ဘယ် 3D ပရင်တာ ဝယ်သင့်လဲ။ ရိုးရှင်းသောဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန်

Roy Hill 26-07-2023
Roy Hill

မာတိကာ

3D ပရင်တာဝယ်ယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသို့ စိတ်အားထက်သန်စွာဝင်ရောက်ခြင်းမှ ရပ်တန့်စေမည့် ပြဿနာများစွာကို သင်မတွေ့ကြုံရကြောင်း သေချာစေခြင်း။ 3D ပရင်တာမဝယ်မီ သင်သိလိုရမည့် အရေးကြီးသောအချက်အချို့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

    3D ပရင်တာများတွင် ရှာဖွေရမည့်အရာ – အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

    • ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာ
    • ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု သို့မဟုတ် အရည်အသွေး
    • ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း
    • တည်ဆောက်ပုံ ပန်းကန်အရွယ်အစား

    ပုံနှိပ်နည်းပညာ

    လူများအသုံးပြုသည့် အဓိက 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာနှစ်ခုရှိသည်-

    • FDM (Fused Deposition Modeling)
    • SLA (Stereolithography)

    FDM ( Fused Deposition Modeling)

    ယနေ့ လူကြိုက်အများဆုံး 3D ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာမှာ FDM 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများအထိ၊ စတင်သူများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ သင် 3D ပရင်တာတစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ လူအများစုသည် FDM 3D ပရင်တာဖြင့် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ပိုမိုအတွေ့အကြုံဖြင့် ခွဲထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါ။

    ဒါက Ender 3 (Amazon 3) ဖြင့် 3D ပုံနှိပ်စက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရောက်ရှိလာပုံဖြစ်သည်။ ) စျေးနှုန်းမှာ $200 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။

    ကြည့်ပါ။: BLTouch & Ender 3 (Pro/V2) ရှိ CR Touch

    FDM 3D ပရင်တာများ၏ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ စျေးသက်သာသောကုန်ကျစရိတ်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ မော်ဒယ်များအတွက် ပိုကြီးသောတည်ဆောက်မှုအရွယ်အစား၊ အသုံးပြုရန်ပစ္စည်းများ ကျယ်ပြန့်သည် နှင့် အလုံးစုံ တာရှည်ခံမှု။

    ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပလပ်စတစ်ကို ပေါင်းတင်သည့်စနစ်မှ တွန်းထုတ်သွားသည့် ပလပ်စတစ်အတုံး သို့မဟုတ် လိပ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး ပလပ်စတစ်ကို နော်ဇယ်ဖြင့် အရည်ပျော်စေသည့် ပူအိုက်ထဲသို့ ဆင်းသွားခြင်း (0.4mm)အရည်အသွေး။

    သင့်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော XY & Z ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (နံပါတ်အနိမ့်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပိုမြင့်သည်)၊ ထို့နောက် သင်သည် အရည်အသွေးမြင့် 3D မော်ဒယ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

    2K နှင့် 4K မိုနိုခရုမ်းစခရင်ကြားရှိ ကွာခြားချက်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့်အန်ကယ် Jessy မှအောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ။

    Build Plate Size

    အစေး 3D ပရင်တာများတွင် တည်ဆောက်ထားသော ပန်းကန်အရွယ်အစားသည် အမျှင်ဓာတ် 3D ပရင်တာများထက် သေးငယ်ကြောင်း အမြဲသိထားသော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကြီးမားလာသည်မှာ သေချာပါသည်။ သင့်အစေး 3D ပရင်တာအတွက် သင့်တွင် မည်သည့်ပရောဂျက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ရှိနိုင်သည်ကို ခွဲခြားသိရှိလိုပြီး ၎င်းကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သည့်ပြားအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။

    သင်သည် D&D ကဲ့သို့သော စားပွဲတင်ဂိမ်းများအတွက် 3D ပုံနှိပ်စက်အသေးစားများသာ ဖြစ်ပါက၊ သေးငယ်သော build plate အရွယ်အစားသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သေးသည်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင် တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် သေးငယ်သောအသေးစားများကို ထည့်သွင်းနိုင်သောကြောင့် ပိုကြီးသောတည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    Elegoo Mars 2 Pro ကဲ့သို့သော အရာများအတွက် စံပြုပန်းကန်ပြားအရွယ်အစားမှာ 129 x 80 x 160 မီလီမီတာ၊ Anycubic Photon Mono X ကဲ့သို့သော ပိုကြီးသော 3D ပရင်တာသည် သေးငယ်သော FDM 3D ပရင်တာနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော တည်ဆောက်ပြားအရွယ်အစား 192 x 120 x 245 မီလီမီတာရှိသည်။

