3D ပရင်တာ Filament Fumes အဆိပ်သင့်ပါသလား။ PLA၊ ABS နှင့် ဘေးကင်းရေး အကြံပြုချက်များ

Roy Hill 03-07-2023
Roy Hill

ကမ္ဘာသို့ 3D ပရင်တာများ ယူဆောင်လာခဲ့ရာ၏ ထူးချွန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိသော်လည်း အဆိုပါစက်များ၏ အန္တရာယ်သည် မေးခွန်းထုတ်လာသောအခါတွင် အရေးကြီးသော အတွေးတစ်ခု သတိရလာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော အမျှင်များသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိပ်ဖြစ်စေခြင်း ရှိ၊ မရှိ အသိအမှတ်ပြုခြင်းအပေါ် အလေးပေးဖော်ပြပါသည်။

3D ပရင်တာ အမျှင်များသည် အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်သောအခါ အဆိပ်သင့်သောကြောင့် အပူချိန်နိမ့်လေ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆိပ်ဓာတ်နည်းလေဖြစ်သည်။ 3D printer filament ဖြစ်ပါ တယ်။ PLA သည် အဆိပ်အတောက်အနည်းဆုံး အမျှင်များအဖြစ် လူသိများပြီး နိုင်လွန်သည် အပြင်တွင် အဆိပ်အတောက်အများဆုံး အမျှင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုံအလောက်နှင့် လေသန့်စင်စက်ဖြင့် အဆိပ်အတောက်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။

၎င်းကို လူယောင်ဆောင်ထားသော အသုံးအနှုန်းအဖြစ် ထည့်သွင်းရန်၊ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် အပူဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပုံနှိပ်ကြိုးသည် အပူချိန်လွန်ကဲစွာ အရည်ပျော်သွားသောအခါတွင် အဆိပ်အတောက်အငွေ့များကို စွန့်ထုတ်ပြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော ဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးရန် ချည်နှောင်ထားသည်။

ကြည့်ပါ။: PLA၊ ABS နှင့် amp; PETG 3D ပရင့်များသည် အစားအသောက် ဘေးကင်းပါသလား။

ထို့ကြောင့် အဆိုပါနှစ်ထပ်ထုတ်ကုန်များသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု သက်သေပြနိုင်သည့် ပြင်းထန်မှုသည် ဤဆောင်းပါးတွင် နောက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ကွဲပြားသည်။

    3D ပရင်တာ Filament သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကို မည်သို့ထိခိုက်စေနိုင်သနည်း။ ?

    အပူပလတ်စတစ်များသည် အန္တရာယ်ရှိသော အမှုန်အမွှားများကို ထုတ်လွှတ်သည့်နှုန်းသည် အပူချိန်နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ အပူချိန် မြင့်မားခြင်း ဆိုသည်မှာ ဤခြိမ်းခြောက်နိုင်သော အမှုန်အမွှားများ ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ ပိုများပြီး အန္တရာယ် ပိုများသည်။ပါဝင်နေပါသည်။

    ဘေးချင်းကပ်လျက်၊ အမှန်တကယ် အဆိပ်သင့်မှုသည် အမျှင်ဓာတ်မှ အမျှင်များအထိ ကွဲပြားနိုင်သည်ကို ညွှန်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့မှာ အဆိပ်သင့်သော်လည်း အချို့မှာ ပိုနည်းသည်။

    ACS Publications မှ ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ၊ အချို့သော အမျှင်များသည် ကင်ဆာရောဂါဟု ယူဆရသည့် Styrene ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ Styrene သည် သတိလစ်မေ့မြောခြင်း၊ cephalgia နှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

    ထို့အပြင် အရည်ကျိုထားသော ပလပ်စတစ်မှ ထွက်လာသော အဆိပ်အတောက်များသည် မကြာခဏဆိုသလို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အဆုတ်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်သည့် စွမ်းရည်များရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အဆိပ်အတောက်များသည် သွေးကြောထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါသည်။

    သာမိုပလတ်စတစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသော အမှုန်အမွှားများကို ရှူရှိုက်ခြင်းသည် ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။

    ထိုကိစ္စကို အနီးကပ်လေ့လာရန်၊ အန္တရာယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို အတိအကျ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ လူကြိုက်အများဆုံး ပုံနှိပ်စက်ချည်မျှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ယေဘူယျ အချက်အလက်များကိုလည်း နောက်လာမည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။

    အဆိပ်သင့်ခြင်းအား ရှင်းပြထားသည်

    သာမိုပလတ်စတစ်များသည် အဘယ်ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟူသော သဘောတရားကို ပိုနားလည်လာသည်။ လူ့ဘဝအတွက် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို သရုပ်ဖော်ရာတွင် ကူညီပေးပါမည်။

