Gears အတွက် အကောင်းဆုံး Filament - ၎င်းတို့ကို 3D ပရင့်လုပ်နည်း

Roy Hill 17-05-2023
Roy Hill

အဲဒီမှာ 3D ပရင့်ထုတ်တဲ့ ဂီယာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် သူတို့အတွက် ဘယ် filament ကို သုံးရမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဂီယာများအတွက် အကောင်းဆုံး ချည်မျှင်များဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို 3D ပရင့်ထုတ်နည်းကို လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။

သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်ပါက 3D နှင့်ပတ်သက်သော အသုံးဝင်သော အချက်အလက်အချို့ကို လေ့လာရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ ပရင့်ထုတ်ထားသော ဂီယာများ။

    3D ပရင့်ထုတ်ထားသော ဂီယာများ ခိုင်လုံမှုရှိပါသလား။

    ဟုတ်ပါသည်၊ 3D ပရင့်ထုတ်ထားသော ဂီယာများသည် သာမန်ယန္တရားများစွာနှင့် အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။ နိုင်လွန် သို့မဟုတ် ပိုလီကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံသောကြောင့် ပုံနှိပ်စက်များအတွက် ပိုကောင်းသည်။ စက်ရုပ်ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှုကြောင့် သတ္တုပစ္စည်းများထက် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများကို ဦးစားပေးနိုင်ပါသည်။

    ထို့ပြင်၊ အစားထိုးလဲလှယ်မှုများကို မှာယူခြင်းကြောင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းများသည် သင့်အား အချိန်များစွာ သက်သာစေနိုင်သည် အချို့သောယန္တရားများသည် အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။

    တစ်ဖက်တွင်၊ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများသည် သင်အသုံးပြုနေသည့် ချည်မျှင်အမျိုးအစားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွင် ပရင့်ထုတ်ခြင်းမပြုပါက ၎င်းတို့ကို အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက် အလွန်အားနည်းနိုင်ချေများပါသည်။ အလွန်ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည့် ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။

    ဤသည်မှာ 3D ရိုက်နှိပ်နိုင်လွန်ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့် ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ထားသောကားအတွက် ပျက်စီးနေသောပလပ်စတစ်ဂီယာကို အောင်မြင်စွာအစားထိုးခဲ့သော သုံးစွဲသူတစ်ဦး၏ နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်သည်။

    အပေါ်မူတည်၍ ဂီယာများကို သင်အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်အရာ၊ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် သင့်လျော်သောအားဖြင့် သွားပါမည်။အလှကုန် Vaseline။ Super Lube သည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2,000 ကျော်ရှိသော်လည်း၊ စာရေးချိန်တွင် 85% သည် ကြယ် 5 ပွင့်နှင့် အထက်ရှိသော 3D ပရင့်များအတွက် လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။

    3D ပရင်တာအသုံးပြုသူ အများအပြားအသုံးပြုကြသည်။ ပတ္တာများ၊ လိုင်းနားရထားများ၊ ချောင်းများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက် Super Lube။ ၎င်းသည် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများအတွက်လည်း အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    ယန္တရားလည်ပတ်မှုကို ချောမွေ့စေရန်အတွက် ဂီယာများကို အခါအားလျော်စွာ သန့်စင်ပြီး ချောဆီပေးသင့်သည် (ပုံနှိပ်ထားသော ဂီယာများ၏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဤလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ။ )

    3D Worm Gear ကို သင် 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည် 3D worm gears များကို print ထုတ်နိုင်ပါသည်။ လူများသည် ပိုးဂီယာများအတွက် အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေကြပြီး နိုင်လွန်သည် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံသောကြောင့် လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး PLA နှင့် ABS တို့က ချောဆီလိမ်းသည့်အခါတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို 450 ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ရန် အကြံပြုထားပြီး၊ အလွန်အကျွံ စည်းညှိခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် အကြံပြုထားသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ကား wipers အတွက် worm gear ပရင့်ထုတ်ရန် PETG ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ 2.5 နှစ်ကျော်ကြာ အောင်မြင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ကား wipers များကို ပရင့်ထုတ်ရန် အကြံပြုထားသည်။

