3D ပရင်တာ အကွက်များ- အပူချိန် & လေဝင်လေထွက်လမ်းညွှန်

Roy Hill 31-07-2023
Roy Hill

မာတိကာ

ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း 3D ပရင့်တာများသည် အရည်အသွေးမြင့် 3D ပရင့်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် မှန်ကန်သောအပူချိန်အခြေအနေများရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုစဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်ရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အရံအတားကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် အရာများ အနည်းငယ်ပူလာနိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် 3D ပရင်တာဘောင်များ၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လေဝင်လေထွက်တို့ကို ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။

အရည်အသွေးမြင့် ပန်ကာများနှင့် အပူထိန်းကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ 3D ပရင်တာ အရံအတား၏ အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများ ရှိပါသည်။ အချို့သောဆက်တင်များဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ အဆက်မပြတ်အပူချိန်ကို တင်းကျပ်စွာအကွာအဝေးတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ သင်၏ 3D ပရင့်များကို အောင်မြင်စွာထွက်ပေါ်စေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးပေးနိုင်ပါသည်။

3D ပရင်တာအကာအရံအပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့နှင့်အတူ၊ နောက်ထပ်များစွာရှိပါသည် လေ့လာရန် အရေးကြီးသောအချက်များ၊ ထို့ကြောင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    3D ပရင်တာတွင် အရံအတားတစ်ခု လိုအပ်ပါသလား။

    သင်သည် PLA ဖြင့် အများဆုံးပုံနှိပ်နေပါက၊ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အသုံးများသော ချည်မျှင်များသည် မည်သည့် အကာအရံကိုမျှ အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အအေးခံပြီးနောက် ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကောက်ကောက်ခြင်းပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သော ABS၊ Polycarbonate သို့မဟုတ် အခြားအမျှင်တစ်ခုခုဖြင့် ပရင့်ထုတ်ရန် စီစဉ်နေပါက၊ အကာအရံတစ်ခု သို့မဟုတ် အပူပေးထားသော 3D ပရင်တာခန်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အကာအရံအမျိုးအစားသည် သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အလုပ်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။

    ပရင့်ကုတင်နှင့် ပရင့်နာဇယ်မှထွက်ရှိသော အပူကို ထိန်းထားလိုပါက သင်၏ 3D ပရင်တာအား ဘုံတစ်ခုခုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားလိုပါက၊ ကဲ့သို့သောအရာသင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ အမှန်တကယ် အပူလွန်ကဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အအေးခံခြင်းသည် စက်အများစု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် သင့်တွင် အပူပေးစက်များ၊ အပူပေးအအေးခံခြင်းနှင့် ပန်ကာများ နေရာအနှံ့တွင် ရှိနေပါသည်။

    သင်၏ အမှန်တကယ် 3D ပရင်တာ၏ အပူချိန်ကို ဂရုမစိုက်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် အပူလွန်ကဲပြီး ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

    အပူလွန်ကဲခြင်းသည် သင့်အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် မော်တာများ၏ သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေနိုင်သည်။

    နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သင်၏အအေးဓာတ်သည် အလွန်ပူနွေးလာခြင်းဖြစ်သည်။ . ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ သင့်ချည်မျှင်မျှင်သည် အပူကွဲခြင်းသို့မရောက်မီ ပျော့လာကာ အမျှင်များကို နော်ဇယ်မှတဆင့် တွန်းထုတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာစေသည်။

    ၎င်းသည် သင်၏ extrusion system နှင့် nozzle တို့တွင် အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။ အပြင်ထုတ်ခြင်းအောက်တွင်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ကောင်းစွာဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပါ။

    အခန်းအပူချိန်သည် 3D ပရင့်များ၏အရည်အသွေးကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အပူချိန်အတက်အကျများနှင့် တိကျသောအပူချိန်လိုအပ်ချက် အမျိုးအစားအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံး ပုံနှိပ်အရည်အသွေး၊ သို့သော် အခန်းအပူချိန်သည် 3D ပရင့်များ၏ အရည်အသွေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

    အခန်းအပူချိန်သည် သင့် 3D ပရင့်များ၏ အရည်အသွေးကို အမှန်တကယ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ အခန်းအပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် ABS သို့မဟုတ် စေးပင်သည် ပရင့်ထုတ်ခြင်း လုံးဝပျက်ကွက်သွားစေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် တွယ်တာမှုအားနည်းပြီး အလွှာ၏ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းသွားနိုင်သည်။ အခန်းအပူချိန်သည် အပူချိန်အတက်အကျများကို များစွာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် PLA တွင် ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။

