First Layer Edges Curling - Ender 3 & နောက်ထပ်

Roy Hill 17-05-2023
Roy Hill

မာတိကာ

3D ပရင့်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပထမအလွှာအစွန်းများကို ကောက်ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲထွက်ခြင်းတွင် ပြဿနာများ ရှိနိုင်ပြီး ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နောက်ထပ်ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် Ender 3 သို့မဟုတ် အခြားစက်ရှိ သင့် 3D ပရင်တာတွင် ပထမအလွှာအစွန်းများ ကောက်ကြောင်းကို မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။

ပထမအလွှာအစွန်းများကို ကောက်ကြောင်းပြုပြင်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပထမအလွှာဆက်တင်များကို အသုံးပြုလိုပါသည်။ plate adhesion တည်ဆောက်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာ ချည်မျှင်များပိုမိုတွယ်ကပ်စေရန် တည်ဆောက်ထားသောပန်းကန်ပြား၏အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အိပ်ရာကို စံနှုန်းကောင်းကောင်းနဲ့ ချိန်ညှိထားဖို့လည်း သေချာစေချင်ပါတယ်။ အရံအတားတစ်ခုဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းသည်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

၎င်းသည် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေခံအဖြေဖြစ်သည်၊ သို့သော် သင်သိချင်မည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ပိုမိုများပြားသောကြောင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    ပထမအလွှာကို အဘယ်ကြောင့် ကောက်ကွေးရသနည်း။

    ပရင့်ကုတင်ပေါ်မှ ပထမအလွှာ၏ အစွန်းများကို အကောက်လှန်ခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ ကုတင်ပေါ်ရှိ 3D မော်ဒယ်၏ အစိတ်အပိုင်းများသည် လျင်မြန်စွာ အေးပြီး ပုံနှိပ်ပြီးနောက် ကျုံ့သွားသောအခါတွင် ကွဲထွက်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။

    ဤကျုံ့သွားခြင်း၏ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် တည်ဆောက်ထားသော ပန်းကန်ပြားမှ ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး အပေါ်မှ ကွေးသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းအချို့ဖြစ်သည်။

    • နိမ့်သော ပန်းကန်ပြားအပူချိန်
    • အအေးခံဆက်တင်များ မမှန်ကန်ပါ
    • မမှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပရင့်အိပ်ရာ
    • ပြင်ပလေကြမ်းများ
    • ညစ်ပတ်သော ပန်းကန်ပြား
    • တည်ဆောက်ပုံပြား ကပ်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်း
    • ပိတ်ဆို့နေသော ပရင့်နာဇယ်
    • ပထမအလွှာ အမြင့်
    • ပထမအလွှာ သေးငယ်သော ခြေရာ

    ပထမအလွှာနှင့် အစွန်းများကို ပြုပြင်နည်း ထောင့်မားသားဘုတ်ပေါ်ရှိ မှားယွင်းသော port များထဲသို့ extruder ကို ပလပ်ထိုးထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် မှန်ကန်သော အပေါက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

    ထို့အပြင် ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက် လုံလောက်သော ပါဝါကို မထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အအေးခံပန်ကာမှ နောက်ဆက်တွဲအလွှာများအတွက် အအေးခံပန်ကာကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းတို့ကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

    သင့်၏ Nozzle တွင် Clogs ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ

    သင့် Nozzle တွင် ပိတ်ဆို့နေသော အမျှင်များသည် နောက်ဆက်တွဲအလွှာများပေါ် မထွက်လာစေရန် ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ Redditor သည် အပူဖြတ်ခြင်းနှင့် နော်ဇယ်ကြားရှိ ကွာဟမှုကြောင့် ၎င်း၏ နော်ဇယ်တွင် ဤပြဿနာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

    ပထမအလွှာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပြီးနောက် နော်ဇယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း ပြဿနာရှိနေသည်။ သတ္တု extruder အားလုံးကို ပြောင်းပြီး မပြောင်းခင်မှာ ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွင် အကူအညီအချို့ လိုအပ်နေပါသည်

    ဤကွာဟချက်မှ အမျှင်များ ယိုစိမ့်နိုင်ပြီး နော်ဇယ်များတွင် ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် နော်ဇယ်ကို ခွဲထုတ်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။

    ဤသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သင်သည် နော်ဇယ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို အပူချိုးခြင်းဖြင့် ဖြန်းကြောင်းသေချာစေပါသည်။ နော်ဇယ် တပ်ဆင်နည်းကို ဤဆောင်းပါးတွင် နော်ဇယ်မှ Filament ယိုစိမ့်မှုအား ပြုပြင်နည်းဆိုင်ရာ ဤဆောင်းပါးတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

    ထို့အပြင် hotend ပန်ကာသည် မှုတ်ထုတ်ပြီး အပူဖြတ်ခြင်းကို ကောင်းစွာအအေးခံကြောင်း သေချာရန် လိုအပ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက၊ အမျှင်များသည် အပူကွဲချိန်တွင် အချိန်မတိုင်မီ အရည်ပျော်သွားပြီး ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။

    ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်ကို လျှော့ချပါ

    ပုံနှိပ်အပူချိန် အလွန်မြင့်မားပါက၊၎င်းသည် အမျှင်များကို လွန်ကဲစွာ ထုတ်ယူခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သွန်းနေသော အမျှင်များကို သူ့အလိုလို ပြန်ထုတ်ရန် ကြိုးစားသောအခါတွင် ၎င်းသည် သင်၏ နော်ဇယ်ကို ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။

    ထို့အပြင် အပူချိန်မြင့်မားပါက၊ ၎င်းသည် ပရင်တာပေါ်ရှိ Bowden tube ကို အရည်ပျော်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်သောအပူချိန်ဖြင့် အမြဲပုံနှိပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။

    ပစ္စည်း၏ အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကို ရှာဖွေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သင်အသုံးပြုခွင့်မရပါက၊ အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် Temperature Tower ကို print ထုတ်နိုင်ပါသည်။

    အောက်ပါဗီဒီယိုကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် Cura မှတစ်ဆင့် Temperature Tower ကို တိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

    သင်၏ PTFE Tube ကိုစစ်ဆေးပါ

    သင့် PTFE ပြွန်ကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပျက်စီးနေပါက၊ ၎င်းနှင့် နော်ဇယ်ကြားတွင် ကွက်လပ်များ ရှိနေနိုင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပါသည်။ သင်၏ PTFE ပြွန်ကို ဖယ်ရှားပြီး အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း၏ လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးပါ။

    တွေ့ရှိပါက ပြွန်၏အဆုံးကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည် (ပြွန်ရှည်နေပါက) သို့မဟုတ် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွက် အကောင်းဆုံးအစားထိုးမှုမှာ Amazon မှ Capricorn Bowden PTFE Tubing ဖြစ်သည်။

    Capricorn tubing သည် အရည်အသွေးမြင့် Teflon ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အခြားချည်မျှင်များမှ အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးစေသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ပြဿနာမရှိဘဲ 250°C အထိ အပူချိန် 250°C အထိ မော်ဒယ်များကို ရိုက်နှိပ်ထားသည်ဟုပင် ပြောခဲ့သည်။

    ပြွန်ကို ပြန်တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့ကြားတွင် ကွာဟမှုမရှိဘဲ နော်ဇယ်နှင့် ပွတ်တိုက်မိကြောင်း သေချာပါစေ။ ဒါကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။၎င်းကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်နည်း ဗီဒီယို။

    သင်၏ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိပါ

    သင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆက်တင်များကို မှန်ကန်စွာ ခေါ်ဆိုပါက၊ သင့်ပရင်တာသည် သွန်းသော ချည်မျှင်များကို အအေးခန်းသို့ ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ သင်၏ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆက်တင်များသည် သင့်လျော်သောအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။

    ဥပမာ၊ Bowden extruder များသည် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အကွာအဝေး 4-7mm လိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ direct-drive extruder များအတွက် အကောင်းဆုံးနုတ်ထွက်သည့်အကွာအဝေးသည် 0.5-2mm အကြားတွင်ရှိသည်။

    အကောင်းဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအရှည်ကို မည်သို့ရယူနည်း & ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့သည်။ အမြန်နှုန်း ဆက်တင်များ။

    အကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာ ပထမအလွှာ စမ်းသပ်မှုများ

    သင်၏ ပရင်တာ၏ ပထမအလွှာကို စမ်းသပ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော ရိုးရှင်းသော အလွှာတစ်ခု မော်ဒယ်များစွာ ရှိပါသည်။ ပရင်တာသည် ဤမော်ဒယ်များကို ပရင့်ထုတ်သည်နှင့်အမျှ၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက် သင့်ပရင်တာ၏တပ်ဆင်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

    သူတို့ကို ကြည့်ကြပါစို့။

    CHEP Bed Level Print

    ဤမော်ဒယ်ကို CHEP အမည်ရှိ YouTuber မှ ဖန်တီးထားသည်။ သင့်အိပ်ရာကို ထိရောက်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် G-Code ပါရှိသည်။

    ၎င်းတွင် သင်၏တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြား၏ ထောင့်အားလုံးကို တွယ်တာမှုကို စမ်းသပ်ရာတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဗဟိုစတုရန်းအမြောက်အများပါရှိသည်။

    ၎င်းကိုအသုံးပြုပုံကို လေ့လာရန် ဤဗီဒီယိုကို လိုက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

    ပထမအလွှာစမ်းသပ်မှု

    ဤစမ်းသပ်မှုသည် သင့်တည်ဆောက်ပုံပြားပေါ်ရှိ စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်များစွာကို ပရင့်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံ extrusion သို့မဟုတ် အောက်-extrusion များအတွက် ဤပုံသဏ္ဍာန်များ၏ အကွက်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

    ကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ပုံသဏ္ဍာန်များတွင် လိုင်းများဖြည့်ပါ။ လိုင်းများ ဝေးနေပါက၊ နော်ဇယ်သည် မြင့်မားနေနိုင်သည်။

    အမျှင်မျှင်သည် ကောင်းစွာထွက်မလာဘဲ ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပါက၊ နော်ဇယ်သည် အလွန်နိမ့်နေပါသည်။

    သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းကျန်များအတွက် ကောင်းမွန်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို သတ်မှတ်ပေးသောကြောင့် ပထမအလွှာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့် ဒီအကြံပြုချက်တွေက ညီညာချောမွေ့တဲ့ ပထမအလွှာကို ရရှိဖို့ ကူညီပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

    ကံကောင်းပါစေ၊ ပျော်ရွှင်စရာ ပုံနှိပ်ခြင်းပါ။

    Curling

    သင်၏ပရင်တာ၏ဆက်တင်နှင့်ဆက်တင်များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ပထမအလွှာကိုဆံပင်ကောက်ခြင်းကိုသင်ပြင်နိုင်သည်။

    • သင်၏တည်ဆောက်မှုပန်းကန်အပူချိန်ကိုတိုးပါ
    • ပထမအလွှာအတွက်အအေးခံခြင်းကိုပိတ်ပါ
    • သင်၏ print bed ကို မှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ပါ
    • အကွက်တစ်ခုဖြင့် ပရင့်ထုတ်ပါ
    • သင်၏ တည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားကို သန့်ရှင်းပါ
    • ပုံနှိပ်အိပ်ယာတွင် ကော်တစ်ခုထည့်ပါ
    • အပိတ်ကို ဖြုတ်ပါ ပရင်တာ၏ နော်ဇယ်
    • ပထမအလွှာ၏ အမြင့်ကို မြှင့်တင်ပါ
    • သင့်ပရင့်သို့ ဖေါင်နှင့် ဘောင်များထည့်ပါ

    ၎င်းတို့ကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုကြပါစို့။

    သင်၏ Build Plate အပူချိန်ကို တိုးမြင့်စေသည်

    အပူပေးထားသော ပန်းကန်ပြားသည် သင့်ပုံနှိပ်တိုက်၏ ပထမအလွှာကို ပူနေစေရန် ကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အေးပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း သတ်မှတ်ရန် အချိန်ရှိသည်။ ၎င်းကို မှားယွင်းသော (အောက်) အပူချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားပါက၊ သင်သည် သင်၏ပထမအလွှာတွင် ကောက်ထားသောအစွန်းများဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သည်။

    ထို့ကြောင့် ၎င်းကို မှန်ကန်သောအပူချိန်တွင် သတ်မှတ်ရပါမည်။ မည်သည့် 3D ချည်မျှင်များအတွက် အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်မှု အပူချိန်သည် ၎င်း၏ ဖန်သားအကူးအပြောင်း အပူချိန်အောက် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည် – ၎င်းသည် ခိုင်မာသွားသည့် အချက်ဖြစ်သည်။

