အကောင်းဆုံး Ender 3 S1 Cura ဆက်တင်များနှင့် ပရိုဖိုင်

Roy Hill 03-10-2023
Roy Hill

သင်၏ Ender 3 S1 တွင် သင်၏ပုံနှိပ်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်၊ သင်၏ Cura ဆက်တင်များကို ကောင်းစွာချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ သင်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည့် မတူညီသောနည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် Cura အတွက် အကောင်းဆုံး Ender 3 S1 ဆက်တင်များကို ရယူရန် သင့်အား လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်က ခေါ်ဆောင်ပါရစေ။

ပိုမိုလေ့လာရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    အကောင်းဆုံး Ender 3 S1 Cura ဆက်တင်များ

    သင်သိသည့်အတိုင်း၊ 3D ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံးဆက်တင်များသည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်တည်ဆောက်မှုနှင့် သင်အသုံးပြုနေသည့်အရာများအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဆက်တင်များ ၊ သင့်အတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် လှည့်ကွက် အနည်းငယ် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

    ဤသည်မှာ Ender 3 S1 အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေရမည့် အဓိက ဆက်တင်များ ဖြစ်သည်-

    • ပုံနှိပ်အပူချိန်
    • အိပ်ရာအပူချိန်
    • ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း
    • အလွှာ အမြင့်
    • ဆုတ်ခွာမှုအရှိန်
    • ဆုတ်ခွာခြင်းအကွာအဝေး
    • ပုံစံကိုဖြည့်ပါ
    • Infill Density

    Printing Temperature

    ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်သည် ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သင်၏ နော်ဇယ်ကို အပူပေးမည့် အပူချိန်မျှသာဖြစ်သည်။ သင်၏ Ender 3 S1 အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိရန် အရေးကြီးဆုံးဆက်တင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

    ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်သည် သင်ရိုက်နှိပ်နေသော ချည်မျှင်အမျိုးအစားနှင့် ကွဲပြားသည်။ ၎င်းကို အညွှန်းတစ်ခုနှင့် သေတ္တာပေါ်တွင် သင့်ချည်မျှင်ထုပ်ပိုးမှုတွင် အများအားဖြင့် ရေးထားသည်။

    သင်၏ ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို တိုးလာသောအခါ၊ ၎င်းသည် ပိုက်ဆက်ကို နော်ဇယ်မှ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်စေမည့် အရည်များကို ဖြစ်စေသည်။အအေးခံရန်နှင့် မာကျောရန် အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။

    PLA အတွက်၊ Ender 3 S1 အတွက် ကောင်းမွန်သော ပုံနှိပ်အပူချိန်သည် 200-220°C ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ PETG နှင့် ABS ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများအတွက် 240°C ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရတတ်သည်။ TPU ချည်မျှင်အတွက်၊ ၎င်းသည် 220°C ဝန်းကျင်ရှိ အပူချိန်တွင် PLA နှင့် ပိုမိုဆင်တူပါသည်။

    သင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်တွင် ခေါ်ဆိုရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အတွင်းအပူချိန်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိရန် script တစ်ခုဖြင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ်တူ။

    Cura တွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို Slice Print Roleplay မှ အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    မြင့်မားလွန်းသော အပူချိန်များသည် ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် လျော့သွားခြင်း၊ ကြိုးဆွဲခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် မင်းရဲ့ပူတင်းထဲမှာတောင် ပိတ်ဆို့နေတယ်။ အလွန်နိမ့်ပါက ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းအောက်တွင် နှင့် အရည်အသွေးညံ့သော 3D ပရင့်များကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

    အိပ်ရာအပူချိန်

    အိပ်ရာအပူချိန်သည် သင့်တည်ဆောက်ပုံမျက်နှာပြင်၏ အပူချိန်ကို ရိုးရှင်းစွာ ဆုံးဖြတ်သည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင် PLA မှလွဲ၍ 3D ပုံနှိပ်စက်ချည်မျှင်အများစုသည် အပူပေးအိပ်ရာ လိုအပ်သည်။

    Ender 3 S1 နှင့် PLA ချည်မျှင်အတွက် စံပြအိပ်ရာအပူချိန်မှာ 30-60°C (ကျွန်တော် 50°C သုံးသည်)။ ABS နှင့် PETG အတွက် 80-100°C ဝန်းကျင် အပူချိန်များ အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ပါသည်။ TPU သည် များသောအားဖြင့် PLA ၏ 50°C အနီးတွင် အပူချိန်ရှိသည်။

