ပြီးပြည့်စုံသော Print Cooling & ပရိတ်သတ် ဆက်တင်များ

Roy Hill 06-06-2023
Roy Hill

သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆက်တင်များကို ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင် သင့်ပရိသတ်များ မည်မျှမြန်မြန်လည်ပတ်နေသည်ကို ထိန်းချုပ်သည့် အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ပန်ကာဆက်တင်များကို သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဆက်တင်များသည် သင့် 3D ပရင့်များပေါ်တွင် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့် လူအများအပြားက အကောင်းဆုံး ပန်ကာဆက်တင်များကား အဘယ်နည်းဟု တွေးမိကြသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် သင့် 3D ပရင့်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ပန်ကာအအေးပေးဆက်တင်များကို မည်သို့ရယူရမည်ကို လမ်းညွှန်ရန် ကြိုးစားပါမည်။ သင်သည် PLA၊ ABS၊ PETG နှင့် အခြားအရာများဖြင့် ပုံနှိပ်နေသည်ဖြစ်စေ။

သင်၏ပန်ကာဆက်တင်မေးခွန်းများအတွက် အဓိကအဖြေအချို့ကိုရယူရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

CH3P ၏ဗီဒီယိုသည် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အအေးခံပန်ကာမပါဘဲ 3D ပရင့်ထုတ်ရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သရုပ်ဖော်ရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ရရှိနေသေးသည်။ အထူးသဖြင့် အချို့သောမော်ဒယ်များအတွက် သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်မည်မဟုတ်သော်လည်း မှတ်သားထားရန်လိုသည်။

    မည်သည့် 3D ပရင့်ထုတ်ပစ္စည်းများသည် Cooling Fan လိုအပ်သနည်း။

    သင်၏အအေးခံခြင်းနှင့် ပန်ကာဆက်တင်များကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ 3D ပရင်တာ ဝါသနာရှင်များ။

    PLA သည် အအေးခံပန်ကာ လိုအပ်ပါသလား။

    ဟုတ်ပါသည်၊ အအေးခံပန်ကာများသည် PLA 3D ပရင့်များ၏ အရည်အသွေးကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ လေကို PLA အစိတ်အပိုင်းများသို့ ညွှန်ကြားသည့် ပန်ကာပြွန်များ သို့မဟုတ် အကာများ အများအပြားသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော overhangs၊ ပေါင်းကူးခြင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်များအားလုံးကို ခြုံငုံမိစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။PLA 3D ပရင့်များအတွက် 100% အမြန်နှုန်းဖြင့် အအေးခံပန်ကာများ။

    သင်၏ ခွဲခြမ်းစိပ်စက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပရင့်၏ပထမ 1 သို့မဟုတ် 2 အလွှာအတွက် အအေးခံပန်ကာကို ပိတ်ထားရန် ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤကနဦးအလွှာများပြီးနောက်၊ သင်၏ 3D ပရင်တာသည် အအေးခံပန်ကာကို စတင်အသက်သွင်းသင့်သည်။

    ပန်ကာများသည် PLA နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အရည်ပျော်သွားသောအမျှင်များသည် နောက်တစ်ခုအတွက် ခိုင်ခံ့သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်ရန် လုံလောက်သောအအေးခံနိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလွှာကို extrude လုပ်ရန်။

    အအေးခံခြင်းအား မှန်ကန်စွာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသောအခါတွင် အကောင်းဆုံး အမိုးအကာများနှင့် တံတားများသည် ရှုပ်ထွေးသော 3D ပရင့်များဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။

    ထိုနေရာတွင် သင်၏ သီးခြား 3D ပရင်တာအတွက် Thingiverse တွင် သင်တွေ့နိုင်သော ကောင်းသော FanDuct ဒီဇိုင်းများစွာရှိပြီး ၎င်းသည် မည်မျှကောင်းမွန်ကြောင်း သုံးသပ်ချက်များနှင့် မှတ်ချက်များပေးလေ့ရှိပါသည်။