    ဤသည်မှာ PLA၊ PETG နှင့် ABS တို့မှ ပြုလုပ်ထားသော ခြောက်သွေ့ပြီး ချောဆီပေးသည့် ပိုးဂီယာများ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို စမ်းသပ်သည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အလွန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း တီကောင်ဂီယာများကို မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်း တိကျမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု လိုအပ်သောကြောင့် အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်သည်။

    ထို့ပြင်၊ ချောဆီသည် ရွေ့လျားနေသောကြောင့် ဂီယာများကို ချောဆီထည့်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲအချို့ရှိနိုင်သည်။လှည့်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖယ်ရှားရန်၊ ဂီယာကို အကာအကွယ်မဲ့ထားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်လွန်သည် အပိုချောဆီမလိုအပ်သောကြောင့် တီကောင်ဂီယာများအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    သင် 3D ပရင့်ထုတ်သည့်ဂီယာများကို Resin လုပ်နိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည် 3D စေးလုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂီယာများကို အောင်မြင်စွာ ပရင့်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ သာမာန်အစေးနဲ့ယှဉ်ရင် စွမ်းအားနဲ့ torque ကို ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အထူးအင်ဂျင်နီယာအစေးကို ဝယ်ယူဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကြွပ်ဆတ်မှု လျော့နည်းစေရန် ပျော့ပြောင်းသော အစေးအချို့ကိုလည်း ရောစပ်နိုင်သည်။ အပိုင်းများကို ကြာရှည်စွာ ဆေးကြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

    Michael Rechtin ၏ အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုသည် သစ်စေးနှင့် FDM 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု၍ 3D Printed Planetary Gear Box ကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တကယ်ကို အမိုက်စား စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် Tough PLA & ဤစမ်းသပ်မှုအတွက် ABS-Like Resin။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းတို့၏ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများ၏ အတွေ့အကြုံမှာ စေးဂီယာများသည် FDM ဂီယာများထက် အမှန်တကယ် အားကောင်းနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် FDM 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများ၏ သွားများ ကျိုးသွားသည့် အပလီကေးရှင်း နှစ်ခုရှိသော်လည်း ကြမ်းတမ်းသော အစေး 3D ပရင့်များဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေပါသည်။

    ဂီယာများသည် မရိုက်မီ နာရီ 20 ခန့် ကြာသည် သို့မဟုတ် ပုံပျက်နေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် နာရီပေါင်း 3,000 ကျော် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည့် ၎င်းတို့၏ သီးခြားပရောဂျက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များရရှိရန်အတွက် ပူလီနှင့် ခါးပတ်များဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားကြသည်။

    အောက်ပါကဏ္ဍများရှိ 3D ပုံနှိပ်စက်များအတွက် ပစ္စည်းများ။

    PLA ကို Gears အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

    ဟုတ်ကဲ့၊ PLA ကို ဂီယာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူအများအပြားအတွက် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါပြီ သူတို့ကို 3D ပရင့်ထုတ်ပါ။ PLA မှ အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ထားသော 3D ပုံနှိပ်စက်များ၏ ဥပမာတစ်ခုမှာ ရွေ့လျားနေသောဂီယာများပါရှိသော 3D ပရင့်တစ်ခုမှ Geared Heart ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Makes 300 ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ PLA မှပြုလုပ်ထားသည်။ ရိုးရှင်းသောဂီယာမော်ဒယ်များအတွက် PLA သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