    ဘယ် 3D ပရင်တာကို သင်ဝယ်သင့်သနည်း။

    • ခိုင်မာသော FDM 3D ပရင်တာအတွက်၊ ခေတ်မီ Ender 3 S1 ကဲ့သို့ တစ်ခုခုကို ရယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
    • ခိုင်မာသော SLA 3D ပရင်တာအတွက်၊ Elegoo Mars 2 Pro ကဲ့သို့ တစ်ခုခုယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
    • သင်ပိုမိုပရီမီယံ FDM 3D ပရင်တာတစ်လုံးလိုချင်ပါက Prusa i3 MK3S+ နှင့်သွားပါမည်။
    • သင်ပိုမိုပရီမီယံကိုလိုချင်ပါက၊SLA 3D ပရင်တာ၊ ငါ Elegoo Saturn နဲ့ သွားမယ်။

    FDM & အတွက် စံရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကို ဖြတ်သန်းကြည့်ရအောင်။ SLA 3D ပရင်တာ။

    Creality Ender 3 S1

    Ender 3 စီးရီးသည် လူကြိုက်များပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော အထွက်အတွက် လူသိများသည်။ ၎င်းတို့သည် သုံးစွဲသူများထံမှ လိုချင်သော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ အများအပြားပါဝင်သော ဗားရှင်းဖြစ်သည့် Ender 3 S1 ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ဤအရာများထဲမှ တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် ဘောက်စ်အပြင်ဘက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

    တပ်ဆင်မှုသည် ရိုးရှင်းသည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်သည် လွယ်ကူသည်၊ ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

    Ender 3 S1 ၏အင်္ဂါရပ်များ

    • Dual Gear Direct Drive Extruder
    • CR-Touch အလိုအလျောက်အိပ်ရာပေါ်အဆင့်တင်ခြင်း
    • တိကျမှုမြင့်မားသော Dual Z-Axis
    • 32-ဘစ် အသံတိတ် Mainboard
    • အမြန် 6-အဆင့် တပ်ဆင်ခြင်း – 96% ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်
    • PC Spring Steel Print Sheet
    • 4.3-လက်မ LCD မျက်နှာပြင်<7
    • Filament Runout Sensor
    • Power Loss Print Recovery
    • XY Knob Belt Tensioners
    • International Certification & အရည်အသွေးအာမခံ

    Ender 3 S1 ၏သတ်မှတ်ချက်များ

    • တည်ဆောက်အရွယ်အစား- 220 x 220 x 270mm
    • ပံ့ပိုးထားသော ချည်မျှင်- PLA/ABS/PETG/TPU
    • အများဆုံး ပုံနှိပ်ခြင်း မြန်နှုန်း- 150mm/s
    • Extruder အမျိုးအစား- "Sprite" Direct Extruder
    • Display Screen: 4.3-Inch Color Screen
    • Layer Resolution: 0.05 – 0.35mm
    • အများဆုံး Nozzle အပူချိန်- 260°C
    • အမြင့်ဆုံး။ အပူအိပ်ရာ အပူချိန်- 100°C
    • ပုံနှိပ်ခြင်း ပလပ်ဖောင်း- PC Spring Steel Sheet

