Resin Vs Filament - အတွင်းကျကျ 3D ပရင့်ထုတ်ပစ္စည်း နှိုင်းယှဉ်မှု

Roy Hill 09-06-2023
Roy Hill

3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် အရည်အခြေခံ resins နှင့် သာမိုပလပ်စတစ်အမျှင်များသည် အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါသည်။

Filaments များကို Fused Deposition Modeling (FDM) နည်းပညာဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အစေးထုတ်ခြင်းများသည် Stereolithography Apparatus (SLA) နည်းပညာအတွက် ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး 3D ပုံနှိပ်စက်များဖြစ်သည်။

ဤပုံနှိပ်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အားနည်းချက်များပါရှိပါသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ၎င်းတို့နှစ်ခုကြားအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို အဓိကထားဖော်ပြသောကြောင့် မည်သည့်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းသည် သင့်အတွက်ဖြစ်ပုံရသည်ကို သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။

    အရည်အသွေး – အစေးပုံနှိပ်ခြင်းသည် Filament ထက် အရည်အသွေးပိုကောင်းပါသလား။ ပုံနှိပ်ခြင်းလား။

    အရည်အသွေးကို နှိုင်းယှဥ်ကြည့်သောအခါ၊ ရှေ့ဆုံးအဖြေမှာ အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းထက် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည်မှာ အမျှင်တန်းပုံနှိပ်ခြင်းထက် များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

    သို့သော် သင်မတတ်နိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ FDM 3D ပရင်တာများကို အသုံးပြု၍ အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးကို ရယူလိုက်ပါ။ အမှန်မှာ၊ အမျှင်များသည် ကောင်းမွန်သလောက်နီးပါး ကောင်းမွန်သည့် ပရင့်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ဖြင့် သင့်အား အံ့အားသင့်စေနိုင်ပါသည်။

    သို့သော် ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက် သိသိသာသာတိုးလာမှုကို သင်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ချိန်အတွင်း။

    SLA သို့မဟုတ် အစေးပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အလွန်တိကျသော Dimension တိကျမှုရှိသည့် ပြင်းထန်သောလေဆာရှိပြီး XY ဝင်ရိုးအတွင်း သေးငယ်သောလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး FDM ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်မြင့်မားသော ပုံနှိပ်စက်များကို ရရှိစေသည်။

    မိုက်ခရိုရွန် အရေအတွက်၎င်းတို့သည် မည်မျှ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။

    Filament သို့မဟုတ် FDM ပရင့်များသည် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့ကို ချောမွေ့စွာ မဖယ်ရှားပါက နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အမှန်တကယ်မလိုအပ်ပါ။ ပရင့်ပေါ်တွင် ကြမ်းတမ်းသောအစက်အပြောက်အချို့ကို သင်စိတ်မ၀င်စားပါက အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော် ၎င်းကို အလွယ်တကူရှင်းလင်းနိုင်သည်။

    ကောင်းမွန်သော 3D ပရင်တာတူးလ်ကစ်သည် FDM ပရင့်များကို ရှင်းလင်းရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Amazon မှ CCTREE 23 Piece Cleaning Toolkit သည် သင်၏ ချည်မျှင်ပရင့်များနှင့်အတူ လိုက်ပါရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ၎င်းတွင်-

    • Needle file set
    • Tweezers
    • Deburringတူးလ်
    • နှစ်ထပ်ခြမ်း ပွတ်ဘား
    • ပလာယာများ
    • ဓားအစုံ

    ၎င်းသည် စတင်အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်လ်များနှင့် ဖောက်သည်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည် ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာပါက ဝန်ဆောင်မှုသည် ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်သည်။

    ထို့အပြင်၊ ပြုပြင်ခြင်းလွန်ခြင်းသည် အစေးကဲ့သို့ခက်ခဲသည့်အဆင့်တွင် ရှိနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်မှာ သေချာပါသည်။ ချည်မျှင်များနှင့် ပိုတိုသည်။

    ထိုသို့ဆိုရသော်၊ သစ်စေးနှင့် အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဘုံပြဿနာအချို့မှာ တည်ဆောက်သည့်ပန်းကန်ပြားတွင် ကပ်ငြိမှုအားနည်းခြင်း၊ သင်၏အလွှာများ ကွဲကွာသွားသည့်အခါ အခြေခံအားဖြင့် အစွန်းထွက်ခြင်း၊ နှင့် ရှုပ်ထွေးနေသော သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးနေသော ပုံနှိပ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။

    အစေးပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ကပ်တွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်၊ သင်သည် ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိထားကြောင်း သေချာစေရန် သင်၏တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြားနှင့် စေးဗတ်ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် $1000 အောက် အကောင်းဆုံး 3D စကင်နာများ

    ထို့နောက်၊ အစေးသည် အေးလွန်းပါက၊ ၎င်းသည် ကပ်နေမည်မဟုတ်ပါ။ build platform တွင် resin tank ကို ညံ့ဖျင်းစွာ တွဲထားခဲ့ပါ။ သင့်ပရင်တာကို ပိုပူသောနေရာတွင် ရွှေ့ကြည့်ပါ။ထို့ကြောင့် ပရင့်ခန်းနှင့် အစေးသည် မအေးတော့ပါ။

    ထို့ပြင်၊ သင့်အစေးထုတ်သည့်အလွှာများကြားတွင် သင့်လျော်သော ကပ်ငြိမှု မရှိသောအခါတွင်၊ သင့်ပရင့်ကို ဆိုးရွားစွာ ဆိုးရွားသွားစေနိုင်သည့် ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

    ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဒါကိုပြင်ရတာ သိပ်ခက်တာမဟုတ်ဘူး။ ပထမဦးစွာ၊ အတားအဆီးတစ်ခုကြောင့် အလွှာ၏လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပါ။

    ဤသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ သင်သည် အစေးကန်သည် အပျက်အစီးများကင်းစင်ပြီး ယခင်ပုံနှိပ်ထားသော အကြွင်းအကျန်များမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရပါမည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အတားအဆီးဖြစ်လာသည်။

    အရေးကြီးဆုံးမှာ၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ပံ့ပိုးမှုများကို အသုံးပြုပါ။ အထူးသဖြင့် လွန်ဆွဲခြင်းကဲ့သို့သော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုပါက အစေးနှင့်အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ပြဿနာများစွာကို ဖြေရှင်းရန် ဤအကြံပြုချက်တစ်ခုတည်းက လုံလောက်ပါသည်။

    ထို့ပြင်၊ ရှုပ်ပွနေသည့်ပရင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်နှင့်အလုပ်လုပ်နေကြောင်း သေချာပါစေ။ မှန်ကန်သော တိမ်းညွှတ်မှုသည် ပုံနှိပ်ခြင်း ချို့ယွင်းခြင်း၏ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ အားနည်းသော ပံ့ပိုးမှုများသည် သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကို ကောင်းမွန်စွာ အရန်မခံနိုင်ပါ။ အဲဒါဖြစ်ရင် ပိုအားကောင်းတဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို သုံးပါ ဒါမှမဟုတ် နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ကို ဖယ်ရှားဖို့ သိပ်စိတ်မပူရင် အသုံးပြုတဲ့ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုတောင် တိုးနိုင်ပါတယ်။

    အစေး ဒါမှမဟုတ် အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် သင့်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတာနဲ့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်က တော်တော်လွယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခြုံငုံပြောရရင်တော့ Filament FDM ပုံနှိပ်ခြင်းက resin SLA ပုံနှိပ်ခြင်းထက် ပိုလွယ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။

    ခိုင်ခန့်မှု – Resin 3D Print တွေဟာ Filament နဲ့ ယှဉ်ရင် အားကောင်းသလား။

    အစေး 3D ပရင့်များသည် တိကျသေချာသည်။ပရီမီယံ အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အမျှင်ပရင့်များသည် ပိုမိုအားကောင်းပါသည်။ အပြင်းထန်ဆုံး ချည်မျှင်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ဆန့်နိုင်အား 9,800 psi ရှိသော Polycarbonate ဖြစ်သည်။ Formlabs တွင် Tough Resin သည် tensile strength 8,080 psi ရှိသည်။

    ဤမေးခွန်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အကောင်းဆုံးရိုးရှင်းသောအဖြေမှာ လူကြိုက်များသော resins အများစုသည် အမျှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြွပ်ဆတ်သည်။

    တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် အမျှင်ဓာတ်သည် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သည်။ ဘတ်ဂျတ်ချည်မျှင်ကို ရရှိပြီး ဘတ်ဂျတ်အစေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အပေါ်မှ အမျှင်များ ထွက်လာပြီး ၎င်းတို့နှစ်ခုကြားတွင် ခိုင်ခံ့မှု သိသိသာသာ ကွာခြားမှုကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    ကျွန်တော်သည် အပြင်းထန်ဆုံး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း Filament အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အမှန်တကယ် ရေးသားခဲ့သည်။ သင်စိတ်ပါဝင်စားပါက သင်ဝယ်ယူနိုင်သည့်အရာများကို သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

    အစေး 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် အစေးပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် ခိုင်ခံ့စွာပေါင်းစပ်နိုင်သည့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် သွားရမည့်လမ်းမှာ အကြာကြီးရှိနေပါသေးသည်။ . စျေးကွက်သည် SLA ပရင့်ထုတ်ခြင်းကို လျင်မြန်စွာလက်ခံလာသောကြောင့် ပစ္စည်းများပိုမိုထုတ်လုပ်လာပါသည်။

    Rugged Prototyping အတွက် အကြမ်းခံသောအစေးအတွက် Material Data Sheet ကို သင်စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်း 1L သည် သင်အံ့သြသွားလိမ့်မည် ဤ Formlabs ၏ အကြမ်းခံစေးသည် သင့်အား $175 ဝန်းကျင်ဖြင့် ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

    ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိုင်လွန်၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကဲ့သို့ အမျှင်များနှင့် ပကတိရှင်ဘုရင်၊ ခိုင်ခံ့သော Polycarbonate တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

    ပိုလီကာဗွန်နိတ်ချိတ်တစ်ခု အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။Airwolf3D မှပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် အလွန်ကြီးမားသော 685 ပေါင်ကို မြှောက်လိုက်ပါ။

    //www.youtube.com/watch?v=PYDiy-uYQrU

    ဤကြိုးများသည် မတူညီသောဆက်တင်များစွာတွင် အလွန်အားကောင်းသည်၊ သင်၏ SLA ပရင်တာအတွက် သင်ရှာဖွေနိုင်သည့် အပြင်းထန်ဆုံးသော အစေးများထက် သာလွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

    ထို့ကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားသည် FDM နည်းပညာနှင့် Polycarbonate ကဲ့သို့သော ချည်မျှင်များကို အသုံးပြု၍ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ခိုင်ခံ့သော၊ တာရှည်ခံသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးရန်၊ ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု။

    အစေးပုံနှိပ်များသည် အသေးစိတ်ကျပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကြွပ်ဆတ်သောသဘာဝကြောင့် အမှန်ပင် နာမည်ဆိုးထွက်ပေါ်နေပါသည်။

    ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရင်းဇယားများအရ၊ Anycubic ၏အရောင်ရှိသော UV resin ပါရှိပါသည်။ tensile strength က 3,400 psi ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်လွန်၏ 7,000 psi နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၎င်းသည် နောက်ကျကျန်နေပါသည်။

    ထို့အပြင် ပုံနှိပ်မော်ဒယ်များသို့ ခိုင်ခံ့စေရန် ချည်မျှင်များသည် သင့်အား အခြားနှစ်လိုဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင်၊

    အတွက်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ TPU သည် ၎င်း၏အူတိုင်တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အမျှင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ပြင်းထန်သောခိုင်ခံ့မှုနှင့် စုတ်ပြဲခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: သင်သည် 3D ပရင့်ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်နိုင်ပါသလား။ 3D Print Rubber Tyres ပြုလုပ်နည်း

    ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းသည်မှာ 250N မတိုင်မီ ဆွဲငင်အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော Ninjaflex Semi-Flex ဖြစ်သည်။ ပျက်သွားတယ်။ အနည်းဆုံးပြောရလျှင် အလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းပါသည်။

    အွန်လိုင်းမှ YouTubers အများအပြားသည် သစ်စေးအစိတ်အပိုင်းများကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖြိုချခြင်း သို့မဟုတ် ဖြိုခွဲခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အလွယ်တကူ ကွဲအက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