    ဤအပူချိန်တွင်၊ ပစ္စည်းသည် လျင်မြန်စွာ ကျုံ့သွားခြင်းမရှိဘဲ တစ်ပုံစံတည်း အေးသွားနိုင်သည်။

    စစ်ဆေးပါ။ သင့်ချည်မျှင်အတွက် မှန်ကန်သောတည်ဆောက်မှုပန်းကန်အပူချိန်ကိုရရှိရန် ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုခွင့်မရပါက၊ ဤသည်မှာ စံကြိုးအနည်းငယ်၏တည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားအပူချိန်များဖြစ်သည်။

    • PLA- 40-60°C
    • ABS- 90-110°C
    • PETG: 70-80°C
    • TPU : 50-60 °C

    ပထမအလွှာအတွက် အအေးခံခြင်းကို ပိတ်ပါ

    ပန်ကာမှ အလျင်အမြန် အအေးပေးခြင်းများသောအားဖြင့် ပထမအလွှာအနည်းငယ်အတွက် မကောင်းပါ။ စောစောကပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကွဲထွက်မှုမဖြစ်စေရန် ဤအလွှာများသည် ပူပြီးအေးနေရန် လိုအပ်ပါသည်။

    ၎င်းကိုရရှိရန်၊ ပထမအလွှာအနည်းငယ်အတွက် အအေးခံခြင်းကိုပိတ်ပါ ပထမအလွှာသည် ပုံနှိပ်အိပ်ယာတွင် ကောင်းစွာကပ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကွဲထွက်မှုမဖြစ်စေရန် ပစ္စည်းများအားလုံးကို သင်ပြုလုပ်သင့်သည်။

    Cura ကဲ့သို့သော အစီအစဥ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပထမအလွှာအနည်းငယ်အတွက် အအေးခံခြင်းကို ပိတ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သေချာအောင် စစ်ဆေးသင့်ဆဲပါ။

    ဒါကတော့ Cura မှာ အစိတ်အပိုင်းအအေးခံတာကို ဘယ်လိုပိတ်နိုင်မလဲ။

    • ပရင့်ဆက်တင်များ
    • <သို့သွားပါ။ 8>ပရင့်ဆက်တင်များအောက်တွင်၊ Cooling မီနူးအခွဲကို ရွေးပါ
    • ကနဦး ပန်ကာမြန်နှုန်းမှာ 0%

    <သေချာပါစေ။ 10>သင်၏ ပုံနှိပ်အိပ်ရာကို မှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ပါ

    သင်၏ ပုံနှိပ်ပေါ်ရှိ ကောက်ကွေးနေသော အနားသတ်များကို သင့်အိပ်ရာ၏ ဧရိယာတစ်ခုတည်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားကြောင်း သတိပြုမိပါက၊ သင့်ပြဿနာမှာ မမှန်ကန်သော အဆင့်ရှိသော အိပ်ရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

    အတွက်၊ ပထမအလွှာကို ပုံနှိပ်အိပ်ယာတွင် ကောင်းစွာကပ်ထားရန်၊ နော်ဇယ်သည် ပထမအလွှာကို ကုတင်ပေါ်သို့ တွန်းပို့ရန် လိုအပ်သည်။ အိပ်ရာသည် သင့်လျော်သော ဆော့ကစားရန်အတွက် ကုတင်မှ သတ်မှတ်အမြင့်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။

    ကုတင်သည် နော်ဇယ်နှင့် ဝေးလွန်းပါက၊ ပထမအလွှာသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ကောင်းစွာ ပြုတ်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ချည်မျှင်သည် ကုတင်ပေါ်မှ အတော်လေး လွယ်လွယ်ကူကူ ကွေးညွှတ်သွားနိုင်သည်။

    သို့သော် နော်ဇယ်သည် အလွန်နီးကပ်နေပါက ချည်မျှင်ကို တွန်းထုတ်ရာတွင် ပြဿနာရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အိပ်ရာကို မှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ပါ သေချာစေရန် နော်ဇယ်သည် ကုတင်နှင့် အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးတွင် ရှိနေပါစေ။