    ဤကိစ္စတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် Amazon တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည့် CC3D Silk PLA၊ GST3D PLA သို့မဟုတ် Overture PLA ကဲ့သို့သော ဂီယာများကို အသုံးပြုသူများမှ ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အချို့သော PLA အမျိုးအစားများ၊ အရောင်များ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မှုများသည် အခြားအရာများထက် ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အောက်ပါကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်ပြန်လာပါမည်။

    PLA သည် အပြင်းထန်ဆုံး သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံး ပစ္စည်းမဟုတ်ပေ။ တာရှည်ခံမှုနှင့် torque (rotational force) နှင့် ၎င်းသည် အပူချိန် 45-500C အထက်တွင် ပုံပျက်နေသော်လည်း ၎င်းသည် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် ပစ္စည်းရရှိရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။

    ရှိရန် ချောဆီ PLA ဂီယာများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကို စမ်းသပ်သည့် ဤဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    3D Printing Gears အတွက် အကောင်းဆုံး အမျှင်များ

    ပိုလီကာဗွန်နိတ်နှင့် နိုင်လွန်တို့သည် 3D ပုံနှိပ်စက်များအတွက် အကောင်းဆုံး အမျှင်များ ဖြစ်ပုံရသည်။ သူတို့ရဲ့ တာရှည်ခံမှုနဲ့ ခိုင်ခံ့မှုတို့ကြောင့် အိမ်ပါ။ ပိုလီကာဗွန်နိတ်တွင် သာလွန်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ သို့သော်၊ နိုင်လွန်သည် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး စွယ်စုံသုံးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို အကောင်းဆုံး အမျှင်များအဖြစ် မကြာခဏ သတ်မှတ်ခံရသောကြောင့်၊၎င်းကို လူများ ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။

    အောက်တွင် ဤအမျှင်ကြိုးများ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အပြင် အလွန်ရေပန်းစားသော PLA ဖြစ်သည်။

    ၁။ ပိုလီကာဗွန်နိတ်

    ပိုလီကာဗွန်နိတ်သည် သာမန်မျှင်မျှင်မဟုတ်ပါ၊ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းသည် အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး နော်ဇယ်အပူချိန် 300°C ရှိသည့် ပရင်တာတစ်လုံး လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ လူအများအပြားက ၎င်းကို အိမ်တွင် ၎င်းတို့၏ပရောဂျက်များအတွက် အသုံးပြုကြသောကြောင့် ၎င်းကို စံအမျှင်အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။

    Polymaker PolyMax PC သည် Amazon မှ သင်ရနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် ချည်မျှင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝေဖန်သုံးသပ်သူအများအပြား၏အဆိုအရ အခြားပိုလီကာဗွန်နိတ်ကြိုးများထက် ပရင့်ထုတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။

    အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းကို Ender 3 တွင်ပင် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်ထားသော PC သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရင့်ထုတ်နိုင်မှုအတွက် ခွန်အားနှင့် အပူခံနိုင်ရည်အချို့ကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ဤချိန်ခွင်လျှာသည် Polymaker မှ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သော ပုံများရရှိရန် အထူးခုတင် သို့မဟုတ် အကာအရံများ မလိုအပ်ပါ။

    ထုတ်လုပ်သူပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသော Polycarbonate အမျှင်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ အနည်းငယ်ကွဲပြားပြီး မတူညီသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။

    ဤချည်မျှင်သည် အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီး ပုံပျက်မသွားဘဲ အပူချိန် 150°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ယန္တရားတွင် ပူလာမည်ကို သိသော ဂီယာကို ပရင့်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ၎င်းသည် သင်၏ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

    တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် ပရင့်ထုတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲပြီး ၎င်းသည် မြင့်မားသော အပူရှိန် လိုအပ်ပါသည်။ နှစ်ခုလုံးမှနော်ဇယ်နှင့် အိပ်ရာ။