    Ender 3 S1 ၏ အားသာချက်များ

    • ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည်ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲ 0.05 မီလီမီတာ အမြင့်ဆုံး ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် ပထမပုံနှိပ်ခြင်းမှ FDM ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
    • တပ်ဆင်မှုသည် 3D ပရင်တာအများစုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်လျင်မြန်ပြီး၊ အဆင့် 6 ဆင့်သာ လိုအပ်သည်
    • အဆင့်သည် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကိုင်တွယ်ရပိုမိုလွယ်ကူ
    • တိုက်ရိုက် drive extruder ကြောင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များ အပါအဝင် ချည်မျှင်များစွာနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိသည်
    • Belt tensioning သည် X & အတွက် tensioner knob များဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ Y ဝင်ရိုး
    • ပေါင်းစပ်ထားသော တူးလ်ဘောက်စ်သည် 3D ပရင်တာအတွင်း သင့်ကိရိယာများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေခြင်းဖြင့် နေရာလွတ်များကို ရှင်းလင်းပေးသည်
    • ချိတ်ဆက်ထားသော ခါးပတ်နှစ်ခုဖြင့် Z-axis သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရင့်အရည်အသွေးအတွက် တည်ငြိမ်မှုကို တိုးစေသည်

    Ender 3 S1 ၏ အားနည်းချက်များ

    • ထိတွေ့မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင် မပါဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ရန် အမှန်တကယ် လွယ်ကူနေသေးသည်
    • ပန်ကာပြွန်သည် ပုံနှိပ်ခြင်း၏ ရှေ့မြင်ကွင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ဘေးနှစ်ဖက်မှ နော်ဇယ်ကို ကြည့်ရပါမည်။
    • ကုတင်နောက်ဘက်ရှိ ကေဘယ်ကြိုးတွင် ရှည်လျားသောရော်ဘာအကာတစ်ခုပါရှိပြီး အိပ်ရာရှင်းလင်းရန် နေရာနည်းပါးစေသည်
    • မဟုတ်ပါ မျက်နှာပြင်အတွက် ဘီပီသံကို သင့်အား ပိတ်ထားခွင့်မပြုပါနှင့်

    သင်၏ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းပရောဂျက်များအတွက် Amazon မှ Creality Ender 3 S1 ကို သင်ကိုယ်တိုင် ရယူလိုက်ပါ။

    Elegoo Mars 2 Pro

    Elegoo Mars 2 Pro သည် ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကြီးမားသောပုံနှိပ်အရည်အသွေးကြောင့် လူသိများသော ရပ်ရွာရှိ လေးစားဖွယ် SLA 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2K 3D ပရင်တာဖြစ်သော်လည်း၊ XY ရုပ်ထွက်သည် လေးစားဖွယ်ကောင်းသော 0.05mm သို့မဟုတ် 50 microns တွင်ရှိသည်။

    ကျွန်ုပ်တွင် Elegoo Mars 2 Pro နှင့် ၎င်းလည်းရှိသည်။ကျွန်တော်စသုံးကတည်းက အရမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်များသည် တည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားတွင် အမြဲတမ်း လုံခြုံစွာ ကပ်ထားပြီး စက်ကို ပြန်လည်အဆင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အကြီးမားဆုံးတည်ဆောက်မှုပန်းကန်အရွယ်အစားမဟုတ်သော်လည်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါသည်။

    Elegoo Mars 2 Pro ၏အင်္ဂါရပ်များ

    • 6.08" 2K Monochrome LCD
    • CNC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယံကိုယ်ထည်
    • သဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယံပြား
    • အလင်း & Compact Resin Vat
    • Built-In Active Carbon
    • COB UV LED Light Source
    • ChiTuBox Slicer
    • Multi-Language Interface

    Elegoo Mars 2 Pro ၏သတ်မှတ်ချက်များ

    • အလွှာအထူ- 0.01-0.2mm
    • ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း- 30-50mm/h
    • Z Axis Positioning Accuracy- 0.00125mm
    • XY Resolution: 0.05mm (1620 x 2560)
    • Build Volume: 129 x 80 x 160mm
    • လုပ်ဆောင်ချက်- 3.5-လက်မ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
    • ပရင်တာအတိုင်းအတာ- 200 x 200 x 410mm

    Elegoo Mars 2 Pro ၏အားသာချက်များ

    • အရည်အသွေးမြင့် ပရင့်များကို ကမ်းလှမ်းသည်
    • အလွှာတစ်ခုတည်းကို ကုသပေးသည် ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း 2.5 စက္ကန့်မျှသာ
    • ကျေနပ်ဖွယ်တည်ဆောက်မှုဧရိယာ
    • တိကျမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုအဆင့်မြင့်မား
    • လည်ပတ်ရလွယ်ကူ
    • ပေါင်းစပ်ထားသော filtration စနစ်
    • အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်
    • ကြာရှည်ခံမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု

    Elegoo Mars 2 Pro ၏ အားနည်းချက်များ

    • ဘေးတွင် တပ်ဆင်ထားသော resin vat
    • ဆူညံသောပရိတ်သတ်များ
    • LCD ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အကာအကွယ်စာရွက် သို့မဟုတ် မှန်များမရှိပါ
    • ၎င်း၏ရိုးရှင်းသော Mars နှင့် Pro ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက pixel သိပ်သည်းဆနည်းသည်

    သင်ယနေ့ Amazon မှ Elegoo Mars 2 Pro ကို သင်ကိုယ်တိုင် ရယူနိုင်ပါသည်။

    စံချိန်စံညွှန်း) နှင့် သင်၏ 3D ပုံနှိပ်ပုံစံကို ဖန်တီးရန်အတွက် အလွှာတစ်ခုပြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ထားသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် ချထားပါသည်။

    အရာများမှန်ကန်စေရန်အတွက် အခြေခံအသိပညာအချို့ လိုအပ်သော်လည်း အရာများ ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ သတ်မှတ်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ FDM 3D ပရင်တာတစ်ခု တက်လာပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း 3D ပုံနှိပ်စက်အချို့ကို ရယူလိုက်ပါ။

    SLA (Stereolithography)

    ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး 3D ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာမှာ SLA 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစပြုသူများအနေဖြင့် ၎င်းကိုစတင်နိုင်သော်လည်း FDM 3D ပရင်တာများထက် အနည်းငယ်ပို၍ စိန်ခေါ်မှုရှိပါမည်။

    ဤ 3D ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာသည် resin ဟုခေါ်သော ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာအရည်နှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် အလင်း၏ လှိုင်းအလျားတစ်ခုသို့ ဓာတ်ပြုပြီး မာကျောသော အရည်ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသော SLA 3D ပရင်တာသည် Elegoo Mars 2 Pro (Amazon) သို့မဟုတ် Anycubic Photon Mono ကဲ့သို့သော တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ 300 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။

    ကြည့်ပါ။: FreeCAD သည် 3D Printing အတွက် ကောင်းမွန်ပါသလား။

    SLA 3D ပရင်တာများ၏ အကောင်းဆုံးအရာ အရည်အသွေးမြင့်/ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ မော်ဒယ်များစွာကို ပုံနှိပ်ခြင်း၏ အရှိန်အဟုန်နှင့် ထုတ်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် မထုတ်လုပ်နိုင်သော ထူးခြားသော မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးနိုင်မှုဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် ပင်မစက်ပေါ်တွင် ထားရှိထားသော ဗေးဗတ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ LCD မျက်နှာပြင်တစ်ခု။ မာကျောသောအစေးအလွှာကိုထုတ်လုပ်ရန် မျက်နှာပြင်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းတန်း (405nm) ကို တိကျသောပုံစံများဖြင့် တောက်ပစေသည်။

    ဤမာကျောသောအစေးသည် စေးဗတ်အောက်ခြေရှိ ပလပ်စတစ်ဖလင်ကို ကပ်စေပြီး တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပေါ်သို့ အခွံခွာသွားပါသည်။ ဆောက်ပြားမှ စုပ်ယူမှုအားကြောင့် အပေါ်ကပြားသည် resin vat သို့နိမ့်ဆင်းသွားပါသည်။

    ၎င်းသင်၏ 3D မော်ဒယ်ကို FDM 3D ပရင်တာများနှင့် ဆင်တူသော 3D မော်ဒယ် မပြီးမချင်း ဤအလွှာကို အလွှာချင်းအလိုက် ပြုလုပ်ပေးသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ဇောက်ထိုး မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးပါသည်။

    ဤနည်းပညာဖြင့် အမှန်တကယ် အရည်အသွေးမြင့် မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ပိုကြာရှည်ခံသည့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် 3D ပရင်တာထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် စျေးသက်သာစွာဖြင့် အစေးထုတ်သည့် 3D ပရင်တာများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာနေပါသည်။