    ၎င်းတို့ကို ဤနေရာမှ ထင်ရှားစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို resin ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အမှန်တကယ် မခိုင်မာပါ။တာရှည်ခံပြီး ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ထိပ်တန်း ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ။

    နောက်ထပ် ခိုင်ခံ့သော အမျှင်ဓာတ်မှာ ABS ဖြစ်ပြီး အလွန်အသုံးများသော 3D ပုံနှိပ်စက် ချည်မျှင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ABS ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် SLA 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်များပါရှိသည်ဟုဆိုထားသော Siraya Tech ABS-Like Resin လည်းရှိပါသည်။

    ခရက်ဒစ်ပေးရမည့်အချက်မှာ ABS နှင့်တူသော resin သည် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ resins နှင့်ပတ်သက်သည်နှင့်အမျှ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်မယှဉ်နိုင်ပါ။

    ထို့ကြောင့်၊ ချည်မျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ဤအမျိုးအစားတွင်ချန်ပီယံဖြစ်သည်။

    အမြန်နှုန်း – ဘယ်ဟာပိုမြန်လဲ – စေး သို့မဟုတ် Filament Printing?

    Filament Printing သည် ယေဘုယျအားဖြင့် Resin Filament ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပစ္စည်းကို ထုတ်ယူနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အကြောင်းအရာထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စေ့စေ့စပ်စပ် ကွဲလွဲမှုများစွာရှိပါသည်။

    ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ဆောက်ပန်းကန်ပြားပေါ်ရှိ မော်ဒယ်များစွာအကြောင်း ပြောဆိုပါက၊ အစေးပုံနှိပ်ခြင်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာနိုင်သည်။ သင်ဘယ်လိုအံ့သြနေပါလိမ့်။

    ကောင်းပြီ၊ Masked Stereolithography Apparatus (MSLA) ဟုခေါ်သော အထူး 3D ပုံနှိပ်စက် တစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ပုံမှန် SLA ထက် သိသိသာသာ ကွာခြားပါသည်။

    အဓိက ကွာခြားချက်မှာ MSLA နှင့်၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အလွှာတစ်ခုလုံး၏ ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် ချက်ချင်းလင်းလက်လာသည်။

    ပုံမှန် SLA 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် မော်ဒယ်၏ပုံသဏ္ဍာန်မှ အလင်းတန်းများကို FDM 3D ပရင်တာများမှ ဧရိယာတစ်ခုသို့ ထုတ်ယူပုံနှင့် ဆင်တူသည်။ နောက်တစ်ခု။

    အရည်အသွေးမြင့်မားသော MSLA 3D ပရင်တာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အလွန်စျေးကြီးသော 3D ပရင်တာ Peopoly Phenom ဖြစ်သည်။

    Peopoly Phenom သည် အပြင်တွင် ပိုမြန်သော အစေးထုတ်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုတွင် စက်၏ လျင်မြန်စွာ ကွဲအက်မှုကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

    MSLA သော်လည်းကောင်း၊ မော်ဒယ်များစွာဖြင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် မြန်ဆန်သည်၊ များသောအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော မော်ဒယ်များကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ပြီး FDM နှင့် SLA ပရင့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော မော်ဒယ်အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။

    SLA ပရင့်ထုတ်နည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အလွှာတစ်ခုစီတွင် သေးငယ်သောမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ တစ်ကြိမ်လျှင် များစွာ ရိုက်နှိပ်နိုင်သော ဧရိယာ။ ၎င်းသည် မော်ဒယ်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည့် စုစုပေါင်းအချိန်ကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။

    တစ်ဖက်တွင် FDM ၏ extrusion စနစ်သည် ပိုထူသောအလွှာများကို ပရင့်ထုတ်ပြီး infill ဟုခေါ်သော အတွင်းပိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးကာ ပုံနှိပ်ချိန်များကို လျော့နည်းစေပါသည်။

    ထို့နောက်၊ FDM နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစေးပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အပိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအဆင့်များ ရှိပါသည်။ သင့်မော်ဒယ်ကောင်းကြောင်းသေချာစေရန် သေချာစွာဆေးကြောပြီးနောက်တွင် ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။

    FDM အတွက်၊ အထောက်အကူဖယ်ရှားခြင်း (ရှိလျှင်) နှင့် သဲပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မလိုအပ်နိုင်ပါ။ ဒီဇိုင်နာများစွာသည် ပံ့ပိုးမှုလုံးဝမလိုအပ်သည့် ဦးတည်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းများကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်လာကြသည်။

