ဘာပစ္စည်းတွေ & ပုံသဏ္ဍာန်များကို 3D ပရင့်ထုတ်၍မရပါ။

Roy Hill 11-06-2023
Roy Hill

3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းများစွာတွင် ကြီးမားသော အရေးပါသည့် အံ့သြဖွယ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းများကို ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနည်းပညာများသည် ပြဿနာမရှိသော 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ပုံသဏ္ဍာန်အချို့ကိုပင် မထုတ်လုပ်နိုင်သေးပါ။

ထို့ကြောင့် မည်သည့်ပစ္စည်းများကို 3D ပုံနှိပ်မရနိုင်ပါသနည်း

သစ်သားကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၊ ၊ အထည်၊ စက္ကူနှင့် ကျောက်တုံးများကို နော်ဇယ်ဖြင့် အရည်ပျော်၍ မဖြန်းမီ လောင်ကျွမ်းသွားသောကြောင့် 3D ရိုက်နှိပ်၍မရပါ။

ဤဆောင်းပါးသည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း၊ သင်ရိုက်နှိပ်၍မရသော ပစ္စည်းများနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များအပြင် ပုံသဏ္ဍာန်များဆိုင်ရာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း အချို့ကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖြေဆိုပါမည်။

    မည်သည့်ပစ္စည်းများကို 3D ပရင့်ထုတ်၍မရပါသနည်း။

    ဤနေရာတွင် အဓိကအဖြေမှာ အရည်ပျော်၍မရသောပစ္စည်းများဖြင့် ပရင့်ထုတ်၍မရနိုင်ဘဲ၊ extruded လုပ်နိုင်သော semi-liquid state အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ FDM 3D ပရင်တာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ကြည့်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ±0.05 နှင့် အောက်ခံနိုင်ရည်များ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြင့် အပူချိန် 0.05 နှင့် နိမ့်သော spool မှ အပူပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို အရည်ပျော်သည်။

    မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်မည့်အစား လောင်ကျွမ်းသောပစ္စည်းများသည် ခက်ခဲနေပါသည်။ နော်ဇယ်မှတဆင့် extruded ။

    ကြည့်ပါ။: 3D Printing Filament Dishwasher & မိုက်ခရိုဝေ့ဘေးကင်းသလား။ PLA၊ ABS

    Semi-liquid state နှင့် tolerances ကို ကျေနပ်နိုင်သရွေ့၊ သင်သည် ထိုပစ္စည်းကို 3D print ထုတ်နိုင်ရပါမည်။ ပစ္စည်းအများအပြားသည် အဆိုပါဂုဏ်သတ္တိများကို ကျေနပ်မှုမရှိပါ။

    တစ်ဖက်တွင်၊ Selective Laser Sintering (SLS) ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သတ္တုများအတွက် အမှုန့်များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အမှုန့်များကို သန့်စင်ရန် လေဆာကို အသုံးပြု၍ ခိုင်မာသော မော်ဒယ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အတူတကွ ချည်နှောင်ထားသည်။

    3D ရိုက်နှိပ်၍မရသော ပစ္စည်းများမှာ-

    • PLA ပေါင်းစပ်ထားသော သစ်သားအစစ်ဖြစ်သည်။ သစ်သားအစေ့အဆန်များ
    • အထည်/အထည်များ
    • စက္ကူ
    • ကျောက် - absalt သို့မဟုတ် rhyolite ကဲ့သို့သော မီးတောင်ပစ္စည်းများကို အရည်ပျော်စေနိုင်သော်လည်း

    တကယ်တော့ ကျွန်တော် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ 3D ရိုက်နှိပ်၍မရသော ပစ္စည်းအများအပြားကို သင်အမှန်တကယ် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့် အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါသည်။

    ဤမေးခွန်း၏ တစ်ဖက်ခြမ်းကို ကြည့်ရန် အနည်းငယ် ပိုလွယ်ကူနိုင်သည် ။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းနေရာအတွင်း ပစ္စည်းများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်ပါသည်။