    သင်အသုံးပြုနေသည့် အမျှင်ဓာတ်သည် သင့်အိပ်ရာအပူချိန်အတွက် အကြံပြုထားသော အပူချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလည်း ရှိသင့်သည်။ အလယ်မှာ တစ်နေရာရာမှာ ကပ်ပြီး ဘယ်လိုသွားနေလဲ ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ အရာတွေ ရပ်တန့်ပြီး လျော့မသွားဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ တော်တော်လေးကို တော်နေပါပြီ။ရှင်းပါသည်။

    သင့်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း အပူချိန်ကို 5-10°C ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးအားဖြင့် ပရင့်ထုတ်ရန် မြန်ဆန်သောမော်ဒယ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

    ကြည့်ရှုရန် ဤအလန်းစား Bed Adhesion Test ကိုကြည့်ပါ သင့်တွင် သင့် 3D ပရင်တာအား မည်မျှကောင်းမွန်စွာ ခေါ်ဆိုနိုင်သနည်း။

    သင့်အိပ်ယာအပူချိန် မြင့်မားနေပါက ပစ္စည်း အလွန်ပျော့သွားသောကြောင့် သင့် 3D မော်ဒယ် လျော့ပါးသွားကာ မော်ဒယ်ဖောင်းကားနေသည့် Elephant foot ဟုခေါ်သော အခြားမစုံလင်မှု အောက်ခြေတွင်။

    အိပ်ရာအပူချိန် အလွန်နိမ့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ကုတင်မျက်နှာပြင်နှင့် ကပ်ငြိမှု ညံ့ဖျင်းပြီး ရေရှည်တွင် ပုံနှိပ်စက်များ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။

    ထိုအရာသည် လှိုင်းပုတ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။ မော်ဒယ်၏ အတိုင်းအတာနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ပျက်စီးစေသော မော်ဒယ်တစ်ခု၏ ထောင့်များကို ကွေးကောက်နေသော ပရင့်မစုံလင်မှု။

    ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း

    ပရင့်အမြန်နှုန်းသည် မော်ဒယ်ကို ရိုက်နှိပ်သည့် အလုံးစုံမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။

    ပရင့်အမြန်နှုန်းဆက်တင်များ တိုးလာခြင်းသည် သင့်ပရင့်၏ကြာချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ပရင့်ခေါင်း၏တုန်ခါမှုကို တိုးစေပြီး သင့်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို ဆုံးရှုံးသွားစေပါသည်။

    အချို့သော 3D ပရင်တာများသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် အချို့သောနေရာအထိ အရည်အသွေးကို သိသိသာသာ လျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသော ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းများကို ကိုင်တွယ်ပါ။ Ender 3 S1 အတွက်၊ အကြံပြုထားသော Print Speed ​​သည် အများအားဖြင့် 40-60mm/s ဖြစ်သည်။

    ကနဦးအလွှာအမြန်နှုန်းအတွက်၊ Cura တွင် မူရင်းတန်ဖိုး 20mm/s ရှိရန်၊ ၎င်းသည် ပိုနှေးရန်အရေးကြီးပါသည်။

    မြင့်မားသော ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းများတွင်၊ ၎င်းသည် ချည်မျှင်ကို ခွင့်ပြုနိုင်သောကြောင့် ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။လွယ်ကူစွာ စီးဆင်းစေပြီး ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်။

    အလွှာ အမြင့်

    အလွှာ အမြင့်သည် သင့်နော်ဇယ်ထုတ်လွှတ်သည့် အလွှာတစ်ခုစီ၏ အထူ (မီလီမီတာ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မော်ဒယ်အတွက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် စုစုပေါင်းပုံနှိပ်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

    သေးငယ်သော အလွှာအမြင့်သည် ပုံနှိပ်အရည်အသွေးနှင့် ပုံနှိပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော စုစုပေါင်းပုံနှိပ်ချိန်ကို တိုးစေသည်။ သင်၏ Layer Height သည် ပိုသေးငယ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုသေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ကိုရရှိစေပါသည်။

    ပိုမိုထူသော Layer Height သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သင့်မော်ဒယ်၏အရည်အသွေးကို လျှော့ချပေးသော်လည်း လိုအပ်သော print time ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးပါသည်။ ပုံနှိပ်တိုင်း။ မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းအတွက် 3D ပရင့်ထုတ်ရန် အလွှာများစွာ နည်းပါးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

