3D ပရင့်ထုတ်သေနတ်များအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်း – AR15 အောက်ပိုင်း၊ ဖိနှိပ်သူများ & နောက်ထပ်

Roy Hill 20-08-2023
Roy Hill

3D ပုံနှိပ်သေနတ်များသည် လူများ ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော သေနတ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေခြင်းဖြင့် မကြာသေးမီက လူကြိုက်များပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ AR15 အောက်ပိုင်း၊ နှောင့်ယှက်သူများ နှင့် 3D သေနတ်များအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်။

3D ပုံနှိပ်စက်များအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းမှာ အပူချိန်မြင့် သို့မဟုတ် အားဖြည့် နိုင်လွန်ဖြစ်သည်။ နိုင်လွန်သည် အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သေနတ်မှထုတ်လုပ်သော အပူနှင့် ဖိစီးမှုများကို အခြားပစ္စည်းများထက် အချိန်ပိုကြာအောင် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်အားကောင်းပြီး အောင်မြင်သောကြောင့် PLA+ သို့မဟုတ် Polycarbonate ကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

3D ပုံနှိပ်သေနတ်များအတွက် အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများအပြင် အခြားအသုံးဝင်သော အဓိကအချက်အလက်များအတွက် ဤဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ အချက်အလက်။

Guns Frames၊ Lowers၊ Receivers၊ Holsters & အတွက် အကောင်းဆုံး 3D ပရင့်တာ 7 ခုကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်။

    3D ပရင့်ထုတ်သေနတ်များအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်း/အမျှင်များ

    3D ပုံနှိပ်သေနတ်များအတွက် အကြွင်းမဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းမှာ နိုင်လွန်၊ အထူးသဖြင့် အားဖြည့် သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်ဖြစ်သည်။ သေနတ်တည်ဆောက်မှုသို့ ယူဆောင်လာပေးသည့် ခိုင်ခံ့မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် တာရှည်ခံမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် အခြားပစ္စည်းမရှိပါ။

    သို့သော်၊ Polycarbonate နှင့် PLA+ ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများမှ အလွန်ကောင်းမွန်သော သေနတ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို သင်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် နိုင်လွန်ကဲ့သို့ တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများကို မပေးဆောင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်ဆဲဖြစ်သည်။

    ဤအရာများကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ပစ္စည်းများ။

    အားဖြည့်ထားသော သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်

    အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်ကြိုးသည် အခြားပစ္စည်းများအားလုံးထက် အတန်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန် သို့မဟုတ် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကဲ့သို့ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို နိုင်လွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။

    ဤထည့်ထားသောပစ္စည်းများသည် နိုင်လွန်၏ ခိုင်ခံ့မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး ပုံမှန်ဆေးထိုးပုံသွင်းသည့်အပိုင်းကဲ့သို့ ခက်ခဲလုနီးပါးဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ High-Temp Nylon သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အရည်မပျော်မီ အပူချိန် 120°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

    Temp & အားဖြည့်နိုင်လွန်သည် CarbonX High Temperature & ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ နိုင်လွန်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အထူးသီးသန့် အမျှင်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပုံနှိပ်ရအတော်လေးလွယ်ကူစေပါသည်။

    ဤမျှင်ကြိုးများသည် 285-315°C မှ 285-315°C အထိ သာမာန်အပူချိန်ထက် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို အောင်မြင်စွာ ပရင့်ထုတ်ရန်အတွက် အရံအတားတစ်ခုနှင့်အတူ သတ္တုအားလုံး နော်ဇယ်သို့ ပြောင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

    ဤဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးသည် ကြာရှည်ခံသေနတ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ကောင်းသော အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်ကြိုးကို အသုံးပြုသောအခါ၊ သင့်သေနတ်သည် အခြားချည်မျှင်များထက် ပိုမိုကြာရှည်ခံမည်ကို သေချာစေသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ CarbonX 1KG ကို $170 ၀န်းကျင်ခန့် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

    သင်လိုချင်ပါက၊ စျေးပိုသက်သာသော နိုင်လွန်ကြိုးများ၊  Amazon မှ SainSmart Carbon Fiber Filled Nylon Filament ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုခုကို သွားကြည့်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။