    ၎င်းသည် အခြေခံအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။3D ပရင်တာများ၏ အသုံးပြုသူများကို အပူချိန်ထိန်းညှိရန် အရံအတားတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

    သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအခါတွင် ပုံနှိပ်စက်ကို ကိုင်တွယ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာပါသည်။ အကောင်းဆုံး အကာအရံအမျိုးအစားတွင် 3D ပုံနှိပ်စက် PID စနစ်နှင့် ဆင်တူသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုများ ပါရှိသည်။

    သင်၏ အရံအပူချိန်ကို သင်သတ်မှတ်ပြီး တိုင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတစ်ခုအောက်ရောက်သည်နှင့် တိုးမြှင့်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားသော အပူပေးစက်ကို သင်ဖွင့်နိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် သတ်မှတ်အဆင့်သို့ ပြန်သွားပါသည်။

    လူကြိုက်များသော Filaments အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အိပ်ရာနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်

    PLA

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 20 မှ 60°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 200 မှ 220°C

    ABS

    • အိပ်ရာအပူချိန်: 110°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 220 မှ 265°C

    PETG

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 50 မှ 75°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 240 မှ 270°C

    နိုင်လွန်

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 80 မှ 100°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 250°C

    ASA

    • အိပ်ရာ အပူချိန်- 80 မှ 100°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်: 250°C

    Polycarbonate

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 100 မှ 140°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 250 မှ 300°C

    TPU

    • အိပ်ရာအပူချိန်: 30 မှ 60°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်: 220°C

    HIPS

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 100°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 220 မှ 240°C

    PVA

    • အိပ်ရာအပူချိန်- 45 မှ 60°C
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 220°C
    ကတ်ထူပြား၊ ပလပ်စတစ်တုတ်များ၊ စားပွဲဟောင်းစာရွက် သို့မဟုတ် ၎င်းကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်လိုပါက၊ သင်၏ 3D ကိုဖုံးအုပ်ထားရုံသာမက ကောင်းစွာပွတ်သပ်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အကာအရံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။ ABS ချည်မျှင်ကို အသုံးပြုနေစဉ် ပရင်တာအား PLA ဖြင့် ပရင့်ထုတ်လိုသည့်အခါတွင်လည်း ဖွင့်နိုင်သည်။

    လူအများစုက အရံအတားကို မလိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆကြသော်လည်း အကာအရံမပါဘဲ ABS ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ခြင်းသည် ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

    ကြည့်ပါ။: Mac အတွက် အကောင်းဆုံး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် (အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ)

    အချို့သောပုံများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်အရည်အသွေးနှင့် အရံအတားတစ်ခုပါရှိသော ချို့ယွင်းချက်နည်းပါးခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်အသုံးပြုနေသည့် ချည်မျှင်တစ်ခုနှင့် အကာအရံတစ်ခုဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်းရှိမရှိကို ရှာဖွေပါ။

    3D သည် အဘယ်နည်း။ ပရင်တာ အကာအရံများ ရှိပါသလား။

    ကောင်းမွန်သော 3D ပရင်တာ အကာအရံတစ်ခု ရှိသင့်သည်-

    • နေရာအလုံအလောက်
    • ကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များ
    • အပူချိန်ထိန်းညှိ
    • အလင်းရောင်
    • လေထုတ်လွှတ်မှုစနစ်
    • လည်ပတ်နိုင်သော တံခါးများ သို့မဟုတ် ပြားများ
    • ကြည့်ကောင်းသော အလှတရား

    လုံလောက်သော နေရာလွတ်

    A ကောင်းသော 3D ပရင်တာ အကာအရံများသည် ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက် နေရာအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်။ အရံအတားတစ်ခုတည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများသည် အဖုံးကိုမထိဘဲ ၎င်းတို့၏အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးအထိ တက်နိုင်စေကြောင်း သေချာပါစေ။

    3D ပရင်တာများစွာတွင် ဝိုင်ယာကြိုးများအပြင် spool ကိုယ်တိုင်လည်း ရွေ့လျားနေသောကြောင့် အပိုနေရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်ဖြစ်သည်။

    သင့် 3D ပရင်တာနှင့် အံမဝင်သော 3D ပရင်တာ အကာအရံကို သင် လိုချင်မည်မဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် အသေးစားချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်လည်း ခက်ခဲစေသည်။

    ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာ ပျမ်းမျှ 3D ပရင်တာအတွက် ကြားခံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါပိုကြီးသောစက်များအတွက် အရွယ်အစားနှစ်ခုပါရှိသော Creality Enclosure သည် ကြီးမားပါသည်။

    ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များ

    3D ပရင်တာအကာအရံများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ သင့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဘေးကင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရွေ့လျားနေသော သို့မဟုတ် ပူသောအစိတ်အပိုင်းများကို မထိစေရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းရာနေရာမှနေ၍ လေစစ်ထုတ်ခြင်းအထိ၊ မီးဘေးကင်းရေးအထိဖြစ်သည်။

    Firmware တွင် ချို့ယွင်းချက်အချို့ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် 3D ပရင်တာမီးလောင်ပေါက်ကွဲသည့်အတိတ်တွင် အစီရင်ခံစာများရှိသည်။ အပူဒြပ်စင်များ။ ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်ရှားပါးသော ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်သော်ငြားလည်း မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်လိုပါသေးသည်။

    မီးခံနိုင်သော အကာအရံသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မီးစတင်လောင်ပါက မီးမလောင်ဘဲ၊ ပြဿနာကို ပေါင်းထည့်သည်။

    ကြည့်ပါ။: 5 ကြိုးညှိနည်း & သင်၏ 3D ပရင့်များထဲတွင် စိမ့်ဝင်နေသည်။

    အချို့လူများသည် အရံအတားအတွင်း မီးတောက်နေစေရန် သတ္တု သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အကာအရံများရှိသည်။ မီးလိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် အလုံပိတ်ကို အလုံပိတ်ထားကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။

    ဤကိစ္စတွင် ကလေး သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ၎င်း၏ဘေးကင်းမှုအပိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် သင့်တွင် လော့ခ်ချသည့်စနစ်တစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်။

    အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် လုံခြုံခြင်းရှိမရှိအကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုရေးခဲ့သည်။

    Temperature Control

    ပါ၀င်သော အပူချိန်ပါသော DIY အရံအတား အကြီးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးပါသည်။အရံအတားအတွင်း အပူချိန်ကို တိုင်းတာပြီး အလွန်နည်းသွားသည့်အခါ အပူပေးစက်ဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးသည့် ထိန်းချုပ်စနစ်။

    လေပူများ တက်လာသောကြောင့် သင့်အပူထိန်းကိရိယာကို မှန်ကန်သောနေရာတွင် ထားရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းကို ထိုနေရာတွင် ထားလိုက်ပါ။ အောက်ခြေ သို့မဟုတ် အပေါ်မှ လေကို မထိန်းထားဘဲ ဧရိယာတစ်ခုလုံးအတွက် တိကျသော အပူချိန် ဖတ်ရှုခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

    မီးများ

    3D ပရင့်များသည် တိုးတက်မှုကို သင်မြင်ရသည်နှင့်အမျှ ကြည့်ရှုရသည်မှာ ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏အရာဝတ္ထုများ၊ ထို့ကြောင့် သင့်အရံအတားအတွက် ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်စနစ်ရှိခြင်းသည် ရှိရန်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ပုံနှိပ်ခြင်းဧရိယာကို လင်းထိန်စေရန် တောက်ပသော အဖြူရောင်အလင်း သို့မဟုတ် ရောင်စုံ LED စနစ်တစ်ခုကို သင်ရနိုင်သည်။

    သင့် 3D ပရင်တာ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရိုးရှင်းသော LED မီးပြားတစ်ချောင်းသည် ထိုသို့ဖြစ်ရန် လုံလောက်သင့်သည်။

    လေ ထုတ်ယူခြင်းစနစ်

    အကောင်းဆုံး အကာအရံ အမျိုးအစားတွင် လေ၀င်လေထွက်ပေါက်စနစ် တစ်မျိုးမျိုး တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အများအားဖြင့် လေပြွန်၊ အတွင်းပန်ကာနှင့် လုံခြုံသော ပြွန်တစ်ခု လိုအပ်ပြီး ညစ်ညမ်းသောလေကို ပြင်ပသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

    တစ်ကိုယ်တည်း သီးသန့် filter တစ်မျိုးမျိုးကိုလည်း သင်ရနိုင်ပြီး၊ လေများဖြတ်သန်းကာ စဉ်ဆက်မပြတ် သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။

    သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ခိုင်မာသောလေထုတ်ယူသည့်စနစ်တစ်ခုထားရှိရန် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ABS ဖြင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော အခြားအရာတစ်ခု။ PLA သည် ABS လောက် မကြမ်းတမ်းသော်လည်း ၎င်းအတွက် ကောင်းသောလေဝင်လေထွက်စနစ်ရှိရန် ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။