    စမ်းသပ်ချက်များအရ ပိုထူသော အလွှာအမြင့်ရှိသော 3D မော်ဒယ်များသည် ကွဲအက်မှုနည်းပါးပြီး အလွှာများကြားတွင် အုတ်မြစ်ခိုင်ခံ့စေသောကြောင့် မော်ဒယ်ကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေပါသည်။

    အကောင်းဆုံး Layer Height သည် 0.12-0.28mm အကြားတွင် 0.4mm နော်ဇယ်တစ်ခုအတွက် သင်သွားမည့်အရာပေါ်မူတည်၍ များသောအားဖြင့် 0.12-0.28mm အကြားတွင်ရှိသည်။ 3D ပရင့်များအတွက် စံအလွှာအမြင့်သည် 0.2mm ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးနှင့် အမြန်နှုန်းမျှတမှုအတွက် ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။

    အရည်အသွေးမြင့်မော်ဒယ်များကို လိုချင်ပါက သင်၏ Ender 3 S1 တွင် 0.12mm အလွှာအမြင့်သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၊ အကယ်၍ လျင်မြန်သော prints များကိုလိုချင်သည်၊ 0.28mm ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ Cura တွင် အောက်ပါအရည်အသွေးများအတွက် မူရင်းပရိုဖိုင်အချို့တွင်-

    • Standard (0.2mm)
    • Dynamic (0.16mm)
    • Super Quality (0.12mm)

    အဲဒီမှာသင်၏ပထမအလွှာအတွက် အလွှာအမြင့်ဖြစ်သည့် Initial Layer Height ဟုခေါ်သော ဆက်တင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို 0.2 မီလီမီတာတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တွယ်တာမှုရရှိရန်အတွက် နော်ဇယ်ကို ပစ္စည်းပိုထွက်လာပါသည်။

    ဆုတ်ခွာခြင်းမြန်နှုန်း

    ပြန်လည်ဆွဲထုတ်ခြင်းအမြန်နှုန်းသည် သင့်ချည်မျှင်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်သည့်အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ hotend သို့ပြန်၍ တွန်းထုတ်လိုက်ပါသည်။

    Ender 3 S1 အတွက် မူရင်း Retraction Speed ​​သည် 35mm/s ဖြစ်ပြီး Direct Drive extruder များအတွက် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်အား ဤအမြန်နှုန်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာမရှိပါ။

    အလွန်နှေးကွေးသော ပြန်လည်ထုတ်ယူမှုအရှိန်သည် ထုတ်ယူမှုအောက် သို့မဟုတ် အလွန်မြန်သောအခါတွင် အမျှင်များကို ကြိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

    Retraction Distance

    Retraction Distance သည် retraction Distance သည် retraction တစ်ခုစီအတွက် သင့်ချည်မျှင်ကို ပြန်ဆွဲသည့်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။

    Retraction Distance ပိုကြီးလေ၊ filament ကို nozzle မှ ပိုဆွဲထုတ်လေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နော်ဇယ်အတွင်းရှိ ဖိအားကို လျော့နည်းစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကြိုးတစ်ချောင်းထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

    သင့်တွင် Retraction Distance အလွန်မြင့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ချည်မျှင်ကို အပူဆုံးသို့ ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီး၊ အမျှင်များသည် မှားယွင်းသောနေရာများတွင် ပျော့လာပါသည်။ အလုံအလောက် ဆိုးရွားပါက၊ ၎င်းသည် သင်၏ ချည်မျှင်လမ်းကြောင်းတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

    Direct Drive extruder များသည် Bowden extruder လောက်အထိ ခရီးမသွားနိုင်သောကြောင့် Direct Drive extruder သည် ပိုတိုသော Retraction Distance ကို လိုအပ်ပါသည်။

    Retraction Speed နှင့် Retraction Distance နှစ်ခုလုံး အလုပ်လုပ်သည်။အကောင်းဆုံးပရင့်များရရှိရန် ဆက်တင်နှစ်ခုလုံးအတွက် မှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရပါမည်။