    ၂။ နိုင်လွန်

    နိုင်လွန်သည် အိမ်တွင် 3D ပုံနှိပ်စက်များအတွက် ရေပန်းအစားဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် စျေးကွက်တွင် စျေးပေါပြီး စျေးပေါသော အမျှင်တန်းများထဲမှ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤပစ္စည်းသည် ခိုင်ခံ့သည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး မြင့်မားသောအပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အပူချိန် 120°C

    အထိ ပုံပျက်မသွားဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် တာရှည်ခံပြီး နိုင်လွန်တွင် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အစားထိုးဂီယာသည် 2 နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ကြောင်း သုံးစွဲသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ . သို့သော် ၎င်းသည် PLA ထက် ပိုစျေးကြီးပြီး ပရင့်ထုတ်ရန် အနည်းငယ်ပိုခက်ခဲသော်လည်း သင့်အား တာရှည်ခံဂီယာများကို print ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်သည့် အွန်လိုင်းတွင် သင်ခန်းစာများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များစွာရှိပါသည်။

    နိုင်လွန်ချည်မျှင်၏ အမျိုးအစားခွဲသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ထားသည်။ နိုင်လွန်။ ၎င်းသည် သာမန်နိုင်လွန်ချည်မျှင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး တောင့်တင်းသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ဤကိစ္စတွင် အသုံးပြုသူ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ ရောထွေးနေပါသည်။

    Amazon မှ SainSmart Carbon Fiber Filled Nylon Filament ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုခုဖြင့် သွားပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် ၎င်း၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကို နှစ်သက်ကြသည်။

    နိုင်လွန်နှင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ နိုင်လွန်ကြိုးများကို ပေးဆောင်သည့် လူကြိုက်များသော အမှတ်တံဆိပ်များမှာ MatterHackers၊ ColorFabb နှင့် Ultimaker ဖြစ်သည်။

    သင့်အတွက် နောက်ထပ် ကြီးမြတ်သော နိုင်လွန်ချည်မျှင်များ 3D ပရင့်ထုတ်ရန် ဖုန်းအိတ်များကို Amazon မှ Polymaker Nylon Filament ဖြင့် ရနိုင်သည်။ ၎င်း၏ခိုင်မာမှု၊ ပုံနှိပ်ရလွယ်ကူမှုနှင့် လှပမှုတို့အတွက် သုံးစွဲသူများက ချီးကျူးကြသည်။

    Nylon ၏ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှု မြင့်မားသောကြောင့် သေချာစေရမည်၊သင်သည် ၎င်းကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပြီး တတ်နိုင်သမျှခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။

    အချို့လူများက Amazon မှ SUNLU Filament Dryer ကဲ့သို့သော စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်သော သိုလှောင်ပုံးမှ တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ရန် အကြံပြုပါသည်။

    <၉>၃။ PLA

    PLA သည် ယေဘူယျအားဖြင့် လူကြိုက်အများဆုံး 3D ပုံနှိပ်စက်ချည်မျှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စျေးနှုန်းနှင့် ပြီးစီးမှုကွဲပြားမှုအရ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်စေသည်။

    ဂီယာပိုင်းအရ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ နိုင်လွန်ကဲ့သို့ ခိုင်ခံ့သည် သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။ 45-50oC ထက်မြင့်သော အပူချိန်နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ၎င်းသည် ပျော့ပျောင်းသွားကာ၊ ၎င်းသည် စံပြမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် အလွန်တာရှည်ခံပါသည်။

    ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်သည်-

    <2 ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော PLA ချည်မျှင်ဖြင့် သွားနိုင်သည်။
  • CC3D Silk PLA
  • GST3D PLA
  • Overture PLA
  • နိုင်လွန်ချည်မျှင်နှင့် ဆင်တူသည်၊ PLA ၏ ကွဲပြားမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုများ ရှိပြီး အချို့မှာ အခြားများထက် ပိုမိုအားကောင်းသည် . အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုသည် မတူညီသော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် torque (သို့မဟုတ် rotational force) ကို တုံ့ပြန်ပုံတို့ကို ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့သည် မတူညီသော PLA အမျိုးအစားများနှင့် စတင်ကာ ၎င်းတို့၏ ခွန်အားကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

