အကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာ ပထမအလွှာ ချိန်ညှိစမ်းသပ်မှုများ - STLs & နောက်ထပ်

Roy Hill 23-10-2023
Roy Hill

ပထမအလွှာသည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် အရေးကြီးဆုံးအလွှာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ပထမအလွှာကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးပထမအလွှာ ချိန်ညှိစမ်းသပ်မှုအချို့ကို စုစည်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သော စမ်းသပ်မှုများ၊ ထို့ကြောင့် 3D ပုံနှိပ်စက်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရေပန်းစားသည့် ဖိုင်များနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုရမည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။

    ၁။ xx77Chris77xx မှ First Layer Test

    ပထမစမ်းသပ်ချက်သည် သင့်အိပ်ရာမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ရှိ အဆင့်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော အခြေခံပထမအလွှာစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် ဤပုံစံမျိုးစုံကို ကုတင်ပတ်လည်တွင် သင်ထားနိုင်ပါသည်။

    ဒီဇိုင်းသည် ရိုးရှင်းသော အဋ္ဌဂံပုံစံဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်ပေါင်း 20,000+ ကျော်ဖြင့်၊ ဒီဇိုင်း၏ရိုးရှင်းမှုသည် သင်၏ 3D မော်ဒယ်၏ အလုံးစုံအမြင်ကို သတိပြုရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက သူ၏ Prusa I3 MK3S စက်ကို လိမ္မော်ရောင်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း သုံးစွဲသူတစ်ဦးက ပြောခဲ့သည်။ PETG ချည်မျှင်။

    ဤမော်ဒယ်ကို ၎င်း၏ Anet A8 စက်တွင် 3D ပရင့်ထုတ်သည့် အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းသည် 0.2 မီလီမီတာ အမြင့်ရှိသော အလွှာကို အသုံးပြု၍ ချောမွေ့သော မှန်မျက်နှာပြင်ဖြင့် ထွက်လာသည်ဟု ဆိုသည်။

    ပထမဦးစွာ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Thingiverse ရှိ xx77Chris77xx မှ အလွှာစမ်းသပ်မှု။

    ၂။ Mikeneron မှ First Layer Test

    ဤစမ်းသပ်ပရင့်မော်ဒယ်တွင် သင့် 3D ပရင်တာ၏ ပထမအလွှာကို ချိန်ညှိရန်အတွက် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် အမျိုးမျိုးသော ပုံသဏ္ဍာန်အစုအဝေးများ ပါဝင်ပါသည်။

    3D ပရင့်တစ်ခုစီအတွက် အရေးကြီးဆုံးအလွှာမှာ ပထမအလွှာဖြစ်သောကြောင့် မှန်ကန်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။အရေးကြီးတယ်။ ရိုးရှင်းသောမော်ဒယ်အချို့ဖြင့် စတင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်အတွက် စုစည်းမှုတွင် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောပုံစံများပေါ်သို့ ရွှေ့ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။

    မော်ဒယ်သည် 0.2 မီလီမီတာ မြင့်သောကြောင့် 0.2 မီလီမီတာ အလွှာအမြင့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလွှာတစ်ခုဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။

    ဤမော်ဒယ်များကို 3D ပရင့်ထုတ်သည့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးက သူသည် အိပ်ရာပေါ်တွင် ကပ်နေသော ၎င်း၏ PLA သတ္တုပြားနှင့် အစပိုင်းတွင် ပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေးသော ဒီဇိုင်းအချို့ကို ပြုလုပ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ သူ၏မော်ဒယ်များတွင် ပထမအလွှာကောင်းအချို့ကို ရရှိခဲ့သည်။

    ကောင်းမွန်သော ပထမအလွှာများသေချာစေရန် Filaments ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါတိုင်း ဤစမ်းသပ်မော်ဒယ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ 1>

    Thingiverse ရှိ Mikeneron မှ ပထမအလွှာစမ်းသပ်မှုကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

    ၃။ Jaykoehler မှ Fly Bed Level Test တွင်

    The On the Fly Bed Level test သည် ကွန်မြူနစ်စတုရန်းများစွာပါဝင်သော ထူးခြားသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်ကို 3D ပရင့်ထုတ်သောအခါ၊ ပထမအလွှာကို ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက် ထုထည်အတွင်း အိပ်ရာအဆင့်ကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    မော်ဒယ်တစ်ခုလုံးကို 3D ပရင့်ထုတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ပထမအလွှာသည် ရုပ်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ကောင်းစွာကပ်နေသရွေ့ သင်သည် စမ်းသပ်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး သင်၏ပင်မအလွှာကို စတင်နိုင်ပါသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းတို့၏အိပ်ယာကို ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ယခု သူသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ အမြန်နှုန်းနှင့် အပူချိန်ကို ချိန်ညှိရန် စိတ်ပူနေပါသည်။

    အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ပရင့်ထုတ်ရန် စီစဉ်နေသော်လည်း ၎င်း၏ပထမအလွှာတိကျမှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ဤပုံစံကို မြင်တွေ့ရသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

    ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် အလွယ်တကူပြသပါ။သင့်ကုတင်၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းသည် မြင့်သည် သို့မဟုတ် နိမ့်သည်နှင့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်း၏ Z-axis အချိတ်အဆက်များထဲမှ တစ်ခုသည် လုံလောက်စွာ မတင်းကျပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု သုံးစွဲသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။

    တစ်ခုကြည့်ရန် CHEP မှ အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ဆင်တူသော ဒီဇိုင်း။

    Thingiverse ရှိ On the Fly Bed Level Test ကို ကြည့်ပါ။

    ၄။ Stoempie by First Layer Calibration

    stoempie မှ ပထမအလွှာ ချိန်ညှိခြင်းစမ်းသပ်မှုသည် ကွေးထားသောပုံများ၏ တိကျမှုကို စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးပြီး ၎င်းတို့နှင့် ဆုံသည့်နေရာများသည် ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

    ဤပထမအလွှာစမ်းသပ်မှုတွင် အမှတ်အမျိုးမျိုးတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထိစပ်နေသော စက်ဝိုင်းများနှင့် လေးထောင့်အစုံပါဝင်သည်။ အခြားစမ်းသပ်ပရင့်များတွင် မပြသနိုင်သော ဝှက်ထားသော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် ပိုရှုပ်ထွေးသော ပရင့်ထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်း၏ Ender 3 Pro တွင် အိပ်ယာအဆင့်ကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။

    Thingiverse ရှိ ဤပထမအလွှာကို ချိန်ညှိကြည့်ပါ။

    ၅။ CBruner မှ စတုရန်းနှင့် စက်ဝိုင်း

    စတုရန်းနှင့် စက်ဝိုင်း စမ်းသပ်ပုံနှိပ်ခြင်းသည် ၎င်းတွင် စက်ဝိုင်းပါရှိသော စတုရန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်းသည် ပထမအလွှာတွင် ပြဿနာပုံစံတစ်ခုခုရှိနေပါက စတုရန်းထက် ပြဿနာများကို အလွယ်တကူပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    စမ်းသပ်ပရင့်သည် X နှင့် Y ခါးပတ်တင်းအားအပြင် မော်တာများသို့ လျှပ်စီးကြောင်းများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်။

    Cura ပေါ်တွင် လှီးထားသော သူ၏ Ender 3 ၏ အိပ်ရာအဆင့်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း အခြားသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကုတင်ကို မြင်ပြီး ပြုပြင်နိုင်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ပုံနှိပ်စက်ကဲ့သို့ ထောင့်နှစ်ထောင့်တွင် အဆင့်အမြင့်ရှိသည်။

    ကြည့်ပါ။: Thingiverse မှ 3D ပရင်တာသို့ 3D ပရင့်ထုတ်နည်း - Ender 3 & နောက်ထပ်

    ထို့နောက် သူ၏အခြားပုံနှိပ်မှုများသည် အားကောင်းသွားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။

    Thingiverse တွင် ဤရိုးရှင်းသော Square နှင့် Circle စမ်းသပ်မှုကို ကြည့်ပါ။ . ပိုတိုသောဗားရှင်းပါသည့် ရီမစ်တစ်ခုလည်းပါရှိသောကြောင့် အမျှင်များစွာအသုံးမပြုပါ။

    ၆။ Punkgeek မှ Prusa Mk3 Bed Level/First Layer Test File

    ဤပထမအလွှာစမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းသည် မူရင်း Prusa MK3 ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့လူများက ၎င်းတို့၏အိပ်ရာများကို မူရင်းစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းဖြင့် ချိန်ညှိပြီးနောက် ပြဿနာများရှိနေသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

    punkgeek မှ Prusa MK3 Bed အဆင့်ဒီဇိုင်းသည် ကုတင်တစ်ခုလုံး၏ အရေးကြီးသောနေရာများကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပိုမိုကြီးမားသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သော မူရင်းဒီဇိုင်းသည် အိပ်ရာတစ်ခုလုံး၏တိကျမှုကို မစမ်းသပ်နိုင်ပါ။

    ဤစမ်းသပ်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်၏ “တိုက်ရိုက် Z ချိန်ညှိမှု” ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ပရင့်တစ်ခုစီအတွက် အချိန်များစွာရှိသည်။ စတုရန်းတစ်ခုစီကို ပိုကောင်းလာစေရန် (သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်) ကိုမြင်ရန် ပုံနှိပ်နေစဉ် အိပ်ရာအဆင့်ရှိ လက်ကိုင်ခလုတ်များကို လှန်လိုက်ပါ။