    ယေဘုယျအားဖြင့်၊ Direct Drive Extruders အတွက် အကြံပြုထားသော Retraction Distance သည် 1-3mm ကြားဖြစ်သည်။ Direct Drive Extruders ၏ ပိုတိုသော ဆုတ်ခွာအကွာအဝေးသည် 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အမျှင်တန်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ 1mm သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

    Infill Pattern

    Infill Pattern သည် မော်ဒယ်၏ ထုထည်ပမာဏကို ဖြည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ Cura သည် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် မတူညီသောဖြည့်သွင်းပုံစံ 14 ခုကို ပေးစွမ်းသည်-

    • လိုင်းနှင့် Zigzag - ခွန်အားနည်းပါးသော မော်ဒယ်များ ဥပမာ၊ သေးငယ်သောရုပ်ပုံများ
    • ဂရစ်၊ တြိဂံနှင့် Tri-Hexagon – Standard Strength
    • Cubic၊ Gyroid၊ Octet၊ Quarter Cubic၊ Cubic Subdivision – စွမ်းအားမြင့်
    • Concentric၊ Cross၊ Cross 3D – ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ချည်မျှင်များ

    Cubic နှင့် Triangle infill patterns များသည် 3D ပရင်တာအား မြင့်မားသောကြောင့် ပုံနှိပ်ခြင်းကို နှစ်သက်သူများအတွက် လူကြိုက်များသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    ဤတွင် 3D Printscape မှ ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူညီသော Cura သည် Pattern Strength ကိုဖြည့်သွင်းသည်။

    ကြည့်ပါ။: ရိုးရှင်းသော Anycubic Photon Ultra ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဝယ်ယူရကျိုးနပ်သည်လား။

    Infill Density

    Infill Density သည် သင့်မော်ဒယ်၏ ထုထည်၏သိပ်သည်းဆကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည် မော်ဒယ်၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ထိပ်တန်း မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ Infill Density မြင့်လေ၊ မော်ဒယ်၏အတွင်းပိုင်းကို ပစ္စည်းပိုဖြည့်လေဖြစ်သည်။

    3D ပရင့်များဖြင့် သင်မြင်ရသော ပုံမှန် Infill Density သည် 10-40% မှ 10-40% အထိဖြစ်သည်။ ဒါက တကယ်ကို မော်ဒယ်နဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ အရာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။အဲဒါကိုသုံးပါ။ ရုပ်ရည်နှင့် အလှတရားအတွက် အသုံးပြုသော မော်ဒယ်များသည် 10% Infill Density သို့မဟုတ် အချို့ကိစ္စများတွင်ပင် 0% ရှိရန် ကောင်းမွန်ပါသည်။

    စံမော်ဒယ်များအတွက်၊ 20% Infill Density သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်၊ load-bearing မော်ဒယ်များ၊ သင်သည် 40%+ ဖြင့် သွားနိုင်သည်။

    ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားသည်နှင့်အမျှ ခွန်အားတိုးလာခြင်းသည် လျော့သွားသော ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် အဖြစ်အပျက်အများစုတွင် ဤအရာသည် အလွန်မြင့်မားမှုကို မလိုချင်ဘဲ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပရောဂျက်အချို့ရှိပါသည်။

    Infill Density of 0% ဆိုသည်မှာ မော်ဒယ်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် လုံးဝအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ပြီး 100% တွင် မော်ဒယ်သည် လုံးဝအစိုင်အခဲဖြစ်သည်။ Infill Density မြင့်မားလေ၊ ပုံနှိပ်ချိန်နှင့် အမျှင်များကို ပုံနှိပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေလေဖြစ်သည်။ Infill Density သည် ပရင့်၏အလေးချိန်ကိုလည်း တိုးစေသည်။

    သင်အသုံးပြုသည့် Infill Pattern သည် သင်၏ 3D မော်ဒယ်သည် Infill Density နှင့် မည်မျှပြည့်စုံမည်ကို ကွဲပြားစေသည်။

    အချို့သော Infill Pattern များသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည် ဖြည့်သွင်းသော ရာခိုင်နှုန်းများမှာ Gyroid infill ပုံစံကဲ့သို့ နိမ့်ကျသော ရာခိုင်နှုန်းများတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း Cubic infill ပုံစံသည် ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။