    အောက်ပါဗီဒီယိုသည် PLA ၏ ကြာရှည်ခံမှုကို ကြည့်ရှုသည်။ နေ့စဥ်အသုံးပြုမှု 2 နှစ် (ဥပမာအနေဖြင့် ဤ Fusion 360 ဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်)။

    လူများစွာသည် ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော ပရောဂျက်များအတွက် PLA ကို (အထက်ဖော်ပြပါ Geared Heart ကဲ့သို့) အသုံးပြုကြပြီး ဤကဲ့သို့သော ပရောဂျက်များအတွက် ဤချည်မျှင်သည် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    တခါတရံတွင်၊ လူများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောစက်ပစ္စည်းများအတွက် PLA မှယာယီအစားထိုးဂီယာများကို print ထုတ်သည်၊အောင်မြင်သောရလဒ်။

    ၄။ PEEK

    PEEK သည် 3D ပုံနှိပ်စက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော အလွန်အဆင့်မြင့်သော ချည်မျှင်တစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အထူးကျွမ်းကျင်သူ 3D ပရင်တာနှင့် ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည့်သွင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။

    ၏ အဓိကဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ PEEK သည် မည်မျှခိုင်မာသည်၊ လောလောဆယ်တွင် သင်ဝယ်နိုင်သော စျေးကွက်တွင် အခိုင်မာဆုံးနှင့် အိမ်တွင် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သော်ငြား ပုံနှိပ်စက်အခြေအနေမှန်ရရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။

    PEEK ကို အာကာသယာဉ်တွင် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ နှင့် မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းများ၊ ဤပစ္စည်းမှ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းဂီယာများသည် သင့်အား ထူးခြားသောရလဒ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်၊ ၅၀၀ ဂရမ်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ခန့်ကုန်ကျသည်။ အိမ်တွင် ပရင့်ထုတ်ရန်မှာလည်း ခက်ခဲသောကြောင့် ၎င်းသည် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခု မဟုတ်နိုင်ပေ။

    PEEK အကြောင်းကို နိဒါန်းပေးထားသည့် ဤဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    အလားတူ အမျိုးအစားများကို သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Vision Miner တွင် ရောင်းချပါသည်။

    3D ပရင့်ထုတ်ထားသော Gears များကို မည်ကဲ့သို့ အားကောင်းအောင် ပြုလုပ်မည်နည်း။

    သင်၏ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများကို ပိုမိုအားကောင်းစေရန်၊ သင့်ပရင်တာကို ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ပရင့်ထုတ်ပါ။ အထောက်အကူများမရရှိစေရန် ဂီယာများကို မျက်နှာမူကာ၊ ချည်မျှင်နှောင်ကြိုးများ ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာစေရန် ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို ချိန်ညှိပါ၊ ဖြည့်စွက်ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိကာ သွားများလျော့နည်းစေသောကြောင့် သွားတစ်ချောင်းစီကို ပိုထူပြီး ခိုင်ခံ့အောင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။

    သင်၏ပရင်တာကို ချိန်ညှိပါ

    မည်သည့်ပုံနှိပ်နည်းကဲ့သို့ပင်၊ ပရင်တာအား မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိခြင်းသည် သင့် 3D ပုံနှိပ်စက်များကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

    ပထမအချက် သတိထားပါ။ကုတင်အဆင့်နှင့် နော်ဇယ်အကွာအဝေးအကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သင့်ဂီယာအတွက် ပထမအလွှာအား ခိုင်ခံ့ပြီး ကောင်းသောအလွှာကို ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    ဒုတိယအနေဖြင့် E-Steps များကို ချိန်ညှိပေးပြီး၊ Flow Rate သည် extruder မှတဆင့် မှန်ကန်သော ချည်မျှင်မျှင်ပမာဏကို ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သင်၏ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများတွင် အကွက်များ သို့မဟုတ် ကွက်လပ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဤတွင် ဤစံကိုက်ချိန်ညှိနည်းကို ရှင်းပြထားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဂီယာကို အောက်သို့မျက်နှာမူကာ ပရင့်ထုတ်ပါ