    Pro-အကြံပြုချက်၊ အကယ်၍ သင်သည် Ender 3 ပရင်တာကို အသုံးပြုနေပါက၊ သင်သည် သင်၏ အိပ်ရာပေါက်များကို အဆင့်မြှင့်သင့်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်အိပ်ရာသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေပါသည်။ Amazon မှ Aokin Bed Springs သည် စတော့စမ်းများထက် သိသာထင်ရှားသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤစမ်းရေတွင်းများသည် ပိုမိုတောင့်တင်းသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် တုန်ခါမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အဆင့်ပိုကောင်းနေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ပရင့်အိပ်ရာပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရန်လည်း ရိုးရှင်းပါသည်။

    Ender 3 Bed Leveling Problems များကို ဖြေရှင်းနည်း ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

    အကွက်တစ်ခုဖြင့် ပရင့်ထုတ်ခြင်း

    သင့်ရဲ့အအေးပေးပန်ကာကို ပိတ်ထားရင်တောင် အခန်းထဲက လေအေးလေးတွေက ပထမအလွှာကို လျှင်မြန်စွာ အေးစေပြီး ဆံပင်ကောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခန်းတွင်း အပူချိန်ကို မထိန်းထားနိုင်ပါက အရံအတားတစ်ခု လိုအပ်ပါမည်။

    အကွက်တစ်ခုသည် အခန်းတွင်းရှိ အပူချိန်အတက်အကျမှ သင့်ပရင့်ကို ခွဲထုတ်ပြီး ပရင်တာ၏ အပူကို ထိန်းပေးသည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း ပေးသည်။ သင့်မော်ဒယ်ကို ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အဆက်မပြတ် အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်။

    သင့်ပရင်တာအတွက် သင်ရနိုင်သော ကြီးမားပြီး စျေးသက်သာသော အကာအရံတစ်ခုမှာ Amazon မှ Creality 3D ပရင်တာ အကွက်ဖြစ်သည်။ CR-10 V3 ကဲ့သို့ ကြီးမားသော ပရင်တာများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျနိုင်သည့် ဗားရှင်းအသေးနှင့် အကြီးကြားကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

    ၎င်းသည် ဖုန်မှုန့်နှင့် ဆူညံသံကို လျှော့ချပေးသည့် မီးတောက်နှင့်လည်း ပြုလုပ်ထားသည်။ စိုစွတ်သောပစ္စည်းများ၊ ၎င်းကိုပိုမိုဘေးကင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ အရံအတားသည် သူမ၏ ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး ၎င်းတို့၏ ဖန်ပြားပေါ်ရှိ ကွဲထွက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကြောင်း သုံးစွဲသူတစ်ဦးမှ အစီရင်ခံခဲ့သည်။

    သင်သုံးနိုင်သည့် ထိရောက်မှုနည်းသောနည်းလမ်းအကာအကွယ်ဆိုသည်မှာ အကြမ်းအကာကို ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူကြမ်းအကာအရံတစ်ခုသည် ကန့်လန့်ကာတွင် သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွဲသွားခြင်းမဖြစ်စေရန် သင်၏ပင်မပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤသည်မှာ Cura တွင် သင်ထည့်သွင်းနိုင်ပုံဖြစ်သည်-

    • သို့ သွားပါ။ ပရင့်ဆက်တင်များ
    • စမ်းသပ်ချက် စာခွဲမီနူး
    • အောက်တွင် သွားပါ Draft Shield ကိုဖွင့်ပါ
    • ကိုရှာပါ အကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပြီး သင့်မူကြမ်းဒိုင်းအတွက် အတိုင်းအတာများကို သတ်မှတ်ပါ။

    သင်၏ Build Plate ကို သန့်ရှင်းပါ

    ယခင်ပရင့်များမှ အညစ်အကြေးများနှင့် အကြွင်းအကျန်များကို သင့်မော်ဒယ်ကို တားဆီးနိုင်သည် သင်၏ပုံနှိပ်အိပ်ရာပေါ်တွင် စနစ်တကျကပ်ခြင်းမှ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး ပထမအလွှာကိုရရှိရန်၊ သင်သည် သင်၏ပုံနှိပ်အိပ်ရာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးသင့်သည်။