    တစ်ခါတစ်ရံ သင်သည် အမှန်တကယ်မြင့်မားသောအထိ တက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်လွန်ပုံနှိပ်ရန် အပူချိန်၊SainSmart ချည်မျှင်နှင့်အတူ၊ ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အပူချိန် 240-260 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် တည်ဆောက်ထားသော ပန်းကန်ပြားအပူချိန် 80-90°C လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းတွင် အပူချိန်နည်းသော ခုခံမှုရှိသည်။

    SainSmart တွင်လည်း Glass Fiber အပြည့်ပါရှိပါသည်။ အပူချိန် 120°C ခံနိုင်ရည်ရှိသော Amazon မှ နိုင်လွန်ချည်မျှင်။ သူ့တွင် 25% glass fiber နှင့် 75% Nylon ပါ၀င်ပြီး ကောင်းမွန်သော Dimension တိကျမှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုနည်းပါးပါသည်။

    သို့သော်၊ သင်၏သေနတ်တည်ဆောက်မှုအတွက် High Temp Nylon ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သည် ။

    အပူချိန်နိမ့်သောနိုင်လွန်

    အပူချိန်နိမ့်သောနိုင်လွန်သည် ထပ်လောင်းအားဖြည့်ပစ္စည်းများမပါဘဲ အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းသည် သိသိသာသာခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံဆဲဖြစ်သည်။

    ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလွန်မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်အားနှင့် အထွက်နှုန်းအားကောင်းသောကြောင့် ၎င်းသည် ပုံပျက်ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်အရိုးကျိုးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးစေသည်။ သေနတ်တည်ဆောက်မှုသည် မကြာခဏ ဖိစီးမှုများစွာကြုံတွေ့ရသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်ကြိုဆိုဖွယ်ကောင်းသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် အပူချိန်မြင့်နိုင်လွန်ထက်ပင် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သေချာပါတယ်၊ သင်အရံအတားတစ်ခု လိုအပ်နေသေးပေမယ့် ALL-metal nozzle မလိုအပ်ပါဘူး။

    Overture Nylon Filament လိုမျိုး သင့်လျော်တဲ့ နိုင်လွန်ကြိုးတစ်ထည်ကို $35 ခန့် ကုန်ကျပါတယ်။

    PLA+

    ၎င်း၏စျေးသက်သာခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် PLA သည် 3D ပုံနှိပ်သေနတ်များတွင် အသုံးအများဆုံး အမျှင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အသုံးပြုသူအများစုသည် ၎င်း၏ဖန်သားအကူးအပြောင်းအပူချိန် (60⁰C) နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကြွပ်ဆတ်ပြီး အရည်ပျော်လွယ်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။

    ထို့ကြောင့်၊ လူအများစုသည် ပိုကောင်းအောင် ပြောင်းလဲသွားကြသည်။PLA၊ PLA+ ဗားရှင်း။ ဤအထူးဗားရှင်းဖြစ်သော PLA+ သည် ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပေါင်းထည့်သည့်အရာအချို့ဖြင့် PLA နှင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်သည့် PLA ၏ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ခွန်အား၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် အပူရှိန်အသစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ခုခံမှု။

    ရလဒ်အနေဖြင့် PLA+ ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော သေနတ်အစိတ်အပိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ PLA အမျိုးအစားများထက် ပိုကောင်းပြီး အကြမ်းခံပါသည်။ နိုင်လွန်ကဲ့သို့ တာရှည်ခံမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် စျေးပိုသက်သာပြီး ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

    သေနတ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော PLA+ အမျှင်သည် eSUN PLA+ Filament ဖြစ်သည်။

    Polycarbonate

    Polycarbonate သည် အလွန်ခိုင်ခံ့သော သေနတ်တည်ဆောက်မှုကို ရိုက်နှိပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် နောက်ထပ် အမျှင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အကြမ်းခံပြီး တော်တော့်ကို တာရှည်ခံကာ အထူးကောင်းမွန်သော အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