    ဤနည်းပညာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပိုမိုခက်ခဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။ FDM သည် 3D မော်ဒယ်များကို အပြီးသတ်ရန် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် အရည်များနှင့် ပလတ်စတစ်အခင်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဖောက်ထွက်ခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်း မှားယွင်းပါက ဖောက်ထွက်နိုင်သည် resin vat ကို ကျကျနန၊ အစေး 3D ပရင်တာများနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် ယခင်ကထက် ပိုမိုစျေးကြီးသော်လည်း စျေးနှုန်းများသည် စတင်လိုက်ဖက်ပါသည်။

    ကြည်လင်ပြတ်သားမှု သို့မဟုတ် အရည်အသွေး

    သင့် 3D ပရင်တာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု သို့မဟုတ် အရည်အသွေးသည် များသောအားဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိသည် အဆင့်တစ်ခုအထိ၊ 3D ပရင်တာ၏ သတ်မှတ်ချက်များတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ 0.1mm၊ 0.05mm၊ 0.01mm အထိ 3D ပရင်တာများကို တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။

    နံပါတ်နိမ့်လေ၊ 3D ပရင်တာမှ ထုတ်လုပ်မည့် အလွှာတစ်ခုစီ၏ အမြင့်ကို ရည်ညွှန်းသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ . သင့်မော်ဒယ်များအတွက် လှေကားထစ်တစ်ခုလို တွေးကြည့်ပါ။ မော်ဒယ်တစ်ခုစီသည် ခြေလှမ်းများ ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အဆင့်များ သေးငယ်လေ၊ မော်ဒယ်နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပိုမိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    ကြည်လင်ပြတ်သားမှု/အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် SLA 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းphotopolymer resin ကိုအသုံးပြုသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော resolution ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအစေး 3D ပရင်တာများသည် အများအားဖြင့် 0.05mm သို့မဟုတ် 50 microns ဖြင့် စတင်ပြီး 0.025mm (25 microns) သို့မဟုတ် 0.01mm (10 microns များဖြစ်သည်။

    Filament အသုံးပြုသည့် FDM 3D ပရင်တာများအတွက်၊ သင်သည် 0.1mm သို့မဟုတ် 100 microns ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို အများအားဖြင့် 0.05mm သို့မဟုတ် 50 microns အထိ မြင်ရပါမည်။ resolution တူညီသော်လည်း 0.05mm အလွှာအမြင့်ကိုသုံးသော resin 3D ပရင်တာများသည် တူညီသော filament 3D ပရင်တာများထက် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အလွှာအမြင့်။

    ၎င်းသည် ချည်မျှင်များကို 3D ပရင်တာများအတွက် ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကြောင့် မော်ဒယ်များပေါ်တွင် မစုံလင်မှုများကို ထင်ဟပ်စေသော အလေးချိန်ပို၍ ရွေ့လျားမှုများနှင့် အလေးချိန်များရှိသည်။ အခြားအချက်မှာ အမျှင်မျှင်မှထွက်လာသော သေးငယ်သော နော်ဇယ်နှင့်ဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် အနည်းငယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်ပျော်ခြင်းမရှိပါက သေးငယ်သောအပြစ်အနာအဆာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

    သို့သော် မမှားပါနှင့်၊ အမျှင်တန်းသည့် 3D ပရင်တာများသည် အရည်အသွေးမြင့် မော်ဒယ်များကို ချိန်ညှိပြီး မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိသည့်အခါတွင် အမှန်တကယ် အရည်အသွေးမြင့် မော်ဒယ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ SLA 3D ပရင့်များနှင့် အတော်လေး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ Prusa & Ultimaker မှ 3D ပရင်တာများသည် FDM အတွက် အရည်အသွေး အလွန်မြင့်မားသော်လည်း စျေးကြီးသည်ဟု လူသိများသည်။

    ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း

    3D ပရင်တာများကြားတွင် ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း ကွာခြားချက်များရှိပါသည်။ နှင့် 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာများ။ 3D ပရင်တာ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို သင်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အကြံပြုထားသည့် တိကျသော ပုံနှိပ်နှုန်း အများဆုံးနှင့် ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းကို ဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။

    သော့ခြားနားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်သည်၎င်းတို့သည် 3D မော်ဒယ်များ ဖန်တီးပုံကြောင့် FDM နှင့် SLA 3D ပရင်တာများကြားတွင် ပုံနှိပ်နှုန်းများ။ FDM 3D ပရင်တာများသည် အမြင့်နှင့် အရည်အသွေးနိမ့် မော်ဒယ်များ အမြန်ဖန်တီးရန်အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။