    အကောင်းဆုံး Ender 3 S1 Cura Profile

    Cura Print Profiles သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ 3D ပရင်တာခွဲစက်ဆက်တင်များအတွက် ကြိုတင်သတ်မှတ်တန်ဖိုးများ စုစည်းမှု။ ၎င်းသည် သင်နှင့်အတူ ရိုက်နှိပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော ချည်မျှင်တစ်ခုစီအတွက် တိကျသော ပရင့်ပရိုဖိုင်ကို သင့်အား ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

    တိကျသော ချည်မျှင်တစ်ခုအတွက် Cura Profile တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး အများသူငှာ မျှဝေရန် သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။အထူးပရိုဖိုင်ကို အွန်လိုင်းကနေ ချက်ချင်းသုံးပါ။ သင်နှစ်သက်သည့် ရှိပြီးသား ပရင့်ပရိုဖိုင်ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

    ကြည့်ပါ။: အခမဲ့ STL ဖိုင်များအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာ 7 ခု (3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သော မော်ဒယ်များ)

    ဤသည်မှာ Cura အပိုင်းရှိ ပရင့်ဖိုင်များကို ဖန်တီးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူနည်းဆိုင်ရာ ItsMeaDMaDe မှ ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အောက်ပါဖိုင်များသည် ABS၊ TPU၊ PLA နှင့် PETG အတွက် အကောင်းဆုံး Ender 3 S1 Cura ပရိုဖိုင်အချို့-

    Andrew Aggenstein မှ Creality Ender 3 S1 Cura Profile (PLA)

    သင်သည် .curaprofile ဖိုင်ကို ရှာတွေ့နိုင်သည် Thingiverse Files စာမျက်နှာပေါ်ရှိ။

    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 205°C
    • အိပ်ရာအပူချိန်- 60°C
    • ဆုတ်ခွာနှုန်း- 50mm/s
    • အလွှာ အမြင့်- 0.2mm
    • ဆုတ်ခွာ အကွာအဝေး- 0.8mm
    • Infill Density- 20%
    • ကနဦး အလွှာ အမြင့်- 0.2mm
    • ပုံနှိပ် မြန်နှုန်း- 50mm /s
    • ခရီးသွားအမြန်နှုန်း- 150mm/s
    • ကနဦး ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း- 15mm/s

    ETopham မှ PETG Ender 3 Cura Profile

    သင် Thingiverse Files စာမျက်နှာတွင် .curaprofile ဖိုင်ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။

    • ပုံနှိပ်အပူချိန်: 245°C
    • အလွှာ အမြင့်: 0.3mm
    • အိပ်ရာအပူချိန်: 75°C
    • Infill Density: 20%
    • Print Speed: 30mm/s
    • Travel Speed: 150mm/s
    • Initial Layer Speed: 10mm/s
    • ဆုတ်ခွာသည့်အကွာအဝေး- 0.8mm
    • ဆုတ်ခွာမှုအမြန်နှုန်း- 40mm/s

    CHEP မှ ABS Cura ပရင့်ပရိုဖိုင်

    ၎င်းသည် Cura 4.6 မှ ပရိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ အသက်ကြီးသော်လည်း ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။

    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 230°C
    • အလွှာ အမြင့်- 0.2mm
    • ကနဦးအလွှာ အမြင့်- 0.2mm
    • အိပ်ရာအပူချိန်- 100°C
    • ဖြည့်သိပ်သည်းဆ- 25%
    • ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း-50mm/s
    • ခရီးအမြန်နှုန်း- 150mm/s
    • ကနဦး အလွှာအမြန်နှုန်း- 25mm/s
    • ဆုတ်ခွာအကွာအဝေး: 0.6mm
    • ဆုတ်ခွာမှု အမြန်နှုန်း- 40mm/ s

    TPU အတွက် Overture Cura ပရင့်ပရိုဖိုင်

    ၎င်းတို့သည် Overture TPU မှ အကြံပြုထားသော တန်ဖိုးများဖြစ်သည်။

    • ပုံနှိပ်အပူချိန်- 210°C-230°C
    • အလွှာ အမြင့်- 0.2 မီလီမီတာ
    • အိပ်ရာ အပူချိန်- 25°C-60°C
    • ဖြည့်သိပ်သည်းဆ- 20%
    • ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်း- 20-40mm/ s
    • ခရီးအမြန်နှုန်း- 150mm/s
    • ကနဦး အလွှာအမြန်နှုန်း- 25mm/s
    • ဆုတ်ခွာအကွာအဝေး: 0.8mm
    • ဆုတ်ခွာမှု အမြန်နှုန်း- 40mm/s

    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။