    သင်၏ပုံနှိပ်အိပ်ရာကို သန့်ရှင်းရန်၊ အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-

    • ခုတင်ကို ဖြုတ်တပ်နိုင်လျှင်၊ ပရင်တာကို ဖြုတ်ပါ
    • ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောပါ
    • ၎င်းကို ဆေးကြောပြီး သန့်ရှင်းပြီး ပျစ်ကင်းသော အဝတ်ဖြင့် သန့်စင်ပါ
    • ဖယ်ရှားရန် IPA ဖြင့် သုတ်ပါ။ ပန်းကန်ပြားပေါ်ရှိ ခိုင်မာသော ပလတ်စတစ်များ။

    မှတ်ချက်- သန့်စင်ပြီးနောက် လက်ဗလာဖြင့် လက်နှင့်မထိပါနှင့်။ သင့်လက်ပေါ်ရှိ ဆီများသည် တည်ဆောက်ရေးပြားသို့ ကူးပြောင်းနိုင်ပြီး ကပ်ငြိမှုကို ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။

    ပရင့်ကုတင်သို့ ကော်တစ်ခုထည့်ပါ

    ပုံနှိပ်အိပ်ယာပေါ်ရှိ ကော်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပထမအလွှာကို တွယ်တာမှုကို အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ကော်သည် ပထမအလွှာကို တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ဖိထားသောကြောင့် အေးပြီး ကျုံ့သွားသည့်အခါတွင် ကွေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။

    သင်သုံးနိုင်သော အရည်အသွေးရှိသော ကော်များစွာရှိပါသည်။ဒီ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ-

    Glue Stick

    ကော်ချောင်းသည် သင့်ဆောက်ပြား၏ ကပ်ငြိမှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် စျေးပေါပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းလုပ်ရမှာက မင်းရဲ့ပုံနှိပ်ဧရိယာမှာ ပါးလွှာတဲ့အင်္ကျီတစ်ထည်ကို လိမ်းလိုက်ရုံနဲ့ မင်းရဲ့ပုံနှိပ်စက်တွေက ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။

    ကြည့်ပါ။: Mac အတွက် အကောင်းဆုံး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် (အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ)

    မင်းရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာ မင်းသုံးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးကော်ချောင်းတစ်ခုကတော့ Amazon မှ UHU Glue Stick ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် အဆိပ်အတောက်မရှိသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လွန်စွာကောင်းမွန်သော တည်ဆောက်မှုပုံစံပြား၏ ကပ်ငြိမှုကို ပေးစွမ်းသည့်အပြင် ဖယ်ရှားရန်လည်း လွယ်ကူပါသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ABS နှင့် PLA အတွက် ပြီးပြည့်စုံသောကော်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ . ပူလာသောအခါတွင် ပရင့်ကို ပန်းကန်ပြားတွင် ကပ်ထားပြီး အအေးခံပြီးနောက် အလွယ်တကူ ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

    Hairspray

    Hairspray သည် အိပ်ရာပေါ်ရှိ တွယ်တာမှုကို မြှင့်တင်ရန် သင်သုံးနိုင်သည့် စျေးမကြီးသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆံပင်ဖြန်းမှုအားလုံးနီးပါးသည် အလုပ်လုပ်သော်လည်း ပိုမိုအားကောင်းသော “extra-hold” အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

    ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်၊ ကုတင်ပေါ်၌ ပင်ကိုအလွှာတစ်ခုဖြန်းပြီး တစ်မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ ကုတင်ပေါ်ရှိ ပိုလျှံနေသောဆံပင်ဖြန်းကို ညင်သာစွာပွတ်သပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင်သွားသင့်ပါသည်။

    Blue Painter's Tape

    Blue Painter's tape သည် ပန်းကန်ပြားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိပ်၏အပေါ်ဘက်ခြမ်းသည် ချွေးပေါက်ဖြစ်နေသောကြောင့် အမျှင်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းကို အလွယ်တကူ ကပ်နိုင်သည်။

    တိပ်သည် အပူဒဏ်ခံနိုင်သောကြောင့် ပရင့်ကုတင်၏ အပူဒဏ်ကို မပျက်မကွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤအရည်အသွေးရှိသော Duck Release Blue Painter's Tape ကို Amazon မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။

    ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အိပ်ရာမျက်နှာပြင်များအားလုံးတွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊အကြွင်းအကျန်မကျန်ဘဲ အိပ်ယာမှ သန့်ရှင်းစွာ ထွက်လာသည်။

    သင့်ပရင်တာ၏ နော်ဇယ်ကို ဖြုတ်ပါ

    ညစ်ပတ်သော နော်ဇယ်သည် အများအားဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် အောက်သို့ထုတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နော်ဇယ်ကို အမျှင်လွှာများ ကောင်းစွာမတင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ မင်းရဲ့ Nozzle ထဲက အမျှင်လေးဟာ ထောင့်တစ်နေရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်လာရင်၊ မင်းရဲ့ Nozzle က ပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပါတယ်။

    ဒီအတွက် ဖြေရှင်းချက်ကတော့ မင်းရဲ့ Nozzle ကို ဖြုတ်ပြီး စနစ်တကျ သန့်ရှင်းဖို့ပါပဲ။ ၎င်းကို ဝါယာကြိုးစုတ်တံ၊ သေးငယ်သောအတုံးသေးသေးလေးဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းမှတဆင့် ချည်မျှင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါသည်။

    သင်၏ Extruder ၏ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဖြုတ်ရန် နည်းလမ်း 5 ခုကို ပြသထားသည့် ဤဆောင်းပါးတွင် သင်၏ Nozzle ကိုရှင်းလင်းနည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နော်ဇယ်။

    ကနဦးအလွှာ အမြင့်ကို မြှင့်တင်ပါ

    ပါးလွှာသော ပထမအလွှာသည် ညီညာစွာ မညီမညွတ်နှင့် တည်ဆောက်ထားသော ပန်းကန်ပြားတွင် ကပ်နိုင်သောကြောင့် ပျော့သွားနိုင်သည်။ ပိုမြင့်သော အလွှာအမြင့်သည် ပထမအလွှာသည် ပုံနှိပ်အိပ်ယာနှင့် ပိုကြီးသော ထိတွေ့မှုဧရိယာကို သေချာစေပြီး ရုန်းရခက်စေပါသည်။

    သင်၏ ပထမအလွှာအမြင့်သည် ပုံမှန်အလွှာအမြင့်၏ 120 -150% ကြားဖြစ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ အကောင်းဆုံး ပထမအလွှာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွှာ၏ အမြင့်မှာ 0.2 မီလီမီတာ ဖြစ်ပါက ပထမအလွှာ၏ အမြင့်သည် 0.24 မီလီမီတာ နှင့် 0.3 မီလီမီတာ အကြား ရှိသင့်သည်။

    သင်၏ ပုံနှိပ်သို့ ဖောင်နှင့် ဘောင်များ ပေါင်းထည့်ပါ

    ခြေရာ အနည်းငယ်ရှိသော ပထမအလွှာ အအေးပိုမြန်သည်။ ထို့အပြင်၊ သေးငယ်သောခြေရာသည် လုံလောက်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ပန်းကန်ပြားကပ်ငြိမှုကို မပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွယ်တကူ ရုတ်သိမ်းနိုင်ပြီး ကွေးကောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

    ဖောင်များနှင့် ဘောင်များသည် ပထမပိုင်းကို ရှည်စေသည်။အလွှာ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ပုံနှိပ်ကုတင်ပေါ်တွင် ပိုမိုတင်းကျပ်ပြီး တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပထမအလွှာသည် warping force ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခုခံနိုင်သည်။

    Cura ရှိ သင့်မော်ဒယ်တွင် ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပုံမှာ ဤအရာဖြစ်သည်-

    • သို့သွားရန် ပရင့်ဆက်တင်များ
    • Build Plate Adhesion sub-menu သို့သွားပါ
    • သင်ဖောင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အနားစွန်းကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ရွေးပါ

    ပထမအလွှာကိုသာ ပုံနှိပ်သည့် 3D ပရင်တာအား ပြုပြင်နည်း

    သင့်ပရင်တာသည် ပထမအလွှာပြီးနောက် ရုတ်တရက် ပုံနှိပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး အချို့သောအခြေအနေများတွင် ပရင့်ပြတ်တောက်သွားစေသည်။