    SLA 3D ပရင်တာများ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ သင်တစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုလျှင်ပင် မော်ဒယ်၏ အမြင့်မှ ၎င်းတို့၏ အမြန်နှုန်းကို အမှန်တကယ် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ build plate ။

    ဆိုလိုတာက သင့်မှာ အကြိမ်များစွာ ထပ်တူပွားလိုတဲ့ ပုံစံငယ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်၊ သင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်သလောက် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။

    FDM 3D ပရင်တာများတွင် ဤတူညီသော ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ မပါရှိသောကြောင့် မြန်နှုန်းသည် နှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပန်းအိုးနှင့် အခြားအမြင့်မော်ဒယ်များကဲ့သို့ မော်ဒယ်များအတွက် FDM သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

    ပိုကြီးသော (1mm+ နှင့် 0.4mm စံနှုန်း) အတွက် သင်၏ nozzle အချင်းကိုပင် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး 3D ပရင့်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း၊ အရည်အသွေး၏ စွန့်စားမှု။

    Ender 3 ကဲ့သို့သော FDM 3D ပရင်တာသည် ထုထည်ထုတ်ပစ္စည်း၏ အမြင့်ဆုံး 200mm/s ဝန်းကျင်တွင် ပရင့်ထုတ်သည့်အမြန်နှုန်းရှိပြီး အရည်အသွေးနိမ့် 3D ပရင့်ကို ဖန်တီးပေးမည့် SLA 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Elegoo Mars 2 Pro သည် အမြင့်နှုန်းအရ 30-50mm/h တွင် ပုံနှိပ်စက်အမြန်နှုန်းရှိသည်။

    Build Plate Size

    အပေါ်မူတည်၍ သင်၏ 3D ပရင်တာအတွက် ပန်းကန်ပြားအရွယ်အစားသည် အရေးကြီးပါသည်။ မင်းရဲ့ ပရောဂျက်ပန်းတိုင်က ဘာလဲ။ အကယ်၍ သင်သည် ဝါသနာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် အခြေခံမော်ဒယ်အချို့ကို ပြုလုပ်လိုပြီး တိကျသော ပရောဂျက်များမရှိပါက၊ စံတည်ဆောက်မှုပြားတစ်ခုသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    သင်ကဲ့သို့ တစ်ခုခုလုပ်ရန် စီစဉ်နေပါက၊ဝတ်စုံများ၊ ခမောက်များ၊ ဓားများနှင့် ပုဆိန်များကဲ့သို့ လက်နက်များကို ဖန်တီးနေသည့် cosplay သည် ပိုကြီးသော တည်ဆောက်ပုံပြားကို လိုချင်မည်ဖြစ်သည်။

    FDM 3D ပရင်တာများသည် SLA 3D ပရင်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ပိုကြီးသော ပမာဏရှိသည်ကို သိရှိကြသည်။ FDM 3D ပရင်တာများအတွက် အသုံးများသော ပန်းကန်ပြားအရွယ်အစား၏ ဥပမာတစ်ခုသည် 235 x 235 x 250 မီလီမီတာ တည်ဆောက်မှုပမာဏရှိသော Ender 3 ဖြစ်ပေမည်။

    SLA 3D ပရင်တာအတွက် အသုံးများသော ပန်းကန်အရွယ်အစားသည် Elegoo Mars 2 Pro ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထုထည် 192 x 80 x 160 မီလီမီတာ နှင့် အလားတူစျေးနှုန်းဖြင့် တည်ဆောက်ပါသည်။ SLA 3D ပရင်တာများဖြင့် ပိုမိုကြီးမားသော ပမာဏကို ရရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် စျေးကြီးပြီး လည်ပတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲနိုင်သည်။

    3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် ပိုကြီးသော ပန်းကန်ပြားသည် သင့်အား ရေရှည်တွင် အချိန်နှင့်ငွေများစွာ သက်သာစေနိုင်သည် ကြီးမားသော အရာဝတ္ထုများကို 3D ပရင့်ထုတ်ရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ သေးငယ်သော ပန်းကန်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင် အရာဝတ္ထုများကို 3D ပရင့်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပူးကပ်ထားနိုင်သော်လည်း ၎င်းမှာ ပျင်းစရာကောင်းသည်။