    အခြေခံအားဖြင့်၊ 3D ပရင်တာသည် အလွှာအပေါ်မှ ပုံနှိပ်စက်အလွှာကို အံ့ဖွယ်ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသော်လည်း ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လေထုကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ၊ အာရုံစိုက်ဖို့က အဓိကပါ။

    အပူချိန်မြင့်တဲ့ အပူချိန်မှာ အရည်ပျော်သွားတဲ့အခါ၊ အပျက်သဘောဆောင်နိုင်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို စတင်ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေသော အိမ်တွင်းလေထုအရည်အသွေးအပေါ် အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။

    ဤညစ်ညမ်းမှုပုံစံကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဓိကအမှုန်နှစ်မျိုးရှိကြောင်း ထင်ရှားခဲ့သည်-

    • Ultrafine Particles (UFPs)
    • Volatile Organic Compounds (VOCs)

    Ultrafine အမှုန်များသည် အချင်း 0.1 µm အထိရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အဆုတ်ဆဲလ်များကို အတိအကျ ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများကဲ့သို့သော လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း UFP များဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များစွာရှိပါသည်။

    Styrene နှင့် Benzene ကဲ့သို့သော မတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများသည် 3D ပရင်တာများကိုအသုံးပြုသူများကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ကင်ဆာနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ Environmental Protection Administration (EPA) သည် VOCs များကို အဆိပ်သင့်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲထားသည်။

    အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ Weizmann Institute of Science နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျော်ဂျီယာနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ သုတေသနပြုကာ အမှုန်အမွှားများ၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို သံသယကင်းရှင်းစေရန် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 3D ပရင်တာများမှ ထုတ်လွှတ်မှု။

    ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ၎င်းတို့သည် 3D ပရင်တာများမှ ထွက်လာသော အမှုန်အမွှားများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို လူ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆဲလ်များနှင့် ကြွက်ခုခံအားစနစ်ဆဲလ်များနှင့် ထိတွေ့စေရန် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အမှုန်များသည် အဆိပ်တုံ့ပြန်မှုကို နှိုးဆွပြီး ဆဲလ်များ၏ အလားအလာကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။

    အမှုန်အမွှားများအကြောင်း အတိအကျပြောလျှင် သုတေသီများသည် PLA နှင့် ABS ကို ယူခဲ့ကြသည်၊ နှစ်ခုအတွေ့ရအများဆုံး 3D ပုံနှိပ်စက် ကြိုးများ။ ABS သည် PLA ထက် ပိုသေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့က အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။

    ဤအရာသည် အမျှင်များ အရည်ပျော်သွားစေရန် အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ထုတ်လွှတ်မှုပိုများလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ABS သည် အရည်ပျော်ရန် ဒီဂရီအများအပြားယူနိုင်သော ပုံနှိပ်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ အပူချိန်နိမ့်သော PLA ထက် အရည်ပျော်သည့် အငွေ့များကို ပိုမိုထုတ်လွှတ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

    ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့် လူအများအပြားသည် အံ့သြစရာကောင်းလှပါသည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း နှင့်ဆက်စပ်သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို သတိမမူမိကြပါ။

    အသုံးပြုသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ပရင်တာများနှင့် အချိန်အတော်ကြာကြာသုံးစွဲပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ၎င်းတို့မကျန်းမမာဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသနပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သိရှိရန်သာ အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့သည်။

    အဖြစ်များဆုံး Filaments & အဆိပ်သင့်မှု

    ထို့အပြင် ခေါင်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့်၊ အသုံးအများဆုံး ပုံနှိပ်ကြိုး ၅ ခု၊ ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာကို ဆိုလိုခြင်းရှိ၊ မရှိ လေ့လာကြည့်ရှုပြီး ဆွေးနွေးပါမည်။

    ၁။ PLA

    PLA (Polylactic Acid) သည် ကြံနှင့် ပြောင်းကစီဓာတ်ကဲ့သို့သော သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာသော ထူးခြားသော သာမိုပလတ်စတစ်မျှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီဝပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် PLA သည် ပုံနှိပ်ဝါသနာပါသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

    PLA သည် အပူချိန် 190-220°C တွင် နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်သည့်အမျှင်တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ကွဲထွက်နိုင်ခြေနည်းပါသည်။ အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်နည်းသည်။

    မည်သည့်ပလတ်စတစ်၏အငွေ့အသက်ကိုရှူရှိုက်နိုင်သော်လည်း၊နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော ABS နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမည်သူမဆိုအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း PLA သည် အဆိပ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်ဆုံးမှထွက်ပေါ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အိပ်ရာပေါ်သို့ ထုတ်ယူရန် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