    ထို့ပြင်၊ ၎င်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဆန့်နိုင်အားနှင့် တောင့်တင်းမှုလည်း ရှိပြီး ၎င်းသည် မပေးမီ ပုံပျက်ခြင်းများစွာကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။

    ထိုအရာ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ တော်တော်လေး သိသာထင်ရှားတဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ပုံနှိပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ပိုလီကာဗွန်နိတ်သည် မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ပုံနှိပ်ရန် အရံအတားတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပရင့်ထုတ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။

    ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ဤအရာကို သင့်ပရင်တာတွင် မရှိပါက၊ သင်သည် ပရင့်ထုတ်ရန်အတွက် အရံအတားတစ်ခုကို ရယူပြီး သတ္တုအပူဆုံးတစ်ခုသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Polycarbonate မှ သေနတ်တစ်လက်။

    သို့သော်၊ ရရှိထားသော ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည် တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါက၊ GizmoDorks Polycarbonate Filament နှင့် သွားပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် 0.4mm နှင့် 0.6mm Nozzle - ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ။

    လုပ်ပါ။3D ပရင့်ထုတ်ထားသော သေနတ်များ အရည်ပျော်နေပါသလား။

    ဟုတ်ပါသည်၊ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော သေနတ်များသည် အဓိကအားဖြင့် သင်အသုံးပြုသည့် သေနတ်များနှင့် သင်ပစ်ခတ်နေသည့် အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ အရည်ပျော်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်၊ အောက်ပိုင်းကဲ့သို့သော 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် စည်ပိုင်းနှင့် အခန်းအတွင်းမှ ထွက်ရှိသော အပူမှ ကောင်းမွန်စွာ ကာရံထားသည်။ သို့သော်၊ အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖြာထွက်နေသော အပူသည် သေနတ် အရည်ပျော်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

    ထို့ပြင်၊ သေနတ်ကို တိုက်ရိုက်အပူအောက်တွင် ခဏထားထားလျှင် ၎င်းကို ရိုက်နှိပ်ရာတွင် သင်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ အရည်ပျော်သွားနိုင်သည်။ .

    နိုင်လွန်နှင့် ပိုလီကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းပစ္စည်းများသည် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်အား ပြသပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ PLA ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် တိုက်ရိုက်အပူအောက်တွင် အရည်ပျော်သွားနိုင်သည်။

    3D ရိုက်နှိပ်ထားသော သေနတ် အရည်ပျော်ခြင်း၏ နမူနာကို ကြည့်ရန် အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    //www.youtube. com/watch?v=c6Xd3j2DPdU

    သင် 3D သေနတ်စည်ကို 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည် 3D သေနတ်စည်ကို အောင်မြင်စွာ ပရင့်ထုတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အကြိမ်များစွာ မကြာတတ်ပါ။ တသမတ်တည်း ပစ်ခတ်ရန် လိုအပ်သော ဖိအားပမာဏ မြင့်မားသည်။ အချို့လူများသည် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော သေနတ်စည်ကို အပစ်အခတ် 50 ဖြင့် အောင်မြင်သော်လည်း အခြားသူများသည် သေနတ်ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်အနည်းငယ်ထက်ပို၍ ကြာကြာမခံခဲ့ကြပါ။

    သေနတ်ကို ပစ်ခတ်သည့်အခါ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ကျည်ဆံကို စည်မှ တွန်းထုတ်သော ဓာတ်ငွေ့များ ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် အလွန်မြင့်မားသော ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို ထုတ်ပေးသည်။ သာမိုပလတ်စတစ်ကြိုးများဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော သေနတ်စည်များသည် များသောအားဖြင့် ၎င်းကို ကြာရှည်စွာ မကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။

    ဤဖိအားများနှင့် အပူချိန်အောက်တွင်၊စည်သည် ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အရည်ပျော်ခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ပျက်သွားဖွယ်ရှိသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက CMMG အတုပုံသေတ္တာ၏အစွန်အဖျားကို လက်ခံရန် တူးထားသော လိုင်နာကိုယူသည့် 3D စည်ကို 3D ရိုက်နှိပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပစ္စတိုအရှည်စည်ပေါ်ရှိ လိုင်းပါရှိသော 3D ရိုက်နှိပ်ထားသောစည်သည် အချို့သောအချီအတွက် အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း ရိုင်ဖယ်အရှည်တစ်ခုသည် ပို၍ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။