    တံခါးများ သို့မဟုတ် အကန့်များ

    အချို့သော ရိုးရှင်းသော အကွက်များသည် သေတ္တာတစ်လုံးကို ရိုးရှင်းပါသည်။သင်၏ 3D ပရင်တာ၏အပေါ်မှ တိုက်ရိုက်တက်သွားသော်လည်း အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားတွင် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အအေးခံတံခါးများ သို့မဟုတ် အကန့်များရှိပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သည်။

    IKEA စားပွဲများနှင့် plexiglass ပေါင်းစပ်မှုမရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံး DIY ဖြေရှင်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တံခါးကို မဖွင့်ဘဲ အကွက်တစ်ခုလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်သည်။ Creality Enclosure ကဲ့သို့သော အခြားသော အကာအရံများသည် ထိုတူညီသော အမြင်အာရုံကို မပေးဆောင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။

    အဖွင့်ပုံစံ အကာအရံများသည် ၎င်းတွင် အပူတစ်မျိုးမျိုး ဆက်လက်ရှိနေနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် စံပြဖြစ်လိမ့်မည်၊ PLA အတွက်။

    ABS အတွက်၊ အရည်အသွေးပိုမြင့်သော ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ABS အတွက် အကောင်းဆုံး ပရင်တာများတွင် ထည့်သွင်းထားသော အကာအရံများ ပါရှိနေပါသည်။

    Aesthetics

    သင့်အခန်းကို ကြည့်ကောင်းစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အကာအရံများကို ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ပွတ်သပ်ပေးသင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ 3D ပရင်တာအား ထားရှိရန် ရုပ်ဆိုးလှသော အကာအရံကို မည်သူမျှ မလိုချင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အချိန်ပိုယူခြင်းသည် ကောင်းပါတယ်။

    3D ပရင်တာ အကာအရံတစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။

    3D ပရင်တာ အကာအရံကို တည်ဆောက်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ကွဲပြားသော်လည်း Josef Prusa သည် အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုတွင် ခိုင်ခံ့သော အရံအတားတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သင့်အား လမ်းညွှန်ပေးသည့် အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခု လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

    ဤကဲ့သို့သော ကြီးမားသော အရံအတားသည် သင်၏ 3D ပုံနှိပ်စက် ခရီးကို အမှန်တကယ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံ။

    အပူခံအကာအရံရှိ PLA ပုံနှိပ်ခြင်း

    သင် PLA ဖြင့် ပရင့်ထုတ်ပြီး အကာအရံတစ်ခုပါရှိလျှင် အပူသည် အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်။မြင့်မားပြီး သင့်အရာဝတ္ထုများကို အလုံအလောက်အအေးခံခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ပါသည်။

    အလုံပိတ်အကာတစ်ခုရှိ အပူအများအပြားသည် ပုံနှိပ်အလွှာများပြိုကျစေကာ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောပုံနှိပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူချိန်များလွန်းသောအခါ၊ PLA သည် ယခင်အလွှာတွင် ကပ်ထားရန် အခက်အခဲရှိသည်။

    အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးဆောင်မည့်အစား PLA ဖြင့် ပရင့်ထုတ်စဉ် အကာအရံကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်ပရင့်၏ အရည်အသွေးနှင့် ခွန်အားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

    အကာအရံမရှိလျှင်၊ PLA ပရင့်သည် လုံလောက်သောအအေးခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အလွှာသည် လျင်မြန်စွာ ခိုင်မာလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် ပိုမိုချောမွေ့ပြီး လက်ရာမြောက်သော ပရင့်ကို ရရှိစေပါသည်။

    သင့် 3D ပရင်တာတွင် ပုံသေအကာအရံတစ်ခုရှိပါက PLA ဖြင့် ပရင့်ထုတ်စဉ် ၎င်း၏တံခါးများကိုဖွင့်ရန် အကြံပြုထားပြီး၊ ၎င်းသည် ပရင့်ထုတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံစွာ။

    ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ခြင်းတို့မှာ အလွန်အလုပ်မဖြစ်သည့်အတွက် သင့်အကွက်တွင် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အကန့်များထားရှိခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။

    3D ပရင်တာအကာအရံများအတွက် မည်သည့် Air Filtration ရွေးချယ်စရာများ ရှိပါသနည်း။

    3D ပရင်တာ အကာအရံများအတွက် ရှိပြီးသားလေစစ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကရွေးချယ်စရာများမှာ-