    ဤပန်ကာချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် သင်၏ 3D ပရင့်ကို အမှန်တကယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သော ရိုးရှင်းသောအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေး၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ PLA ပရင့်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို သေချာစွာ စမ်းသုံးကြည့်သင့်ပါသည်။

    သင်၏ PLA မော်ဒယ်များတွင် ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကောက်ကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန် သင်၏ 3D ပရင့်များကို အညီအမျှ အညီအမျှ အအေးခံလိုပါသည်။ 100% Cura ပန်ကာအမြန်နှုန်းသည် PLA ချည်မျှင်အတွက် စံနှုန်းဖြစ်သည်။

    အအေးခံပန်ကာမပါဘဲ PLA ကို ပရင့်ထုတ်ရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အမျှင်သည် လျင်မြန်စွာ မခိုင်မာနိုင်သောကြောင့် တစ်လျှောက်လုံး မသင့်တော်ပါ။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော နောက်အလွှာ။

    PLA အတွက် ပန်ကာအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။၎င်းသည် သင်၏ PLA ပရင့်များ၏ ခွန်အားကို တိုးမြင့်စေသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

    ABS သည် အအေးခံပန်ကာ လိုအပ်ပါသလား။

    မဟုတ်ပါ၊ ABS သည် အအေးခံပန်ကာမလိုအပ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေလိမ့်မည်။ လျင်မြန်သော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပုံနှိပ်ခြင်း မအောင်မြင်ပါ။ သင့်တွင် မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရှိသော အရံအတား/အပူပေးခန်းမရှိပါက ABS 3D ပရင့်များအတွက် 20-30% ဝန်းကျင်တွင် ပိတ်ထားသည် သို့မဟုတ် ပန်ကာများကို အကောင်းဆုံးပိတ်ထားသည် သို့မဟုတ် 3D ပရင်တာများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

    ကြည့်ပါ။: ရိုးရှင်းသော Anycubic Photon Mono X 6K ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဝယ်ယူရကျိုးနပ်ပါသလား။

    3D ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာများစွာ ပရင့် ABS ချည်မျှင်တွင် Zortrax M200 ကဲ့သို့သော အအေးခံပန်ကာများပါရှိသော်လည်း ၎င်းကိုရရှိရန် အနည်းငယ်ပို၍ အစီအစဉ်ဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

    သင့်တွင် သင့်တွင် စံပြ ABS ပုံနှိပ်စက်တပ်ဆင်မှုကို ရရှိပြီးသည်နှင့် အကောင်းဆုံးအားဖြင့် သင်လုပ်နိုင်သည့် အပူပေးခန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပါ၊ အအေးခံပန်ကာများသည် အလွှာတစ်ခုစီတွင် အချိန်တိုတောင်းသော အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အပိုင်းများအတွက် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် နောက်အလွှာအတွက် အေးသွားနိုင်သည်။

    အချို့ကိစ္စများတွင်၊ သင့်တွင် ABS ပရင့်များစွာရှိလျှင်၊ လုပ်ပါ၊ ၎င်းတို့ကို အေးစေရန်အချိန်ပိုပေးရန်အတွက် သင်၏ပုံနှိပ်အိပ်ရာပေါ်တွင် နေရာလွတ်ထားနိုင်သည်။

    သင်သည် ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို လုံး၀နှေးကွေးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် 'အနိမ့်ဆုံးအဖြစ် သင့်အခွဲစက်ရှိ အလွှာတစ်ခုစီအတွက် အနည်းဆုံးအချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။ 10 စက္ကန့်တွင် ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီး ပရင်တာကို နှေးကွေးစေရန် တွန်းအားပေးသည့် Cura တွင် Layer Time' ဆက်တင်။