    သင် ဤပြဿနာများကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်-

    • extruder လက်၏တင်းအားကို ချိန်ညှိပါ
    • extruder အား အေးသွားပါ
    • သင်၏ အအေးခံပန်ကာနှင့် extruder ကို စစ်ဆေးပါ
    • ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် သင်၏ Nozzle ကိုစစ်ဆေးပြီး ရှင်းပါ
    • ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို လျှော့ချပါ
    • သင်၏ PTFE ပြွန်ကို စစ်ဆေးပါ
    • သင်၏ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိပါ
    • သင့် STL ဖိုင်ကို ပြုပြင်ပါ

    Extruder လက်မောင်း၏တင်းမာမှုကို ချိန်ညှိပါ

    extruder လက်မောင်းသည် အမျှင်များကို ကောင်းစွာမဆုပ်ကိုင်ထားပါက၊ extruder သည် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ချည်မျှင်ဖြင့် နော်ဇယ်ကို ထောက်ပံ့ရာတွင် အခက်အခဲရှိလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊ သင်သည် ချည်မျှင်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် extruder လက်တံပေါ်ရှိ တင်းမာမှုကို ချိန်ညှိရပါမည်။

    ယင်း၏တင်းမာမှုကိုထိန်းညှိရန် သင်တင်းကျပ်နိုင်သည့်ဝက်အူများဖြင့် extruder များလာပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော feeder တင်းမာမှုကို ရရှိရန် ဤရိုးရှင်းသော Extruder Tension လမ်းညွှန်တွင် အဆင့်များကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။

    Extruder ကို စိတ်အေးစေပါ

    ပူပြင်းသောအချိန်တွင် ပုံနှိပ်နေပါက၊ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အကာအရံတစ်ခု၊ အပိုအပူသည် extruder ကို အပူလွန်ကဲစေနိုင်သည်။ extruder မော်တာ အပူလွန်သွားသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။

    ကြည့်ပါ။: တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပျက်သွားသော Resin 3D ပရင့်များကို ပြုပြင်နည်း ၈

    ၎င်းကို ပြုပြင်ရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပူချိန်ကို လျှော့ချပြီး ကြိုးစားပါ။

    Extruder သို့ ပါဝါတိုးပါ

    အကယ်၍ extruder သည် ချည်မျှင်များကို ထောက်ပံ့ရန် ခက်ခဲသည်ကို နှိပ်နေပြီး၊ ထို့နောက် ဖြေရှင်းချက်မှာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပင်မဘုတ်မှ extruder သို့ ပါဝါထည့်သွင်းမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

    ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။ တုန်ခါသော်လည်း မလှည့်နိုင်သော Extruder Motor ကို ပြုပြင်နည်းကို ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သော ဤဆောင်းပါးတွင် သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

    သင်၏ STL ဖိုင်များကို ပြုပြင်ပါ

    သင်၏ STL ဖိုင်သည် မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ အမှားအယွင်းများနှင့် ပြည့်နေပါက၊ အပေါက်များနှင့် ရေပေါ်မျက်နှာပြင်များ၊ ၎င်းကို သင်လှီးလိုက်သောအခါတွင် ဆိုးရွားသော G-Code ဖိုင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် မော်ဒယ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာတွင် အခက်အခဲရှိလိမ့်မည်။

    သင်၏ STL ဖိုင်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းတူးလ်များစွာ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် Formware၊ Netfabb၊ 3D Builder နှင့် Meshmixer ပါဝင်သည်။

    ဤဆောင်းပါးတွင် ဤကိရိယာများကို အသုံးပြုနည်းကို ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် STL ဖိုင်များကို ပြုပြင်နည်းကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

    သင့်ပန်ကာနှင့် Extruder ဝါယာကြိုးများကို စစ်ဆေးပါ။

    အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် Creality CR-10 တွင် အအေးခံပန်ကာပွင့်လာပြီးနောက်တွင် extruder သည် ချက်ချင်းပိတ်သွားသည့် ထူးခြားသော firmware bug ကို အစီရင်ခံထားပါသည်။ ၎င်းသည် ပထမအလွှာပြီးနောက် များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။

    ၎င်း၏အကြောင်းရင်းမှာ ပန်ကာနှင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။

    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။