    မည်သည့်ပစ္စည်းများကို 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သနည်း။

    ကောင်းပြီ၊ မည်သည့်ပစ္စည်းများကို 3D ရိုက်နှိပ်၍မရနိုင်သည်ကို သင်သိပါသည်၊ သို့သော် မည်သည့်ပစ္စည်းများကို 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်မည်နည်း။ 3D ပရင့်ထုတ်မလား။

    • PLA
    • ABS
    • သတ္တုများ (တိုက်တေနီယမ်၊ သံမဏိ၊ ကိုဘော့ခရမ်၊ နီကယ်အလွိုင်း စသည်ဖြင့်)
    • ပိုလီကာဗွန်နီယမ် (အလွန် ခိုင်ခံ့သောအမျှင်များ)
    • အစားအစာ
    • ကွန်ကရစ် (3D ပုံနှိပ်စက်အိမ်များ)
    • TPU (ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်း)
    • Graphite
    • ဇီဝပစ္စည်းများ ( သက်ရှိဆဲလ်များ)
    • Acrylic
    • အီလက်ထရွန်းနစ် (ဆားကစ်ဘုတ်များ)
    • PETG
    • Ceramic
    • ရွှေ (ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော် ဤနည်းလမ်းသည် ဖြစ်နိုင်သည်၊ အတော်လေး မသက်သာ)
    • Silver
    • Nylon
    • Glass
    • PEEK
    • Carbon Fiber
    • Wood-Fill PLA ( သစ်သားအမှုန်အမွှား 30% ဝန်းကျင်၊ 70% PLA)
    • ကော့ပါးဖြည့် PLA ('80% ကြေးနီပါဝင်မှု')
    • HIPS နှင့် အခြားများစွာသော

    သင် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း ဘယ်လောက်အထိ ရှိနေပြီလဲဆိုတာ အံ့သြမိမှာပါ။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တက္ကသိုလ်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အမျိုးမျိုးသော အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားများကို 3D ပရင့်ထုတ်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။

    အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများပင်လျှင် 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်၊ ယင်းသည် လူအများစုက ဖြစ်နိုင်မည်မထင်ပါ။

    ဟုတ်တယ်၊ လူတွေက သက်ရှိဆဲလ်တွေကို ပုံနှိပ်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ တကယ့် bio-3D ပရင်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ၎င်းတို့ကို $10,000 မှ $200,000 မှ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို စျေးနှုန်းရရှိနိုင်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် ဆဲလ်များနှင့် ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆဲလ်များနှင့် ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများကို သဘာဝအတိုင်းတုပနိုင်သော သက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအလွှာကို အသုံးပြုပါသည်။

    ရွှေနှင့် ငွေကဲ့သို့သော အရာများကို 3D အရာဝတ္ထုများအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏အကူအညီဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖယောင်းပုံစံများကို ပုံနှိပ်စက်ရိုက်ခြင်း၊ သွန်းလုပ်ခြင်း၊ ရွှေ သို့မဟုတ် ငွေကို အရည်ပျော်ပြီးနောက် ထိုသွန်းသောရွှေ သို့မဟုတ် ငွေကို သွန်းလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

    အောက်တွင် ငွေကျားလက်စွပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပုံကို ပြသထားသည့် အမိုက်စားဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းမှ နောက်ဆုံးကွင်းအထိ။

    လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှန်တကယ် အထူးပြုထားပြီး ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရန် သင့်လျော်သောကိရိယာများနှင့် စက်ကိရိယာများ လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော အကောင်းဆုံးအချက်မှာ မော်ဒယ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းကိုဖန်တီးပုံတို့ဖြစ်သည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ သိသာထင်ရှားသောအကူအညီဖြင့်။

    3D ပုံနှိပ်စက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အရာဝတ္ထုများကို လွယ်ကူစွာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းသည် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် အကောင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။

    ဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်များကို 3D ပရင့်ထုတ်၍မရနိုင်သနည်း။

    လက်တွေ့အားဖြင့်ပြောရလျှင် မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရှာရခက်မည်နည်း။ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သည့် 3D ပုံနှိပ်စက်များစွာရှိသောကြောင့် 3D ပုံနှိပ်မရနိုင်ပါ။

    Thingiverse ရှိ သင်္ချာတဂ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများနှင့် မော်ဒယ်များစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။

    မည်ကဲ့သို့ Thingiverse ရှိ SteedMaker မှ ဖန်တီးထားသည့် ပဟေဠိ Knots အကြောင်း။

    သို့မဟုတ် Thingiverse ရှိ shockwave3d မှ ဖန်တီးထားသော Trefoil Knot။

    FDM သည် ပုံနှိပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေသော ပုံသဏ္ဍာန်များကို SLA ပုံနှိပ်ခြင်း (လေဆာရောင်ခြည်များဖြင့် ကုသခြင်း) နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    ပုံမှန် 3D ပရင်တာများသည် ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်-

    • စက်လုံးများကဲ့သို့ အိပ်ရာနှင့် ထိတွေ့မှုအနည်းငယ်သာရှိသော ပုံသဏ္ဍာန်များ
    • အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ အမွေးနှင့်တူသော အစွန်းများရှိသည့် မော်ဒယ်များ
    • ကြီးမားသောအမိုးအကာများ သို့မဟုတ် 3D ပုံနှိပ်စက်များ သို့မဟုတ် လေထုအလယ်တွင် ပုံနှိပ်စက်များ
    • အလွန်ကြီးမားသော အရာဝတ္ထုများ
    • ပါးလွှာသော နံရံများရှိသော ပုံသဏ္ဍာန်များ

    ဤပြဿနာများစွာကို overhangs အတွက် ပံ့ပိုးဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကဲ့သို့သော အထောက်အကူပုံနှိပ်စက်များကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော အကူအညီဖြင့် ပုံနှိပ်စက်များကို ကျော်လွှားနိုင်သည် ဖောင်နှင့်ဘောင်များကို ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် အသုံးပြုကာ ပုံနှိပ်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်မဟုတ်ပေ။ သေးငယ်သောခြေရင်းနှင့် ကုတင်နှင့် ထိတွေ့မှုအနည်းငယ်သည် အခြားပုံသဏ္ဍာန်များကဲ့သို့ 3D ရိုက်နှိပ်၍မရပါ။ အကြောင်းပြချက်မှာ ပုံနှိပ်ခြင်းမပြီးသေးမီပင် အရာဝတ္ထုသည် ကုတင်ပေါ်မှ ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

    ဒါကြောင့် သင်ဖန်တီး၍မရပါ။မျက်နှာပြင်နှင့် ထိတွေ့မှုမှာ အလွန်နည်းသောကြောင့် စက်လုံးတစ်ခုသည် လွယ်ကူစွာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သူ့အလိုလို ဖယ်ရှားပစ်မည့် ကိုယ်ထည်က ကြီးလွန်းသည်။

    သို့သော် ဖေါင်ကို အသုံးပြု၍ ထိုကဲ့သို့ ပုံနှိပ်စက်ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဖေါင်သည် မော်ဒယ်၏ပထမအလွှာကို ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ဆောက်ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ချည်မျှင်ကွက်များ

    အမွှေးအမျှင်များကဲ့သို့ အမွှေးအမျှင်များ

    အမွှေးအမျှင်များကဲ့သို့ အလွန်ပါးလွှာသော 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း အင်္ဂါရပ်များ , သို့မဟုတ် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဓားအစွန်းသည် တိမ်းညွှတ်မှု၊ XYZ တိကျမှုနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကြောင့် မဖြစ်နိုင်ပေ။