    အောက်ပါတွင် သင် FDM သို့မဟုတ် SLA 3D ပရင်တာ ဝယ်ယူခြင်းရှိမရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသည့်အရာအချို့၏စာရင်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

    ဝယ်ယူရန် 3D ပရင်တာရွေးချယ်နည်း

    ယခင်ကဏ္ဍတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ မတူညီသော 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာအချို့ရှိပြီး သင် FDM ကိုဝယ်မည်လားဆိုတာကို ဦးစွာဆုံးဖြတ်ရန်လိုပါသည်။ သို့မဟုတ် SLA 3D ပရင်တာ။

    ၎င်းကို စီစစ်ပြီးသည်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သင့်ဆန္ဒများ၏ 3D မော်ဒယ်များကို ရယူရန်အတွက် သင်အလိုရှိသော 3D ပရင်တာတွင် ရှိသင့်သည့် အင်္ဂါရပ်များကို ရှာဖွေရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။

    အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။သင်သွားနေသော 3D ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာများ။ FDM မှစပြီး SLA သို့သွားကြပါစို့။

    FDM 3D ပရင်တာများတွင် ရှာဖွေရမည့် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

    • Bowden သို့မဟုတ် Direct Drive Extruder
    • Build Plate Material
    • Control Screen

    Bowden သို့မဟုတ် Direct Drive Extruder

    3D ပရင်တာများ၊ Bowden သို့မဟုတ် Direct Drive ပါရှိသော အဓိက extruder နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်မျိုးလုံးသည် 3D မော်ဒယ်များကို ကောင်းမွန်သောစံနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားချက်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

    သင်သည် Standard FDM ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ 3D မော်ဒယ်များကို ပရင့်ထုတ်တော့မည်ဆိုလျှင် Bowden extruder သည် လုံလောက်သည်ထက် ပိုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့် တိကျမှုအဆင့်။

    • ပိုမြန်
    • ပိုပေါ့ပါး
    • တိကျမှုမြင့်မား

    သင့် 3D ပရင်တာများတွင် ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် အကြမ်းခံသောကြိုးများကို ရိုက်နှိပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါက သင်သည် တိုက်ရိုက် drive extruder စနစ်ထည့်သွင်းမှုပြုလုပ်ရန် သွားသင့်သည်။

    • ပိုကောင်း၍ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် extrusion
    • ချည်မျှင်များစွာအတွက် သင့်လျော်သည်
    • အရွယ်အစားသေးငယ်သော မော်တာ
    • ပြောင်းလဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည် filament

    Build Plate Material

    အမျှင်များသည် မျက်နှာပြင်ကို ကောင်းစွာ ကပ်နိုင်စေရန်အတွက် 3D ပရင်တာများ အသုံးပြုသည့် တည်ဆောက်ပြားပစ္စည်းများ အများအပြားရှိပါသည်။ အသုံးအများဆုံး ပန်းကန်ပြားများထဲမှ အချို့မှာ tempered သို့မဟုတ် borosilicate glass၊ သံလိုက် flex မျက်နှာပြင်နှင့် PEI ဖြစ်သည်။

    သင်ပြုလုပ်မည့် ချည်မျှင်များနှင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော တည်ဆောက်မျက်နှာပြင်ပါရှိသော 3D ပရင်တာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်လျော်ပါသည်။ ဖြစ်အသုံးပြုခြင်း။

    ၎င်းတို့အားလုံးသည် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့၏နည်းလမ်းများဖြင့် ကောင်းမွန်ကြသည်၊ သို့သော် PEI တည်ဆောက်မှုမျက်နှာပြင်များသည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ ကုတင်မျက်နှာပြင်အသစ်ကို ဝယ်ယူပြီး သင်၏ 3D ပရင်တာတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင့်လက်ရှိ 3D ပရင်တာအိပ်ရာကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

    3D ပရင်တာအများစုတွင် ဤအဆင့်မြင့်မျက်နှာပြင်ရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း HICTOP ကိုရယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ Amazon မှ PEI Surface ဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော သံမဏိပလပ်ဖောင်း။