    • ကာဗွန်အမြှုပ်များ သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ခြင်း
    • လေသန့်စင်စက်
    • HEPA Filter
    • PECO Filter

    ကာဗွန် Foam သို့မဟုတ် Filter

    ကာဗွန်အမြှုပ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဓာတုအငွေ့များကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး 3D အတွက် လေစစ်ထုတ်ရာတွင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ကာဗွန်အမြှုပ်များကို အသုံးပြုခြင်း ပုံနှိပ်စက်အကာအရံများ။ ကာဗွန်စစ်ထုတ်မှုများသည် လေထဲမှ VOCs (Volatile Organic Compounds) ကို ရပ်တန့်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ထိရောက်စွာ။

    Air Purifier

    အကာအရံဖြင့် လေသန့်စင်စက်ကို တပ်ဆင်ပါ၊ ၎င်းသည် အလွန်စျေးကြီးသော်လည်း အခိုးအငွေ့များ၊ ဓာတ်ငွေ့များ သို့မဟုတ် အခြားသော အဆိပ်အတောက်များကို ဖမ်းယူ သို့မဟုတ် တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။

    HEPA Filters

    HEPA စစ်ထုတ်မှုများသည် ပရင်တာအကာအရံမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော လေထုညစ်ညမ်းမှု၏ 99.97 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိသော ပျမ်းမျှအရွယ်အစားဖြစ်သည့် 0.3 microns အရွယ်အစားရှိ အမှုန်အမွှားများကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။

    PECO Filter

    ၎င်းသည် ဘက်စုံသုံးနိုင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဟု ယူဆပါသည်။ ၎င်းသည် VOCs နှင့် အမှုန်အမွှားများကို ဖမ်းယူရုံသာမက ၎င်းတို့ကို လုံးဝပျက်စီးစေသည်။ ပရင်တာများမှထွက်လာသော အဆိပ်အတောက်များကို လေထဲသို့ပြန်မထုတ်မီ ပျက်စီးသွားပါသည်။

    အားလုံးအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ

    Guardian Technologies မှ အလွန်ကောင်းမွန်သော Germ Guardian True HEPA Filter ကို ထုတ်လွှတ်လိုက်ပါသည်။ Air Purifier (Amazon) သည် လေကိုသန့်စင်ပေးပြီး မီးခိုးငွေ့များ၊ အခိုးအငွေ့များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် အခြားအရာများမှ အနံ့ဆိုးများကို လျှော့ချပေးသည့် အလုပ်ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

    ၎င်းသည် စျေးကြီးသော်လည်း အင်္ဂါရပ်များစွာနှင့် ပေးဆောင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သင့်ဘက်တွင်ရှိရန် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

    • အိမ်အတွက် 5-in-1 လေသန့်စင်စက်- Electrostatic HEPA media air filter သည် အန္တရာယ်ရှိသော ပိုးမွှားများ၊ ဖုန်မှုန့်၊ ဝတ်မှုန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် dander၊ မှိုပိုးမွှားများနှင့် အခြားဓာတ်မတည့်မှုများအတွက် လေထုမှ .3 microns သေးငယ်သော အန္တရာယ်ရှိသော ပိုးမွှားများကို 99.97% အထိ လျှော့ချပေးပါသည်။
    • Pet Pure Filter – မှိုကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားရန်အတွက် ဇကာထဲသို့ ပိုးသတ်ဆေးထည့်ထားသည်။Filter ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မှိုများနှင့် အနံ့ဆိုးဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများ။
    • ပိုးမွှားများကိုသေစေသည် – UV-C အလင်းရောင်သည် တုပ်ကွေး၊ staph၊ rhinovirus ကဲ့သို့သော လေထုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို သတ်စေပြီး မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို လျှော့ချရန်အတွက် တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် အလုပ်လုပ်သည်။
    • Traps Allergens – ကြိုတင်စစ်ထုတ်မှု သည် ဖုန်မှုန့်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အမွေးများနှင့် အခြားကြီးမားသော အမှုန်အမွှားများကို HEPA စစ်ထုတ်မှု၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်
    • အနံ့ဆိုးများကို လျှော့ချပေးသည် – Activated charcoal filter သည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ မလိုလားအပ်သော အနံ့ဆိုးများကို လျှော့ချပေးပါသည်။ မီးခိုးများ၊ မီးခိုးငွေ့များနှင့် အခြားအရာများ
    • Ultra-Quiet Mode – ပရိုဂရမ်အချိန်တိုင်းကိရိယာပါသော အလွန်တိတ်ဆိတ်သော အိပ်စက်ခြင်းမုဒ်သည် သင့်အား ပိုမိုသန့်ရှင်းသောလေဖြင့် ညဘက်တွင် ကောင်းကောင်းအနားယူနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်
    • အမြန်နှုန်းဆက်တင် 3 ခုနှင့် တစ်ခုအကြား ရွေးချယ်ပါ ရွေးချယ်နိုင်သော UV C အလင်းရောင်