    ဤစမ်းသပ်မှုအတွင်း၊ ကုတင်တစ်ဝိုက်တွင် မျဉ်းတစ်ကြောင်းစီချထားပုံ၊ ထောင့်များကို လိုက်နာသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။

    လိုင်းတက်လာသည်ကို သတိပြုမိပါက၊ သင်သည် “live Z” ကို ထပ်မံလျှော့ချရန် လိုအပ်မည် သို့မဟုတ် ထိုဘက်ခြမ်း၏ အိပ်ရာအဆင့်ကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

    အသုံးပြုသူအများအပြားက Prusa Mk3 remake ဒီဇိုင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ပိုကောင်းသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မူရင်းစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းထက်။ Prusa Mk3 remake ဒီဇိုင်းသည် ပထမအလွှာကို စမ်းသပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သင့်သည်ဟု အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ချီးကျူးခဲ့သည်။စံကိုက်ချိန်ညှိခြင်း။

    သူ၏ကုတင်၏အရှေ့ဘက်ညာဘက်ထောင့်သည် အခြားနေရာများထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး ကုတင်တစ်လျှောက် အမြင့်လက်ခံနိုင်သော ထိုချိုမြိန်သောနေရာကို ရှာဖွေရန် ရုန်းကန်နေရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းက ဤစမ်းသပ်မှုအား ပရင့်ထုတ်ပြီး ၎င်းသည် သူ့အတွက် လှည့်ကွက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

    အလားတူ ကုတင်အဆင့်စမ်းသပ်မှုအား ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    Prusa Mk3 Bed Level Test ကို ကြည့်ပါ။ ပုံနှိပ်စက်များ။

    ၇။ R3D မှ ပေါင်းစပ်ထားသော ပထမအလွှာ + Adhesion Test

    R3D မှ ပေါင်းစပ်ထားသော ပထမအလွှာနှင့် ကပ်တွယ်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသည် Nozzle offset၊ အိပ်ရာဝင်တွယ်မှု၊ အဝိုင်းပုံနှင့် သေးငယ်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းရှိ ပုံသဏ္ဍာန်များ၏ပေါင်းစပ်မှုသည် အထက်ဖော်ပြပါအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

    ဤစမ်းသပ်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အချို့သောပြဿနာများကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေရန် ညွှန်ကိန်းအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

    • ပရင့်ကို မှန်ကန်စွာ ဦးတည်ကြောင်း သေချာစေရန် အိပ်ရာ လမ်းကြောင်း အမှတ်အသားများကို ပုံနှိပ်ပါ။
    • ဤဒီဇိုင်းရှိ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်သည် အချို့သော ပရင်တာများ တတ်နိုင်သောကြောင့် မျဉ်းကွေးများကို မှန်ကန်စွာ စီတန်းထားခြင်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ စက်ဝိုင်းများကို ဘဲဥပုံများအဖြစ် ပုံနှိပ်သည်။
    • ဤစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းရှိ တြိဂံသည် ပရင်တာ၏ထောင့်စွန်းများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ရိုက်နှိပ်နိုင်၊ မရှိ စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
    • ဂီယာပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံသည် ဆုတ်ခွာခြင်းအတွက် စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးသည်

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ဤစမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းသည် bed mesh calibration စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။

    ဤပထမအလွှာ ကပ်တွယ်မှုစမ်းသပ်မှုကို 3D ပရင့်ထုတ်သူ၏ MK3s တွင် PINDA probe ဖြင့် အသုံးပြုသူသည် ၎င်းအတွက် အသုံးဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။သူ၏အိပ်ရာအဆင့်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။

    ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် ထောင့်များတွင် ပိုကြီးသော 3D ပရင့်များအတွက် အိပ်ရာအဆင့်ကို ကောင်းစွာချိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် အရာများ မှန်ကန်စေရန် ကြိုးပမ်းမှု အနည်းငယ် ပြုလုပ်ရသော်လည်း ချိန်ညှိမှု အချို့နှင့် 0.3mm အလွှာ အမြင့်ဖြင့် ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: Ender 3 (Pro၊ V2၊ S1) တွင် 3D နိုင်လွန်ပုံနှိပ်နည်း

    ဤသည်မှာ သင်စမ်းသပ်မှု မခွဲခြားဘဲ သင့်ပထမဆုံး ပုံနှိပ်သည့် အလွှာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြသသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပရင့်ထုတ်ခြင်း။

    ပရင့်ထုတ်နိုင်သော ပထမအလွှာ + ပေါင်းစပ်ထားသော အလွှာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

    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။