာအမြင့် ဆက်တင်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ အရည်အသွေး မည်မျှကောင်းမည်ကို သိနိုင်စေရန်။

    သင် သင်၏ နော်ဇယ်အချင်းပေါ်မူတည်၍ သင့်အလွှာ အမြင့်မည်မျှ သေးငယ်သည် သို့မဟုတ် ကြီးမားနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။

    သင်၏ နော်ဇယ်အချင်းအတွက် အလွှာနိမ့်လွန်းပါက ပလပ်စတစ်ကို တွန်းပို့နိုင်သည် နော်ဇယ် သို့ ပြန်သွားပြီး ပြဿနာများ ရှိလိမ့်မည်။ချည်မျှင်ကို လုံးဝ တွန်းထုတ်လိုက်ပါ။

    သင်၏ နော်ဇယ်အချင်းအတွက် အလွှာမြင့်လွန်းပါက အလွှာများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကပ်ရန်ခက်ခဲစေသည် နော်ဇယ်သည် တိကျကောင်းမွန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်၊ နှင့် တိကျမှု။

    သင့် နော်ဇယ်အချင်း၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအဖြစ် သင့်အလွှာအမြင့်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ 3D ပုံနှိပ်စက်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူသိများသော လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိသည်။

    Cura စတင်သည် နော်ဇယ်အချင်း၏ 80% အထက်ရှိသော အလွှာအမြင့်တွင် ထည့်သွင်းသည့်အခါ သတိပေးချက်ပေးရန်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ပုံမှန် နော်ဇယ်အရွယ်အစားဖြစ်သည့် 0.4 မီလီမီတာ အချင်းရှိပါက၊ သင်သည် 0.32mm နှင့်အထက် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အလွှာအမြင့်ဖြင့် သတိပေးချက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

    ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင့်အလွှာ၏အမြင့်သည် 25% နှင့် အကြား နော်ဇယ်အချင်း၏ 75%။

    စံ 0.4mm နော်ဇယ်အတွက်၊ ၎င်းသည် သင့်အား အလွှာအမြင့် 0.1mm မှ 0.3mm အထိ ပေးသည်။

    ပိုကြီးသော 1mm အတွက် နော်ဇယ်၊ မင်းရဲ့အကွာအဝေးက 0.25mm & 0.75mm။

    အလယ် သို့မဟုတ် 50% အမှတ်အသားသည် အများအားဖြင့် ကောင်းမွန်သော အစမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ၊ ထို့နောက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး သို့မဟုတ် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပုံနှိပ်အချိန်ကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ လျော်ညီစွာ။

    PLA သို့မဟုတ် PETG အတွက် ကောင်းမွန်သော အလွှာအမြင့်သည် 0.4mm နော်ဇယ်အတွက် 0.2mm ဖြစ်သည်။

    အလွှာ အမြင့်သည် မြန်နှုန်းနှင့် အရှိန်ကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ Printing Time ?

    ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အလွှာအမြင့်သည် မြန်နှုန်းနှင့် အလုံးစုံပုံနှိပ်ခြင်းအချိန်ကို သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။မင်းရဲ့အရာဝတ္ထုက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိလဲ။ ဤအရာသည် ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ တွက်ဆရန် အလွန်အခြေခံကျပါသည်။

    သင့်ပရင့်ခေါင်းသည် အလွှာတစ်ခုစီကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပရင့်ထုတ်ရသောကြောင့် အလွှာအမြင့်သည် ပုံနှိပ်ချိန်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သေးငယ်သောအလွှာ အမြင့်သည် သင့်အရာဝတ္တုတွင် စုစုပေါင်းအလွှာများ ပိုမိုရှိသည်ကိုဆိုလိုသည်။

    သင့်တွင် အလွှာအမြင့် 0.1mm (100 microns) ရှိပါက ၎င်းအလွှာ၏ အမြင့်ကို 0.2mm (200 microns) သို့ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် သင့်တွင် ထိထိရောက်ရောက် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလွှာများ၏ စုစုပေါင်းပမာဏကို ထက်ဝက်လျှော့ချပါ။

    ဥပမာအနေဖြင့်၊ သင့်တွင် 100mm မြင့်သော အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းတွင် အလွှာ 1,000 ရှိမည်ဖြစ်ပြီး 0.1mm အလွှာအမြင့်တွင် အလွှာ 500 နှင့် 0.2mm အလွှာအမြင့်အတွက် အလွှာ 500 ရှိသည်။