    အပူဆွေးမြေ့သောအခါ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိသော လက်တစ်အက်ဆစ်အဖြစ်သို့ ကွဲသွားပါသည်။

    PLA သည် ABS ထက် ပိုကြွပ်ဆတ်ပြီး အပူဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်နည်းပေမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ မြင့်မားသောအခြေအနေရှိသော နွေရာသီတွင် ပူပြင်းသောနေ့သည် ပုံနှိပ်ထားသော အရာဝတ္ထုများကို ပုံပျက်စေပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်သွားစေနိုင်သည်။

    Amazon တွင် OVERTURE PLA Filament ကိုကြည့်ပါ။

    ၂။ ABS

    ABS သည် Acrylonitrile Butadiene Styrene ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများ ဖန်တီးရာတွင် အသုံးပြုသည့် အပြင်တွင် အသုံးအများဆုံး ပုံနှိပ်ကြိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီဝပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သော ပလပ်စတစ်အဖြစ် ခေါ်ဆိုသော်လည်း ABS ချည်မျှင်သည် ပျော့ပျောင်းပြီး အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

    သို့သော် နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် အသုံးများသော ABS သည် ၎င်း၏ဘေးကင်းမှုအတိုင်းအတာကို ဆန့်ကျင်သည့် မျက်ခုံးများစွာကို စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

    ABS သည် အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်မှုပမာဏ၊ အထူးသဖြင့် 210 မှ 250°C အကြားရှိသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည်ဟု အစီရင်ခံထားသည့် မီးခိုးငွေ့များကို စတင်ထုတ်လွှတ်ပါသည်။

    အနည်းငယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံသာမက ကြာရှည်ထိတွေ့နိုင်သည် မျက်လုံးယားယံခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေသည်။

    SUNLU ABS Filament ကို Amazon တွင်ကြည့်ရှုပါ။

    ၃။ နိုင်လွန်(Polyamide)

    နိုင်လွန်သည် သာမိုပလတ်စတစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် ပေါ့ပါးမှုတို့အတွက် ပုံနှိပ်စက်လုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပြန့်စွာလူသိများသည်။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုရရှိရန် 220°C နှင့် 250°C ကြားတွင် အပူပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

    ကောင်းမွန်သော ကပ်တွယ်မှုအားကောင်းစေရန်နှင့် ရုန်းထွက်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစေရန်အတွက် နိုင်လွန်အခြေခံကြိုးများအတွက် အပူပေးအိပ်ရာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

    သို့သော် နိုင်လွန်သည် ABS သို့မဟုတ် PLA ထက် ပိုမိုအားကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် အလုံပိတ်ပုံနှိပ်ခန်းသည် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်လွန်သည် Caprolactam ဟုခေါ်သော VOC ကို ရှူရှိုက်မိရန် အဆိပ်သင့်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟု သံသယရှိသည်။

    ထို့ကြောင့် အမျှင်ဓာတ်သည် နိုင်လွန်အခြေခံရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နေခြင်းမှာ သေချာပါသည်။ သတိပေးနှိုးဆော်ချက်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို အကြံပြုထားသည်။

    Amazon ရှိ OVERTURE Nylon Filament ကိုကြည့်ပါ။

    ၄။ Polycarbonate

    ပိုလီကာဗွန်နိတ် (PC) သည် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော အပြင်းထန်ဆုံးပုံနှိပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံနိုင်သည်။ PLA သို့မဟုတ် ABS ပေးဆောင်ရန် ချို့တဲ့သည့်အရာမှာ Polycarbonate မှ အမှန်ပင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

    ၎င်းတို့သည် အံ့မခန်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကျည်ကာမှန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကဲ့သို့ လေးလံသော အရာဝတ္ထုများ ဖန်တီးရာတွင် ရှေ့တန်းတွင် ရှိနေပါသည်။

    ပိုလီကာဗွန်နိတ်သည် ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ကွေးနိုင်သည် ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောအပူချိန်ကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။

    သို့သော် အပူချိန်မြင့်မားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကလည်း ၎င်းတို့သည် ရုန်းရန်အခွင့်အလမ်း တိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ပရင်တာပေါ်ရှိ အကာအရံများနှင့် ကြိုတင်အပူပေးထားသော ပလပ်ဖောင်းသည် PC ဖြင့်ပုံနှိပ်သည့်အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

    ဘေးကင်းရေးပြဿနာများအကြောင်းပြောလျှင် Polycarbonate သည် လူတစ်ဦး၏ကျန်းမာရေးကို များစွာထိခိုက်စေနိုင်သော အမှုန်အမွှားများစွာကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ PC ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသည့် အရာဝတ္တုကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်ခြင်းသည် မျက်လုံးများ ညောင်းလာသည်ဟု သုံးစွဲသူများက အစီရင်ခံခဲ့သည်။