    သင့်တွင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာမှာ Blue Painter's Tape သို့မဟုတ် Kapton Tape ကဲ့သို့သော ပြင်ပပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်ကို သင်၏တည်ဆောက်ပုံမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင် ရိုးရှင်းစွာ အသုံးချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ချည်မျှင်များ၏ ကပ်ငြိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ပထမအလွှာကို ကောင်းမွန်စွာ ကပ်နိုင်စေပါသည်။

    Control Screen

    သင်၏ 3D ပရင့်များကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ထိန်းချုပ်မှုစခရင်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရွေးချယ်စရာများမှတစ်ဆင့် လှိမ့်ရန် သီးခြား dial ပါသည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို သင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ရှိခြင်းမှာ အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

    ထိန်းချုပ်စခရင်၏နောက်ထပ်အချက်မှာ 3D ပရင်တာ၏ ဖာမ်းဝဲလ်ဖြစ်သည်။ အချို့သော 3D ပရင်တာများသည် သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ထိန်းချုပ်မှုပမာဏနှင့် ရွေးချယ်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်တွင် ခေတ်မီသော firmware ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

    SLA 3D ပရင်တာများတွင် ရှာဖွေရန် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

    • ပုံနှိပ်စခရင်အမျိုးအစား
    • Build Plate Size

    ပုံနှိပ်စခရင်အမျိုးအစား

    အစေး သို့မဟုတ် SLA 3D ပရင်တာများအတွက်၊ ပုံနှိပ်စခရင် အမျိုးအစား အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သင်ရနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် သင်ရနိုင်သော အရည်အသွေးအဆင့်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ကွဲပြားစေသည့်အပြင် UV အလင်း၏ အစွမ်းသတ္တိကို အခြေခံ၍ သင်၏ 3D ပရင့်များသည် မည်မျှကြာမည်ကို သိသာစေပါသည်။

    သင်ကြည့်လိုသော အချက်နှစ်ချက်ရှိပါသည်။ ထဲသို့။

    မိုနိုခရမ် Vs RGB မျက်နှာပြင်

    မိုနိုခရုမ် ဖန်သားပြင်များသည် ပိုမိုအားကောင်းသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အလွှာတစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သော အလင်းဝင်ချိန်များသည် သိသိသာသာ တိုတောင်းသည် (2 စက္ကန့်နှင့် 6 စက္ကန့်+)။

    ၎င်းတို့သည် ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နာရီပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကြာရှည်ခံနိုင်ပြီး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ နာရီ 500 ခန့်ကြာသည့် RGB မျက်နှာပြင်များနှင့် ယှဉ်နိုင်ပါသည်။

    ရှင်းလင်းချက်အပြည့်အစုံအတွက် အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ ကွဲပြားမှုများအပေါ်။

    2K Vs 4K

    အစေး 3D ပရင်တာများ၊ 2K မျက်နှာပြင်နှင့် 4K စခရင်ပါရှိသော ပင်မစခရင် resolution နှစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ 3D ပုံနှိပ်အပိုင်း၏ နောက်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ ၎င်းတို့နှစ်ခုကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ခုစလုံးသည် မိုနိုခရုမ်းစခရင်အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သော်လည်း ရွေးချယ်ရန် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ပေးစွမ်းပါသည်။

    အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုလိုချင်ပါက 4K monochrome ဖန်သားပြင်ဖြင့်သွားပါရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်၊ သို့သော် စျေးနှုန်းကို ချိန်ညှိလိုပါက၊ သင့်မော်ဒယ်၏ အရည်အသွေးမြင့်လွန်းသော မည်သည့်အရာကိုမျှ မလိုအပ်ပါ၊ 2K မျက်နှာပြင်သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

    သတိပြုရန်၊ ကြည့်ရှုရန် အဓိကအတိုင်းအတာမှာ XY နှင့် Z ရုပ်ထွက်ဖြစ်သည်။ ပိုကြီးသောတည်ဆောက်မှုပန်းကန်အရွယ်အစားသည် pixels များပိုမိုလိုအပ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် 2K နှင့် 4K 3D ပရင်တာတစ်လုံးသည် အလားတူထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးသည်။

    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။