    အရာအားလုံး ညီတူညီမျှဖြစ်ခြင်း၊ ၎င်းသည် သင်၏အလွှာအမြင့်ကို ထက်ဝက်လျှော့ချပြီး စုစုပေါင်းပုံနှိပ်ချိန်ကို နှစ်ဆတိုးစေသည်။

    တစ်ခုတည်းသော 3D Benchy (စမ်းသပ်ရန် အဓိက 3D ပုံနှိပ်စက်အရာဝတ္ထုကို စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ပရင်တာစွမ်းရည်များ) မတူညီသော အလွှာအမြင့် သုံးခုဖြစ်သော 0.3mm၊ 0.2mm & 0.1mm။

    0.3mm Benchy သည် 1 နာရီနှင့် 7 မိနစ်ကြာပြီး စုစုပေါင်း အလွှာ 160 ဖြင့် ကြာမြင့်ပါသည်။

    0.2mm Benchy သည် 1 နာရီနှင့် 35 ကြာပါသည်။ စုစုပေါင်း အလွှာ 240 ဖြင့် မိနစ်။

    0.1mm Benchy သည် ပရင့်ထုတ်ရန် 2 နာရီနှင့် 56 မိနစ် ကြာမြင့်ပြီး တစ်ခုချင်း အလွှာပေါင်း 480 ပါဝင်ပါသည်။

    ပုံနှိပ်ချိန်၏ကွာခြားချက်-

    • 0.3 မီလီမီတာ အမြင့် နှင့် 0.2 မီလီမီတာ အမြင့် 41% သို့မဟုတ် 28 မိနစ်
    • 0.2 မီလီမီတာ အမြင့် နှင့် 0.1 မီလီမီတာ အရပ်သည် 85% သို့မဟုတ် 81 မိနစ် (1 နာရီ 21 မိနစ်) ဖြစ်သည်။
    • 0.3 မီလီမီတာ အမြင့် နှင့် 0.1 မီလီမီတာ အမြင့်မှာ 162% သို့မဟုတ် 109 မိနစ် (1 နာရီ49 မိနစ်)။

    ပြောင်းလဲမှုများသည် အလွန်ထင်ရှားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာဝတ္ထုကြီးများကို ကြည့်သောအခါ ပို၍ပင် သိသာလာပါသည်။ သင့်ပုံနှိပ်အိပ်ရာ၏ အစိတ်အပိုင်းအများအပြားကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် 3D မော်ဒယ်များ၊ အနံနှင့် အမြင့်များသည် ပုံနှိပ်သည့်အချိန်များတွင် ပိုကြီးမားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်။

    ၎င်းကို သရုပ်ဖော်ရန်အတွက်၊ တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြားကို ပြည့်လုနီးပါး 300% စကေးဖြင့် လှီးဖြတ်ထားပါသည်။ အလွှာတစ်ခုစီအတွက် အမြင့်ပုံနှိပ်ချိန်ကြား ကွာခြားချက်များသည် ကြီးမားပါသည်။

    အကြီးဆုံးအလွှာ အမြင့် 0.3mm မှစတင်၍ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပုံနှိပ်နိုင်လေ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပုံနှိပ်ချိန်သည် 13 နာရီ 40 မိနစ်ရှိသည်။

    နောက်တစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် 0.2mm 300% Benchy ရှိပြီး ၎င်းသည် 20 နာရီနှင့် 17 မိနစ်တွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။

    နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အမြင့်ဆုံး 0.1 မီလီမီတာ အလွှာအမြင့်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် Benchy သည် 1 ရက်၊ 16 နာရီနှင့် 8 မိနစ်ကြာသည်။

    ပုံနှိပ်ချိန်၏ကွာခြားချက်-

    • 0.3mm အမြင့်နှင့် 0.2mm အမြင့် 48% သို့မဟုတ် 397 မိနစ် (6 နာရီ 37 မိနစ်)။
    • 0.2mm အမြင့် 0.1mm အမြင့် 97% သို့မဟုတ် 1,191 မိနစ် (19 နာရီ 51 မိနစ်)။
    • 0.3 မီလီမီတာ အမြင့် နှင့် 0.1 မီလီမီတာ အမြင့်သည် 194% သို့မဟုတ် 1,588 မိနစ် (26 နာရီ 28 မိနစ်)။