    ၎င်းသည် Electrostatic Air Purifiers တွင် နံပါတ် 1 အရောင်းရဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လေစစ်ထုတ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Amazon ရှိ Germ Guardian သို့ သင်ကိုယ်တိုင်ရယူပါ။ !

    အထူးသဖြင့် အရံအတားတစ်ခုအတွက်၊ ပုံမှန်လေစစ်ထုတ်သည့်အဖြေသည် VIVOSUN CFM Inline Fan & Filter System (Amazon)။

    အစိတ်အပိုင်းများကို စျေးသက်သာစွာဖြင့် ရနိုင်သော်လည်း အရည်အသွေးမြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ပြီး စနစ်တစ်ခုလုံးကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက သင့်ထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    ဤလေထုစစ်ထုတ်မှုစနစ်တွင် အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်-

    • ထိရောက်သောလေဝင်လေထွက်- ပန်ကာအမြန်နှုန်း 2,300 RPM ရှိသော အားကောင်းသောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောလေမှုတ်စက်၊ 190 CFM ၏ သင့်ပစ်မှတ်အတွက် အကောင်းဆုံးလေဝင်လေထွက်ကိုပေးသည်။တည်နေရာ
    • Superior Carbon Filter- 1050+ RC 48 Australian Virgin Charcoal Bed အတိုင်းအတာ- 4" x 14"
    • ထိရောက်သောအနံ့ထိန်းချုပ်ရေး- ကာဗွန်စစ်ထုတ်မှုသည် မလိုလားအပ်သောအနံ့ဆိုးများ၊ ညှော်နံ့နှင့် အမှုန်အမွှားများကို အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးတဲမှ ဖယ်ရှားပေးကာ၊ ဟိုက်ဒရိုပိုနစ်များ ပေါက်ရောက်သည့်အခန်း။
    • ခိုင်ခံ့သောပြွန်စနစ် (ကန့်လန့်ဖြတ်များပါရှိသော) : ခိုင်ခံ့ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော သံမဏိဝါယာကြိုးသည် လေးလံသော အလွှာသုံးထပ်ပြွန်နံရံများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ PET Core သည် အပူချိန် -22 မှ 266 Fahrenheit အထိ ကိုင်တွယ်နိုင်သော မီးဒဏ်ခံနိုင်သော အလူမီနီယံ အလွှာများဖြင့် ညှပ်ထားသည်။
    • လွယ်ကူသောစည်းဝေးပွဲ- သဟဇာတမဖြစ်သော သို့မဟုတ် ဘေးကင်းမှုမရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ ခက်ခဲမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် စနစ်အပြည့်ဖြင့် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်သွားရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို လိုအပ်ပါသည်။

    သင့်အကာအရံအား လေလုံစေရန် ချိတ်ဆက်ထားသောအပိုင်းကို 3D ပရင့်ထုတ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ Thingiverse တွင် လေသန့်စင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒီဇိုင်းများစွာရှိပါသည်။

    rdmmkr မှ Minimalist 3D Printed Fume Extractor သည် မူလက ဂဟေမီးခိုးငွေ့များကို လျှော့ချရန် ဖန်တီးထားသော်လည်း ၎င်းအပြင်တွင် အသုံးပြုထားသည်။

    အဖုံးတစ်ခုဖြင့် 3D ပရင်တာအား အပူလွန်ကဲနိုင်သလား။

    အကာအရံတစ်ခုရှိခြင်းသည် 3D ပရင်တာတစ်လုံးကို အမှန်တကယ်အပူလွန်ကဲစေနိုင်သလားဟု အချို့သောလူများက တွေးတောနေကြပါသည်။ Stepper မော်တာများကဲ့သို့သော 3D ပရင်တာ၏ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ခြေလှမ်းများကို ကျော်သွားကာ သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော အလွှာလိုင်းများဖြစ်စေသည်။

    ၎င်းသည်

    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။