    ဂီယာများကို မျက်နှာအောက်သို့ အမြဲတမ်း ပရင့်ထုတ်ပါ၊ သို့မှသာ ဂီယာများ၏ သွားများသည် တည်ဆောက်ထားသော ပန်းကန်ပြားကို ထိသွားစေရန်။ ၎င်းသည် အလွှာ၏ ကပ်တွယ်မှု ပိုလုံခြုံသောကြောင့် သွားများ ပိုမိုခိုင်ခံ့သော ဂီယာကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဖယ်ရှားလိုက်သည့်အခါ ဂီယာ၏သမာဓိကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။

    ဤတွင် ပုံနှိပ်စက်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ရှင်းပြထားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ကြည့်ပါ။: သင်၏ 3D ပရင်တာပေါ်တွင် OctoPrint ကို မည်သို့သတ်မှတ်နည်း – Ender 3 & နောက်ထပ်

    သင့်တွင် ဂီယာတစ်ခုရှိလျှင် တပ်ဆင်ခြင်း၊ အောက်ခြေရှိ ဂီယာကို အပေါ်မှတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း အမြဲတမ်း ပရင့်ထုတ်ပါ။

    ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်ကို ချိန်ညှိပါ

    သင့်ချည်မျှင်အတွက် အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကို သင်ရှာလိုသည် ။ မှန်ကန်စွာ အရည်ကျိုပြီး သူ့အလိုလို ကပ်လိုက်ပါ။ Thingiverse မှ Temperature Calibration Tower ကို ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

    Cura မှတဆင့် အပူချိန်ချိန်ညှိမျှော်စင်ကို သတ်မှတ်ရန် နည်းစနစ်အသစ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် 3D ပရင်တာအတွက် ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ။

    စံကိုက်ချိန်ညှိခြင်းစမ်းသပ်မှုမရှိဘဲ သင့်အပူချိန်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည် အမျှင်အရည်ပျော်စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်အလွှာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည် ထိုသို့သောပြဿနာများကြုံတွေ့နေရပါက အပူချိန် 5-10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

    ၎င်းကို အအေးခံမှုကို လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလွှာကို စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် သင့်ဂီယာများ ပိုမိုအားကောင်းစေရန်အတွက် ၎င်းသည် အလုပ်မလုပ်ပါက၊ သင်သည် ချိန်ညှိစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်သင့်သည်။

    ကြည့်ပါ။: Ender 3 တွင် Firmware Update လုပ်နည်း - ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်

    ဖြည့်ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိပါ

    ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်ဖြည့်သွင်းသည့်တန်ဖိုးတစ်ခုရရှိရန် အနည်းဆုံး 50% လိုအပ်ပါသည်။ ဂီယာအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကောင်းသော်လည်း ဖြည့်သွင်းပုံစံပေါ်မူတည်၍ တန်ဖိုးကွာခြားနိုင်သည်။

    အချို့အသုံးပြုသူများသည် ဂီယာငယ်များအတွက် 100% ဖြည့်သွင်းရန် အကြံပြုထားသော်လည်း အချို့က 50% နှင့်အထက် မည်သည့်အရာမဆို အဆင်ပြေကြောင်း အကြံပြုကြပြီး ဖြည့်သွင်းမှုရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားသည် ကွဲပြားအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ တြိဂံဖြည့်သွင်းပုံစံသည် ခိုင်မာသောအတွင်းပိုင်းပံ့ပိုးမှုပေးသည့်အတွက် အသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