    တကယ်တော့ သစ်စေးပုံနှိပ်ခြင်း၊ SLA (လေဆာ)၊ DLP (အလင်း) & အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် ကောင်းစွာရှင်းပြထားသည့် LCD (အလင်း)။

    DLP & LCD သည် မော်ဒယ်တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလွန်ဆင်တူပါသည်။ ဤနည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် resin ကိုအသုံးပြုသော်လည်း လေဆာရောင်ခြည် သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာမှမပါဝင်ပါ။extruder နော်ဇယ်။ ယင်းအစား၊ အလွှာတစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ပရင့်ထုတ်ရန် အလင်းပရိုဂျက်တာကို အသုံးပြုပါသည်။

    ဤအရာသည် များစွာသောကိစ္စများတွင် FDM ပုံနှိပ်ခြင်းထက် ပိုမြန်ပါသည်။ တည်ဆောက်မှုပန်းကန်ပြားပေါ်ရှိ မော်ဒယ်အများအပြားအတွက်၊ ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အစေးပုံနှိပ်ခြင်းသည် အပေါ်မှထွက်လာသည်။

    သို့သော်၊ သင်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် FDM ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် သင်၏ Nozzle အရွယ်အစားကို ပြောင်းနိုင်သည်။

    စံနှုန်း 0.4 မီလီမီတာ နော်ဇယ် အစား ကြီးမားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် အလွန်လျင်မြန်သော ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် 1 မီလီမီတာ နော်ဇယ်ကို သင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

    ၎င်းသည် ပုံနှိပ်ချိန်များကို များစွာ လျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ပင်၊ အရည်အသွေးကိုလည်း သူ့ဘာသာသူ ယူဆောင်သွားပါ။

    အမြန်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်- မြန်နှုန်းနိမ့် ပုံနှိပ်မှုများကို ပိုကောင်းစေသလား။ ၎င်းသည် အနည်းငယ်ပို၍အသေးစိတ်ပါဝင်သည်၊ သို့သော် အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုများပါသည်။

    ၎င်းသည် အခြားတစ်ခုကိုရရှိရန် သင်စတေးလိုခြင်းရှိမရှိကို ရွေးချယ်ရန် သင့်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အများအားဖြင့်၊ နှစ်ဖက်စလုံး၏ ချိန်ခွင်လျှာသည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ထုတ်ပေးသည်၊ သို့သော် သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း အမြန်နှုန်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို အမြဲအာရုံစိုက်နိုင်သည်။

    ဘေးကင်းမှု – စေးသည် Filament ထက် အန္တရာယ်ပိုရှိပါသလား။

    စေး နှင့် filament နှစ်ခုစလုံးတွင် သိသာထင်ရှားသော ဘေးကင်းရေး စိုးရိမ်မှုများရှိသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသည် ၎င်းတို့၏နည်းလမ်းများဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။

    အမျှင်များပါရှိခြင်းဖြင့်၊ အစေးများသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် မီးခိုးငွေ့များ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော မီးခိုးငွေ့များနှင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုကို သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

    'ကျွန်ုပ်၏ 3D ပရင်တာ ထည့်သင့်သလား' ဟူသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သည်။My Bedroom?' သည် ချည်မျှင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ ဘေးကင်းမှုအကြောင်းကို အနည်းငယ်အသေးစိတ်ပြောပြထားသည်။

    အစေးများသည် သဘာဝတွင် ဓာတုဗေဒအဆိပ်သင့်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် နံပါတ်တစ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၊ ဘေးကင်းစွာအသုံးမပြုပါ။

    အစေးမှထုတ်လွှတ်သော ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးနှင့် အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယနေ့ စေးပရင်တာများစွာတွင် ကောင်းသောစစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များရှိပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး ကျယ်ဝန်းသောနေရာတွင် အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။

    ဓာတ်မတည့်မှုကို ပိုဆိုးစေနိုင်သောကြောင့် အရေပြားပေါ်ရှိ စေးများကို မလိုချင်တော့ပါ။ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေသည်။ အစေးသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ဓာတ်ပြုသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏ အရေပြားပေါ်ရှိ အစေးများကို နေရောင်ထဲသို့ ရောက်သွားသော လူအချို့သည် အမှန်တကယ် မီးလောင်ဒဏ်ရာများ ခံစားခဲ့ကြရသည်။