    သင်၏ ABS အအေးခံပန်ကာအမြန်နှုန်းအတွက်၊ သင်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို 0% သို့မဟုတ် 30% ကဲ့သို့ လျော့ချပေးစေလိုပါသည်။ . ဤနိမ့်သောအမြန်နှုန်းသည် သင်၏ ABS မှ ပရင့်ထုတ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။အဖြစ်များသော ပြဿနာ။

    ကြည့်ပါ။: ရိုးရှင်းသော QIDI Tech X-Plus ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဝယ်ယူရကျိုးနပ်သည်လား။

    PETG သည် အအေးခံပန်ကာ လိုအပ်ပါသလား။

    မဟုတ်ပါ၊ PETG သည် အအေးခံပန်ကာ မလိုအပ်ဘဲ ပန်ကာပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးအဆင့် 50 ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည် % PETG သည် တည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် နှိမ့်ချခြင်းထက် ညင်သာစွာချသောအခါ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် extruding လုပ်စဉ်တွင် အလွန်လျင်မြန်စွာ အေးစေပြီး အလွှာ၏ ကပ်ငြိမှုကို အားနည်းစေသည်။ 10-30% ပန်ကာအမြန်နှုန်းများသည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

    သင့်ပရိသတ်များ၏ စနစ်ထည့်သွင်းမှုအပေါ်မူတည်၍ PETG အတွက် အကောင်းဆုံးပန်ကာအမြန်နှုန်းများ ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် စမ်းသပ်ခြင်းသည် သင့်အတွက် စံပြပန်ကာအမြန်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ တိကျသော 3D ပရင်တာ။

    တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ပရိသတ်များသည် အရှိန်အဟုန်နိမ့်စွာ ရိုက်သွင်းသောအခါတွင် သင့်ပရိသတ်များ သွားလာရန် ခက်ခဲနိုင်ပြီး၊ ပရိတ်သတ်များသည် တသမတ်တည်း စီးဆင်းနေမည့်အစား စကားထစ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ ပရိသတ်များကို အနည်းငယ် တွန်းအားပေးပြီးနောက်၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    ထောင့်များကဲ့သို့သော သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးရှိ အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊ သင့်ပန်ကာကို လှည့်ပတ်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ 50% အမှတ်အသား။ သို့သော် အားနည်းချက်မှာ သင့်အလွှာများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ခွဲထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

    TPU သည် Cooling Fan လိုအပ်ပါသလား။

    TPU သည် သင်အသုံးပြုနေသည့် ဆက်တင်များပေါ်မူတည်၍ cooling fan မလိုအပ်ပါ။ အအေးခံပန်ကာမပါဘဲ 3D ပရင့် TPU ကို သင်သေချာပေါက် လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော် သင်သည် ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် ပရင့်ထုတ်ပါက၊ 40% ဝန်းကျင်ရှိ အအေးခံပန်ကာသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင့်တွင် တံတားများရှိသည့်အခါ အအေးခံပန်ကာကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။

    သင့်တွင် အပူချိန် ပိုမြင့်လာသောအခါ အအေးခံပန်ကာသည် တင်းမာလာစေရန် ကူညီပေးသည်။TPU filament သည် နောက်အလွှာတွင် တည်ဆောက်ရန် ကောင်းသော အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိစေရန်။ ချည်မျှင်သည် အေးရန်အချိန်နည်းသည့် အရှိန်ပိုမြင့်သည့်အခါ ၎င်းနှင့်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့် ပန်ကာဆက်တင်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။

    သင်သည် TPU ဖြင့် ပရင့်ထုတ်ရန် သင့်ဆက်တင်များတွင် ခေါ်ဆိုပါက- မြန်နှုန်းနိမ့်ပြီး ကောင်းမွန်မှုရှိ၊ အပူချိန်၊ အအေးခံပန်ကာ လိုအပ်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား ရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သင်အသုံးပြုနေသည့် ချည်မျှင်တံဆိပ်ပေါ်တွင် မူတည်နိုင်သည်။

    အချို့ကိစ္စများတွင်၊ သင်သည် TPU 3D ပရင့်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် အမှန်တကယ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် ပန်ကာ၏လေဖိအားမှ၊ အထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းများတွင်။