    သာမန် Benchy ကို 300% Benchy နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ၊ နှိုင်းရပုံနှိပ်စက်ချိန်ကွာခြားချက်များ။

    အလွှာအမြင့် Benchy 300% စကေး Benchy
    0.3mm မှ 0.2mm 41% တိုး 48% တိုး
    0.2mm မှ 0.1mm 85 %တိုး 97% တိုး
    0.3mm မှ 0.1mm 162% တိုး 194% တိုး

    ဤအရာက သင်သည် အရာဝတ္ထုကြီးများကို ပုံနှိပ်နေပါက အရည်အသွေးမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း သင်၏ အလွှာ၏ အမြင့်သည် ပုံနှိပ်သည့်အချိန်သို့ ပိုမိုရေတွက်သွားကြောင်း ပြသပါသည်။

    အလွှာအမြင့်နှင့် ပုံနှိပ်အချိန်အတွက် အပေးအယူလုပ်ခြင်းသည် ပိုကြီးသော အရာဝတ္ထုများအတွက် ပိုကြီးသော အလွှာအမြင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အနည်းငယ် ပိုအကျိုးရှိစေပါသည်။

    'ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်တွေးနေတာပါပဲ၊ အလွှာတွေက ပိုကြာတဲ့ ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရည်အသွေးကရော ဘယ်လိုလဲ။

    အလွှာအမြင့်က အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ။

    အရာတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီး 0.2mm ရှိတဲ့ ပရင့်ထုတ်ခြင်းရဲ့ ကွာခြားချက်ကို သင်တကယ်ပြောပြနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလွှာအမြင့်နှင့် အလွှာအမြင့် 0.3 မီလီမီတာ၊ ၎င်းသည် 50% တိုးလာသော်လည်း၊

    အရာများ၏ ကြီးမားသောအစီအစဉ်တွင်၊ ဤအလွှာများသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။ အဝေးက အရာဝတ္တုတစ်ခုကို လှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ခြားနားမှုကို သင်တကယ် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအရည်အသွေးကွာခြားချက်များကို သင်သဘောပေါက်သောအခါ အရာဝတ္တုတစ်ဝိုက်တွင် အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းဖြင့်သာ အနီးကပ်နေပါသည်။

    စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့် ယင်း၏အသုံးဝင်ပုံဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် မတူညီသောအလွှာအမြင့်အနည်းငယ်တွင် Benchys အချို့ကို 3D ရိုက်နှိပ်ထားပါသည်။ 0.1mm၊ 0.2mm နှင့် 0.3mm တို့ကို 3D ပရင့်အသုံးပြုသူအများစု၏ ပုံတူပုံများတွင် ပုံတူကူးထားသည့် အကွာအဝေးဖြစ်သည့် 0.1mm၊ 0.2mm နှင့် 0.3mm ကို ရွေးလိုက်ပါသည်။

    ကွာခြားချက်ကို သင်ပြောပြနိုင်မလား ကြည့်လိုက်ရအောင်၊ သင်ပုံဖော်နိုင်လားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ 0.1 မီလီမီတာ၊ 0.2 မီလီမီတာနှင့် ထွက်လာသည်။အလွှာအမြင့် 0.3 မီလီမီတာ။

    အဖြေ-

    ဝဲ – 0.2 မီလီမီတာ။ အလယ်- 0.1 မီလီမီတာ။ မှန်ပါသည် – 0.3mm

    သင်မှန်ကန်ပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ Benchys ကို အနီးကပ်စစ်ဆေးသောအခါ အဓိက လက်ဆောင်မှာ ရှေ့ဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုကြီးသောအလွှာအမြင့်များဖြင့် အလွှာများရှိ 'လှေကားများ' ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

    ပုံနှိပ်တစ်ခွင်လုံးတွင် 0.1mm အလွှာအမြင့် Benchy ၏ချောမွေ့မှုကို သေချာစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဝေးကွာသောအကွာအဝေးမှ၊ ၎င်းသည် ကွာခြားချက်မဖြစ်စေသော်လည်း သင့်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည် အလွှာအမြင့်များဖြင့် အောင်မြင်စွာပုံနှိပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