    ဖော်ပြထားသော အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် 22lr စည်အတွက် Keybase တွင် ဘီတာတစ်ခုအကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် 556 စည်ကို ရည်ညွှန်းဗူးမှ ချိန်ညှိမှုအနည်းငယ်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ပြီး PLA+ ချည်မျှင်ဖြင့် မပြိုကွဲမီ အကြိမ် 50 ရအောင် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။

    ၎င်းတို့ကို ပုံနှိပ်ရာတွင် သင်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ အချို့စည်များသည် အခြားစည်များထက် ပိုကြာနိုင်ပါသည်။ . မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိခြင်းကြောင့် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်သေးပါ။

    22 barrel liner ပါရှိသော ဤ 3D ပုံနှိပ်စည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

    3dp စည်သည် fosscad မှ 22 barrel liner နှင့် ကိုက်ညီသည်

    ဤသည်မှာ နိုင်လွန်စည်ဖြင့် Songbird 3D ပရင့်ထုတ် ပစ္စတို၏ ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ Thingiverse ရှိ Rifled Barrel Liner အတွက် SongBird Barrel ကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

    လေ့ကျင့်ရေးစည်များ မထုတ်လုပ်တော့ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲသည် သေနတ်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အရာရှိများကို လေ့ကျင့်ပေးနေစဉ် သေနတ်များ ပစ်ခတ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်စေရန် အချို့စည်များကို 3D ပရင့်ထုတ်ရန် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ အောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။

    သင် 3D ပရင့်ထုတ်ကျည်ကို ပေးနိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်ကဲ့၊ FDM ပရင်တာသုံးပြီး 3D ကျည်ဆန်ကျည်များကို သင် 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် PLA နှင့် ABS ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို အောင်မြင်စွာ လှည့်ပတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤဖမ်းနှင့်အတူလာသည်။ သာမိုပလတ်စတစ်ကြိုးများထဲမှ 3D ပရင့်ခွံ ဘူးခွံများနှင့် primers များကို သင် မရနိုင်ပါ။ သင်သည် 3D ပက်ကျိ သို့မဟုတ် ကျည်ဆန်ထိပ်ဖျားများကိုသာ 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်။

    ဤ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော စက်ဝိုင်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏သတ္တုလုပ်ကွက်များထက် နှေးကွေးသွားကာ ၎င်းတို့ကို အသက်အန္တရာယ်နည်းပါးစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ လူများသည် ၎င်းတို့အား ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အကွာအဝေးပစ်ခတ်မှုနှင့် လူသေမဟုတ်သော ခဲယမ်းမီးကျောက်များကဲ့သို့ သေစေမည့်အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးပြုကြသည်။

    ခဲယမ်းများအပြင်၊ သင်သည် 3D ပရင်တာများကို အသုံးပြု၍ သေနတ်မဂ္ဂဇင်းများကိုလည်း ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။ Menéndez မဂ္ဂဇင်းများဟုခေါ်သော ဗားရှင်းတစ်မျိုးသည် လက်သေနတ်အသုံးပြုသူများကြားတွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။

    သို့သော်၊ အထူးသဖြင့် PLA ဖြင့် ရိုက်နှိပ်သောအခါတွင် ၎င်းသည် ပုံမှန်မဂ္ဂဇင်းများကဲ့သို့ စိတ်မချရပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် အလုပ်လုပ်ရန် သတ္တုစမ်းချောင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

    3D ပုံနှိပ်သေနတ်များသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းကမ်းလှမ်းချက်များ၏ အစွမ်းထက်သော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်လျော်သောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သေနတ်ကောင်းတစ်လက်ရရှိရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။

    သို့သော် စွမ်းအားကြီးစွာဖြင့် တာဝန်ကြီးလာသည်ကို အမြဲသတိရပါ။ ဤသေနတ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်သည့်အခါ မှန်ကန်သောပစ်ခတ်မှုဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို အမြဲလိုက်နာပါ။

    ကံကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ပုံနှိပ်ခြင်း!

    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။