    TPU သည် ထိုကောင်းသောအလွှာ၏ တွယ်တာမှုကို အမှန်တကယ်ရရှိရန် အချိန်ပိုလိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ပန်ကာသည် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အမှန်တကယ် အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။

    အကောင်းဆုံးကား အဘယ်နည်း။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် ပန်ကာအမြန်နှုန်းရှိပါသလား။

    ပုံနှိပ်ပစ္စည်း၊ အပူချိန်ဆက်တင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ သင်၏ 3D ပရင်တာသည် အကာအရံတစ်ခုအတွင်း ရှိမရှိ၊ အစိတ်အပိုင်းကိုယ်တိုင် တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ပါဝင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ အမိုးအကာများနှင့် တံတားများ၊ အကောင်းဆုံး ပန်ကာအမြန်နှုန်းသည် အတက်အကျဖြစ်လိမ့်မည်။

    ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်တွင် ပန်ကာအမြန်နှုန်း 100% သို့မဟုတ် 0% ရှိသော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် သင်ကြားမှ တစ်ခုခုကို လိုချင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင် အဖုံးအကာများ ထပ်ဆွဲရန် လိုအပ်သည့် ABS 3D ပရင့်အတွက်၊ အကောင်းဆုံး ပန်ကာအမြန်နှုန်းသည် 20% ကဲ့သို့သော အနိမ့်ပန်ကာအမြန်နှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်

    အောက်ကပုံသည် ATOM 80 Degrees Overhang Test ကို အားလုံးနှင့်အတူ ပြသထားသည်။ ပန်ကာအမြန်နှုန်းများ (0%, 20%, 40%, 60%, 80% မှလွဲ၍ ဆက်တင်များ တူညီသည်။100%)။

    သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ပန်ကာအမြန်နှုန်း မြင့်မားလေ၊ overhang အရည်အသွေးပိုကောင်းလေ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပုံရပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမည့် အစွမ်းထက်သော ပန်ကာများ ရှိနေပါသည်။

    ဤစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အသုံးပြုသူသည် 4.21 CFM အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လေစီးဆင်းမှုရှိသော 12V 0.15A လေမှုတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားသည်။

    အကောင်းဆုံး Ender 3 (V2) ပန်ကာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း/အစားထိုးခြင်း

    ကျိုးနေသောပန်ကာကို အစားထိုးလိုပါက၊ သင်၏ overhang နှင့် ပေါင်းကူးအကွာအဝေးကို မြှင့်တင်လိုသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပန်ကာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အား ထိုနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

    သင်ရနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး Ender 3 ပန်ကာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ သုံးစွဲသူများစွာနှစ်သက်သည့် Amazon မှ Noctua NF-A4x10 FLX Premium Quiet Fan ဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် 17.9 dB အဆင့်တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး သာလွန် တိတ်ဆိတ်အေးမြသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဆုရ A-series ပန်ကာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ 3D ပရင်တာများတွင် ဆူညံသော သို့မဟုတ် ကွဲနေသော ပန်ကာအတွက် စံပြအစားထိုးမှုအဖြစ် လူအများက ဖော်ပြကြသည်။

    ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်ပြီး ခိုင်ခံ့ပြီး အလုပ်အား လွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်စေသည်။ Noctua ပန်ကာတွင် တုန်ခါမှုဆန့်ကျင်သည့်အတက်များ၊ ပန်ကာဝက်အူများ၊ ဆူညံသံနည်းသော အဒက်တာနှင့် တိုးချဲ့ကြိုးများပါရှိသည်။

    ၎င်း၏ 12V ပန်ကာဖြစ်သည့် 12V ပန်ကာဖြစ်သောကြောင့် ပင်မဘုတ်ပေါ်ရှိ ဘတ်ခ်ပြောင်းစက်ကို သင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ Ender 3 တွင်အလုပ်လုပ်သော 24V ထက်ဗို့အားနိမ့်သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးသည့်ဖောက်သည်များစွာသည် ပရိသတ်များကို မကြားနိုင်တော့ဘဲ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံတို့ကို မှတ်ချက်ပေးကြသည်။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်။