    Zhuopu Transparent Polycarbonate Filament ကို Amazon တွင် ကြည့်ရှုပါ။

    5။ PETG

    Glycolisation ဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Polyethylene Terephthalate သည် ၎င်း၏ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းရည်များကြောင့် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည့် PETG အမျှင်တစ်မျိုးကို မွေးဖွားပေးခဲ့ပါသည်။

    PETG သည် အရာဝတ္ထုများအတွက် တောက်ပြောင်ပြီး ချောမွေ့သော အလွှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၎င်းသည် အလွန်အဆင်ပြေပြီး PLA နှင့် ABS တို့အတွက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

    ထို့အပြင် PETG အသုံးပြုသူများစွာသည် ၎င်းတို့သည် အနည်းငယ်မျှင်မျှင်မျှင်နှင့် ချည်မျှင်မျှင်မျှင်မျှင်မျှင်မျှင်မျှင်မကြုံဖူးသော အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ ပုံနှိပ်ပလပ်ဖောင်းကိုလည်း လိုက်နာရလွယ်ကူစေသည်။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပရင့်များ အိပ်ရာပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ရန် ကောင်းလွန်းသော ကပ်နေပုံကို ပြုပြင်နည်း 6 နည်းလမ်း

    ၎င်းသည် ရေစိုခံသည့်အပြင် ပလတ်စတစ်ရေသန့်ဘူးများထုတ်လုပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့် စျေးကွက်တွင် ကြီးမားသောပြိုင်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်လာစေသည်။

    Amazon ရှိ HATCHBOX PETG Filament ကို ကြည့်ပါ။

    Filament မှ အဆိပ်သင့်မှု ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချနည်း အကြံပြုချက်များ

    အသုံးအများဆုံး ချည်မျှင်အချို့၏ အဆိပ်သင့်မှုအကြောင်း လူများကို အသိပေးပြီးသည်နှင့်၊ သူတို့အားလုံးက တူညီတဲ့မေးခွန်းကို “အခု ငါဘာလုပ်ရမလဲ” ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပြုလုပ်ပါ။အတိအကျ ဒုံးပျံသိပ္ပံ။

    သင့်လျော်သော လေဝင်လေထွက်

    ပရင်တာအများစုသည် မီးခိုးငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော အထူးပြုကာဗွန်စစ်ထုတ်စက်များ ပါရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ မှန်ကန်သောပုံနှိပ်ခြင်းအခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုံး၀မူတည်ပါသည်။

    ကောင်းမွန်သောလေဝင်လေထွက်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာ သို့မဟုတ် အဖွင့်တစ်နေရာတွင် ပရင့်ထုတ်ရန် အမြဲတမ်းအကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် လေများကို စစ်ထုတ်ပြီး အခိုးအငွေ့များကို ဖယ်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးသည်။

    အလင်းဝင်ခြင်းကို ကန့်သတ်ခြင်း

    သင့် 3D ပရင်တာသည် လူအများနှင့် အမြဲထိတွေ့မှုမရှိသော ဧရိယာတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေခြင်းသည် ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာ သို့မဟုတ် အခန်းအစား လူများအလိုရှိရာသို့ သွားရန် မလိုအပ်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤနေရာတွင် ပန်းတိုင်မှာ သင်၏ 3D ပရင်တာမှ ထွက်လာသော အမှုန်အမွှားများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။

    လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများ

    လုပ်ဆောင်ရန်များ

    • ဂိုဒေါင်တွင် သင်၏ 3D ပရင်တာအား စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း
    • အဆိပ်မရှိသော ပရင်တာကြိုးကို အသုံးပြုခြင်း
    • အချို့သော သာမိုပလတ်စတစ်များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ယေဘူယျအသိမှတ်ပြုခြင်း
    • တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် သင့်ပရင်တာ၏ ကာဗွန်အခြေခံစစ်ထုတ်ခြင်းကို တသမတ်တည်း အစားထိုးခြင်း

    မဖြစ်သင့်ပါ

    • သင့်အိပ်ခန်း သို့မဟုတ် ဧည့်ခန်းတွင် လေဝင်လေထွက်မကောင်းသော 3D ပရင်တာအား စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း
    • သင်အသုံးပြုသည့် ချည်မျှင်အကြောင်း သေချာမလေ့လာဘဲ
    • သင့်ပရင်တာကို သင်အိပ်ရာအရပ်တွင် တစ်ညလုံးလည်ပတ်စေခြင်း

    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။