    သင့်ဂီယာအား ပိုမိုအားကောင်းစေမည့် Infill Overlap Percentage သည် Infill Overlap Percentage ဖြစ်ပြီး၊ infill နှင့် နံရံများကြားထပ်နေမှုကိုတိုင်းတာသည်။ မော်ဒယ်၏ ရာခိုင်နှုန်းပိုများလေ၊ နံရံများနှင့် infill အကြား ချိတ်ဆက်မှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။

    Infill Overlap ဆက်တင်ကို ပုံသေအားဖြင့် 30% တွင် သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၊ infill နှင့် infill အကြား ကွာဟချက်မရှိတော့သည့်တိုင်အောင် ၎င်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးသင့်သည်။ သင့်ဂီယာ၏အနားပတ်။

    သွားများနည်းသော 3D ပရင့်ထုတ်ဂီယာများ

    ဂီယာပေါ်ရှိ သွားအရေအတွက် အနည်းငယ်သည် ပိုကြီးပြီး သန်မာသောသွားများကို ဆိုလိုသည်၊ ယင်းအချက်မှာ ပိုမိုအားကောင်းသော ဂီယာတစ်ခုလုံးကို ဆိုလိုသည်။ သွားလေးတွေက ပိုလွယ်တယ်။ကွဲသွားသဖြင့် ၎င်းတို့သည် တိကျစွာ ပရင့်ထုတ်ရန် ပိုခက်ခဲပါသည်။

    သင့်ဂီယာ၏ သွားများ၏ အထူသည် စက်ဝိုင်းပုံပေါက်ခြင်းထက် 3-5 ဆ ဖြစ်သင့်ပြီး သင့်ဂီယာ၏ အကျယ်ကို အချိုးကျ တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးစေသည်။

    သင့်ပရောဂျက်က ခွင့်ပြုပါက၊ လိုအပ်သော သွားအရေအတွက် အနည်းဆုံးကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။ ဤသည်မှာ ဂီယာများ၏ ဒီဇိုင်းအား အမြင့်ဆုံးသို့ ချဉ်းကပ်နည်းအတွက် အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီယာဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးပြီး STL ကို 3D ပရင့်သို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် Evolvent Design ဟုခေါ်သော တကယ်မိုက်သော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။

    PLA ဂီယာများကို သင်မည်ကဲ့သို့ ချောဆီပေးသနည်း။

    ဂီယာများကို ချောဆီစေရန်၊ ဂီယာများကို လှည့်ရလွယ်ကူစေရန် ဖုံးအုပ်ရန် ဆီ သို့မဟုတ် ဆီသုံးသင့်သည် . 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ဂီယာများအတွက် လူကြိုက်များသော ချောဆီများတွင် လီသီယမ်၊ ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် PTFE အခြေခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်စိတ်ကြိုက်ပေါ် မူတည်၍ လိမ်းဆေးပုလင်းများနှင့် မှုတ်ဆေးများ ပါရှိသည်။

    ဥပမာ PLA အတွက်၊ အထက်ဖော်ပြပါ အဆီများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုဖြင့် ပေါ့ပါးသော ချောဆီ ရွေးချယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရလဒ်များ။

    အခြားချောဆီအမျိုးအစားများတွင် ၎င်းတို့ကို လိမ်းရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ လစ်သီယမ် အဆီသည် ဂီယာများပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် လိမ်းထားပြီး PTFE သည် များသောအားဖြင့် မှုတ်ဆေးပုံစံဖြင့် ပါလာသည်။ လည်ပတ်မှုချောမွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်ရွေးချယ်ထားသောချောဆီကိုသုံး၍ ဂီယာများကိုလှည့်ပါ။

    ကောင်းမွန်သောသုံးသပ်ချက်ပါသောချောဆီအချို့တွင် PTFE ပါရှိသော Super Lube 51004 Synthetic Oil ၊ STAR BRITE White Lithium Grease သို့မဟုတ် ပင်

    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။