    Ender 3 သို့မဟုတ် Tevo Tornado ကဲ့သို့သော အခြားသော 3D ပရင်တာများအတွက် နောက်ထပ်ကောင်းသည့်ပန်ကာတစ်ခုမှာ Amazon မှ SUNON 24V 40mm ပန်ကာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အတိုင်းအတာ 40mm x 40mm x 20mm ရှိသည်။

    24V ပန်ကာသည် buck converter နှင့် အပိုအလုပ်မလုပ်လိုပါက သင့်အတွက် ပိုကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    ၎င်းသည် 28-30dB စတော့ပရိတ်သတ်များထက် တိကျသောတိုးတက်မှုအဖြစ် 6dB ဝန်းကျင်တွင်တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်နေသည်။ ၎င်းတို့သည် အသံတိတ်မဟုတ်သော်လည်း အလွန်တိတ်ဆိတ်သည့်အပြင် သင့် 3D ပရင်တာနောက်ကွယ်မှ အမှန်တကယ်ပါဝါအချို့ကို ပေးစွမ်းပါသည်။

    အောင်မြင်သော 3D ပရင်တာအသုံးပြုသူအများအပြားသည် Petsfang Duct Fan Bullseye အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို အသုံးပြုကြသည်။ Thingiverse မှ ဤအဆင့်မြှင့်တင်မှု၏ ကောင်းသောအချက်မှာ သင်၏ Ender 3 တွင် စတော့ပရိတ်သတ်များကို သင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပုံဖြစ်သည်။

    စံသတ်မှတ်မှုတွင် သင်၏ 3D ပရင့်များဆီသို့ အေးမြသောလေကို ညွှန်ပြရန် များစွာမလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် များစွာသာလွန်သောအအေးပေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်လျော်သော ပန်ကာအကာ သို့မဟုတ် ပြွန်တစ်ခုသို့ အဆင့်မြှင့်သည့်အခါ၊ သင့်ပရိသတ်များသည် လေ၀င်လေထွက်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထောင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

    Hero Me Gen5 သည် 5015 လေမှုတ်ပန်ကာကို အသုံးပြုထားပြီး ပုံနှိပ်နေစဉ်တွင် ပိုမိုတိတ်ဆိတ်သော ပန်ကာဆူညံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အခြားပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အခါ။

    သင်၏ Ender 3 သို့မဟုတ် V2 တွင် ပရိသတ်များကို အစားထိုးသည့်အခါတွင် သင်၏ 24v အောက်သို့ 12v သို့ ပြောင်းလဲရန် 24v ပန်ကာ သို့မဟုတ် 12v ပန်ကာတစ်ခု သို့မဟုတ် 12v ပန်ကာတစ်ခု ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

    Amazon မှ WINSINN 50mm 24V 5015 Blower Fan သည် HeroMe ducts များနှင့်အလုပ်လုပ်သော တိတ်ဆိတ်သောပန်ကာအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    3D ပရင်တာပန်ကာပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

    အလုပ်မလုပ်သော 3D ပရင်တာပန်ကာကို ပြုပြင်နည်း

    သင့် 3D ပရင်တာပန်ကာ အလုပ်မလုပ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ပြုပြင်ရနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ extruder ပန်ကာသည် အပူစုပ်ခွက်ကို အေးစေရန် အမြဲတမ်း လှည့်နေသင့်သည်။

    ဖြစ်တတ်သည့် ပြဿနာတစ်ခုမှာ ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ဝါယာကို အလွယ်တကူကွေးနိုင်သည့် ရွေ့လျားမှုများစွာကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည့်အရာဖြစ်သည်။

    နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ မားသားဘုတ်ပေါ်ရှိ မှားယွင်းသောအပေါက်သို့ ပလပ်ထိုးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက် စမ်းသပ်ရန်နည်းလမ်းမှာ အရာများကို အပူမပေးဘဲ သင်၏ 3D ပရင်တာအား ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

    ယခု မီနူးသို့သွားကာ ပုံမှန်အားဖြင့် “Control” သို့သွားခြင်းဖြင့် သင့်ပန်ကာဆက်တင်များကို ရှာပါ > "အပူချိန်" > “ပန်ကာ”၊ ထို့နောက် ပန်ကာကို မြှင့်ပြီး ရွေးချယ်မည်ကို နှိပ်ပါ။ သင်၏ extruder ပန်ကာသည် လည်နေသင့်သည်၊ သို့သော် မဟုတ်ပါက၊ အပူခံပန်ကာနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ပန်ကာသည် လှည့်ပတ်နေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

    ပန်ကာအတွင်း၌ မည်သည့်အရာမျှ ချည်မျှင်မျှင် သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များကဲ့သို့ ချည်နှောင်ထားခြင်း မရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့သည် အလွယ်တကူ ကွဲထွက်နိုင်သောကြောင့် ပန်ကာတစ်ခုမှ လျှပ်တပြက်မသွားနိုင်သည်ကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

    အောက်ပါဗီဒီယိုသည် သင့်၏ပူလောင်မှုနှင့် ပရိတ်သတ်များအလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်း ကောင်းစွာရှင်းလင်းချက်ပေးထားသည်။

    ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ 3D ပရင်တာပန်ကာ အမြဲဖွင့်နေပါက

    သင့် 3D ပရင်တာ extruder ပန်ကာကို အမြဲတမ်းဖွင့်ထားရန်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင့်အခွဲဆက်တင်များထက် 3D ပရင်တာကိုယ်တိုင်က ထိန်းချုပ်ထားသည်။

    အပိုင်းကို အအေးခံသည်။ fan သည် သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဆက်တင်များဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော အရာဖြစ်သည်။၎င်းကို အချို့သော ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် 100% တွင် ပိတ်နိုင်သည်

    အအေးခံပန်ကာအား G-Code မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်၊ ၎င်းမှာ သင်အသုံးပြုနေသည့် ချည်မျှင်များအလိုက် ပန်ကာအမြန်နှုန်းများကို ပြောင်းလဲသည့်နေရာဖြစ်သည်။

    သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအအေးခံပန်ကာကို အမြဲဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် ပန်ကာ 1 နဲ့ ပန်ကာ 2 ကို လဲလှယ်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အအေးခံပန်ကာကို အမြဲတမ်း မှုတ်ပေးဖူးတဲ့ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဟာ မားသားဘုတ်ပေါ်ရှိ ပန်ကာများပေါ်မှ အအေးခံပန်ကာကို ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက် အအေးခံပန်ကာကို ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုဆက်တင်များမှတစ်ဆင့် အရှိန်မြှင့်ပါ။

    3D ပရင်တာပန်ကာ ဆူညံသံထွက်ခြင်းကို ပြုပြင်နည်း

    ဆူညံသံဖြစ်စေသော သင်၏ 3D ပရင်တာပန်ကာကို ပြုပြင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရည်အသွေးမြင့် အသံတိတ်ပန်ကာသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ 3D ပရင်တာများဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် သင့် 3D ပရင်တာ၏ အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် အလွန်ဆူညံသောပန်ကာများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့် ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြှင့်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

    ချောဆီသည် လေမှုတ်ကိရိယာများ၏ ဆူညံသံကို လျှော့ချရန်အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် မင်းရဲ့ 3D ပရင်တာပေါ်မှာ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Super Lube Lightweight Oil သည် Amazon တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤဆောင်းပါးသည် သင့်ပန်ကာနှင့် အအေးပေးဆက်တင်များကို နားလည်သဘောပေါက်စေပြီး သင့်အား ပိုမိုအောင်မြင်လာစေရန် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း!

    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။