    ၎င်းကို အလွန်တိကျသော မိုက်ခရိုအနည်းငယ်ရှိသော စက်များတွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကိုပင် ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အနားသတ်တွေကို သင်လိုချင်သလောက် ပါးလွှာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာသည် ပထမဦးစွာ ၎င်း၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပြီး သင်ပရင့်ထုတ်လိုသော ပါးလွှာသော ပါးလွှာမှုကို ကျော်ဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။

    ကြီးမားသော အမိုးအကာများ သို့မဟုတ် လေထုထဲတွင် ပုံနှိပ်ခြင်း

    ကြီးမားသော အပိုင်းများပါရှိသော အရာများသည် ပုံနှိပ်ရန် ခက်ခဲသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မဖြစ်နိုင်ပေ။

    ကြည့်ပါ။: ရိုးရှင်းသော Dremel Digilab 3D20 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဝယ်ယူရကျိုးနပ်ပါသလား။

    ဤပြဿနာသည် ရိုးရှင်းသည်- ပုံနှိပ်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်များသည် ယခင်အလွှာနှင့် ဝေးကွာလွန်းနေပြီး အရွယ်အစား ကြီးမားပါက၊ အလွှာကို ကောင်းစွာမဖွဲ့မီတွင် ၎င်းတို့သည် ကွဲသွားလိမ့်မည် နေရာတွင်။

    လူအများစုသည် မည်သည့်အရာ၏အပေါ်မှ ပရင့်ထုတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်ကြလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်မျိုးမျိုး လိုအပ်သောကြောင့်၊ သို့သော် ဆက်တင်များနှင့်အတူ သင်၏ 3D ပရင်တာသို့ အမှန်တကယ် ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါတွင်၊ ပေါင်းကူးတံတားက တကယ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ဤနေရာတွင်။

    Cura သည် 'တံတားဆက်တင်များကိုဖွင့်ရန်' ရွေးချယ်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ overhang များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အကူအညီအချို့ရှိပါသည်။

    မှန်ကန်သောဆက်တင်များဖြင့် ပေါင်းကူးခြင်းအား သိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Petsfang Duct နှင့် အတူ။

    သူသည် 300mm ရှည်သော 3D ပရင့်ကို အောင်မြင်စွာ စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ အလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ သူဖြည့်သွင်းရန်အတွက် ပရင့်အမြန်နှုန်းကို 100mm/s နှင့် 70mm/s သို့ပြောင်းထားသော်လည်း ပုံနှိပ်ခြင်းသည် အချိန်ကြာမည်ဖြစ်သောကြောင့်သာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

    ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဘက်ရှိ ထောက်ကူတာဝါတိုင်များကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤကြီးမားသောအမိုးအကာများသည် ၎င်းတို့ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေစေရန်။

    အလွန်ကြီးမားသော 3D ပရင့်များ

    FDM 3D ပရင်တာအများစုသည် 100 x 100 x 100mm ဝန်းကျင်မှ 400 x 400 x 400mm၊ ထို့ကြောင့် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် အရာဝတ္ထုကြီးများကို ပရင့်ထုတ်နိုင်သော 3D ပရင်တာတစ်ခုကို ရှာဖွေရန်မှာ ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။

    ကျွန်တော်ရှာနိုင်သော အကြီးဆုံး FDM 3D ပရင်တာမှာ 1800 x 600 x ထုထည်ကြီးမားသော Modix Big-180X ဖြစ်သည်။ 600mm၊ အလေးချိန် 160kg!

    ဒါဟာ သင်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နိုင်တဲ့ စက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီအတောအတွင်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သေးငယ်တဲ့စက်တွေကို မှီဝဲရပါမယ်။

    အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မော်ဒယ်များကို သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သီးခြားပုံနှိပ်ထုတ်ကာ superglue သို့မဟုတ် epoxy ကဲ့သို့သော ကော်ဓာတ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစပ်နိုင်သောကြောင့် ဆိုးရွားပါသည်။

    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။