    သေးငယ်သောအလွှာအမြင့်များသည်  overhangs များကဲ့သို့ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းတွင် ယခင်အလွှာမှ ထပ်နေခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှု ပိုရှိသည်။

    ဤအရာများကို အဝေးမှကြည့်လျှင် အရည်အသွေးကွာခြားမှုကို အမှန်တကယ် သတိပြုမိမည်လား။

    သင့် 3D ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံး အလွှာအမြင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင်သည် အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ရိုက်နှိပ်နေပါက အချိန်နှင့်အမျှ အရည်အသွေး တိုးလာမှုကို နှစ်သက်ခြင်း ရှိ၊ 25-75% စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာ၍ မည်မျှ မြင့်နိုင် သို့မဟုတ် အနိမ့်နိုင်သည်ဟူသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

    အလွှာ အမြင့်သည် ကြံ့ခိုင်မှုကို သက်ရောက်မှု ရှိပါသလား။ ပိုမြင့်သောအလွှာသည် ပိုအားကောင်းသလား။

    CNC Kitchen သည် အနိမ့်ဆုံးအသေးစိတ် ကြီးမားသောအလွှာအမြင့် သို့မဟုတ် အလွန်တိကျသောသေးငယ်သောအလွှာအမြင့်ဖြစ်စေ ခိုင်ခံ့မှုအတွက် ဘယ်အလွှာအမြင့်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အဓိကဗီဒီယိုကို ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။အဖြေကို ပေးစွမ်းရန် ရုပ်ထွက်နှင့် ကောင်းစွာရှင်းပြထားသော သဘောတရားများ။

    အမြန်အဖြေကို လိုချင်ပါက ဗီဒီယိုကို အကျဉ်းချုံးလိုက်ပါမည်။

    သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်။ အကြီးဆုံး အလွှာ အမြင့် သို့မဟုတ် အငယ်ဆုံး အလွှာ အမြင့်သည် အပေါ်မှ ထွက်လာမည် ဖြစ်သော်လည်း အဖြေမှာ အမှန်တကယ် အံ့သြစရာ ကောင်းသည်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ်တွင် လွန်ကဲသောတန်ဖိုးများမဟုတ်သော်လည်း ကြားရှိအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

    0.05mm နှင့် 0.4mm ကြားရှိ အလွှာအမြင့်ရှိ ချိတ်အများအပြားကို စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ခိုင်ခံ့မှုအတွက် အကောင်းဆုံးအလွှာအမြင့်မှာ 0.1mm ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ & 0.15 မီလီမီတာ။

    ၎င်းသည် သင့်တွင် မည်သည့် နော်ဇယ်အရွယ်အစားရှိသနည်း ဟူသော အလွှာ၏ အမြင့်သည် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

    Ender 3 Magic Number Layer Height

    ဟူသော ဝေါဟာရကို သင်ကြားဖူးပေမည်။ သတ်မှတ်ထားသော 3D ပရင်တာ၏ အလွှာအမြင့်ကို ရည်ညွှန်းသောအခါ Magic Number'။ ၎င်းသည် Z axis stepper motor များသည် 0.04mm ရှိသော 'steps' တွင် ရွေ့လျားပြီး ထိုအကွာအဝေးကို hotend ကိုတွန်းပို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် Ender 3၊ CR-10၊ Geeetech A10 နှင့် အခြား 3D ပရင်တာများစွာအတွက် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ တူညီသောခဲဝက်အူ။ သင့်တွင် M8 ခဲဝက်အူများ၊ TR8x1.5 trapezoidal ခဲဝက်အူ၊ SFU1204 BallScrew နှင့် အခြားအရာများရှိသည်။

    ကြည့်ပါ။: PLA၊ ABS နှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် PETG ကျုံ့ခြင်းလျော်ကြေးပေးခြင်း - လုပ်နည်း

    မိုက်ခရိုစက်တင်းဖြင့် တန်ဖိုးများကြားတွင် ရွှေ့ရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထိုထောင့်များသည် မညီမျှပါ။ stepper motor ၏ သဘာဝအတိုင်း လှည့်ပတ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပူသောအဆုံးကို 0.04mm တိုး၍ရွှေ့ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

    ၎င်းက Ender 3 အတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော ပရင့်များကိုလိုချင်ပါက၊ အခြား 3D ပရင်တာများစွာအတွက်၊ 0.1mm အလွှာအစား၊

    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။