    ထို့အပြင် စေးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဆိပ်ဖြစ်စေပြီး ကဲ့သို့သော ဆိုးရွားသော ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ ငါးနှင့် အခြားသော ရေနေသတ္တဝါများ။ ထို့ကြောင့် အစေးများကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

    အစေးကို လုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်နည်း အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

    အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျှင်များပါရှိပါသည်။ အန္တရာယ်လည်း ရှိတယ်။ တစ်ခုပြောရလျှင် ABS သည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်သည့် အလွန်အသုံးများသော သာမိုပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။

    အပူချိန် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ထုတ်လွှတ်သော အခိုးအငွေ့အရေအတွက် တိုးလာပါသည်။ ဤအငွေ့များသည် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့တွင် မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ (VOCs) ပါရှိပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ရှူရှိုက်မိသည် ။

    ABS ထက်ပင် ပို၍ အဆိပ်သင့်သည်မှာ မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် အရည်ပျော်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ပင် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသည်။

    ဤသည်မှာ သင်ကစားကြောင်း သေချာစေရန် အချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ချည်မျှင်နှင့် အစေးပုံနှိပ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံပါသည်။

    • မကုသရသေးသော အစေးများကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ သင့်ဘေးတွင် Nitrile လက်အိတ်များ အမြဲထားရှိပါ။ ၎င်းတို့ကို လက်ဗလာဖြင့် ဘယ်တော့မှ မကိုင်ပါနှင့်။

    • အစေးအခိုးအငွေ့ထွက်ခြင်းမှ သင့်မျက်လုံးများ ယားယံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Safety Glasses ကို အသုံးပြုပါ

    • လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် ပုံနှိပ်ပါ။ ဤအကြံပြုချက်သည် ချည်မျှင်နှင့် အစေးပုံနှိပ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက် အလွန်အကျုံးဝင်ပါသည်။
    • သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးခိုးငွေ့များကို လျှော့ချရန် အလုံပိတ်ပရင့်ခန်းကို အသုံးပြုပါ။ အရံအတားတစ်ခုသည် ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကိုလည်း တိုးမြင့်စေသည်။
    • Anycubic Plant-based resin ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်သော၊ အနံ့နိမ့်သော resin ကို သုံးကြည့်ပါ။

    Resin Vs Filament for Miniatures – ဘယ်အတွက်သွားမလဲ?

    ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် resin သည် သေးငယ်သည့်အရာများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်သည် တုနှိုင်းမဲ့ အရည်အသွေးကို ရရှိပြီး MSLA 3D ပရင်တာ အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖန်တီးနိုင်သည်။

    Filaments များသည် ၎င်းတို့ဘာသာ ချိတ်ဆက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးအမွှားများစွာကို ကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တူညီသောအရည်အသွေးနှင့် မနီးစပ်ပါ။

    ၎င်းသည် အစေးပရင်တာအတွက် ပြုလုပ်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်။ 30 မီလီမီတာ (သို့) အောက်ရှိသော ပုံနှိပ်စက်အသေးစားများကို အဓိကအားဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် စီစဉ်နေပါက ၎င်းတို့သည် အပိုကုန်ကျစရိတ်များကို အမှန်တကယ်တန်ပါသည်။

    ၎င်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားအရာများထက် အနက်နှင့် တိကျမှုကို ဦးစားပေးသည့် စက်ရုံများတွင် စေးပုံနှိပ်ခြင်းအား တက်ကြွစွာ အသုံးပြုပါသည်။

    အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် အစေးနှင့် အမျှင်များအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ဤဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    သင်လုပ်နိုင်သည် အရည်အသွေးအရ FDM 3D ပရင်တာများနှင့် ဝေးကွာနေသော်လည်း ဆက်တင်တိုင်းမှန်စေရန်အတွက် သင်အားစိုက်ထုတ်ရမည့်ပမာဏဖြင့်၊ resin 3D ပရင်တာသည် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလောင်းကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ထိုသို့ပြောပြီးလျှင်၊ ချည်မျှင်များသည် ကိုင်တွယ်ရပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ပိုမိုဘေးကင်းပြီး စတင်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သောအစပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လျင်မြန်သော ပုံတူပုံစံရိုက်ခြင်း၏ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် - ၎င်းတို့သည် တောက်ပနေသည့် အသွင်အပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    ထို့ပြင်၊ သင်အသေးစိတ်အနည်းငယ်၊ မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ချောမွေ့မှုတို့ကို ဤနေရာတွင် လျှောချနိုင်သည့်အခါ၊ အမျှင်များသည် ပြေလျော့သွားနိုင်သည်။ ဒီကိစ္စမှာလည်း သင့်အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။

    အခုတော့ အကြွေစေ့ရဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို စုဆောင်းပြီးပြီ၊ သင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခု ချနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်ခြင်းကို ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။

    SLA 3D ပရင်တာများ ရွေ့လျားခြင်းသည် အရည်အသွေး အလွန်မြင့်မားသည်၊ အချို့သည် FDM ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် စံ 50-100 microns နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 10 micron ရုပ်ထွက်အထိ ပြသနိုင်သည်။

    ထို့အပြင်၊ မော်ဒယ်များကို သိသိသာသာ ပမာဏအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ဖိအားကြောင့် မျက်နှာပြင်အသွေးသည် အစေးပုံနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့ မချောမွေ့ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။

    အမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် မြင့်မားသောအပူရှိန်ကြောင့် ပုံနှိပ်ပြီးနောက် လိုအပ်သည့် ချွတ်ယွင်းချက်များလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဖယ်ရှားပစ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်နေပါသည်။

    ချည်မျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ပြဿနာတစ်ခုမှာ သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် blobs နှင့် zits များဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများစွာရှိသောကြောင့် 3D ပရင့်များပေါ်ရှိ Blobs နှင့် Zits ကို ပြုပြင်နည်း ဆောင်းပါးသည် သင့်အား ရှင်းလင်းစွာဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

    FDM ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်၊ သင့်ပရင့်များ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် နော်ဇယ်အချင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ extrusion ၏တိကျမှု။

    ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည် ယနေ့ခေတ် FDM 3D ပရင်တာအများစုသည် အခြေခံအားဖြင့် အမြန်နှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုတို့ကြား ဟန်ချက်ညီသော 0.4 မီလီမီတာ နော်ဇယ်အချင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

    3D ပရင်တာများဖြင့် သင်အလိုရှိသော အချိန်မရွေး နော်ဇယ်အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 0.4 မီလီမီတာထက်ကြီးသောအရွယ်အစားများသည် လျင်မြန်သောပုံနှိပ်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး နော်ဇယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိသည်ကိုသိရှိကြသည်။

    0.4 mm အောက်အရွယ်အစားများသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးဖြင့် overhangs များဖြင့် တိကျစွာဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် မြန်နှုန်းကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်လာပါသည်။ 0.1mm လုံးပတ် နော်ဇယ်ကဲ့သို့ နိမ့်သွားပါသည်။

    အခါ0.1 မီလီမီတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 0.4 မီလီမီတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 4 ဆပိုနည်းသည်၊ ၎င်းသည် သင်၏ပုံနှိပ်မှုများမည်မျှကြာမည်ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အလားတူ ပလပ်စတစ်ပမာဏကို ထုတ်ထုတ်ရန်၊ ၎င်းသည် မျဉ်းများကို လေးကြိမ်ကျော်သွားသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် photopolymer resin ကိုအသုံးပြုသည့် SLA 3D ပရင်တာများသည် ပိုမိုအသေးစိတ်အနုစိတ်သော ပရင့်ထုတ်မှုများကို ကြွားလုံးထုတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ အလွှာအမြင့်နှင့် မိုက်ခရိုများဖြစ်သည်။

    ဤအပြစ်ကင်းသောပုံပေါ်သည့် ဆက်တင်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ မြန်နှုန်းနှင့် အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ SLA 3D ပရင်တာများအတွက်၊ ၎င်းတို့ အဆင်ပြေပြေ ပရင့်ထုတ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအလွှာအမြင့်သည် များစွာသေးငယ်ပြီး FDM ပရင်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုကောင်းပါသည်။

    ဤသေးငယ်သော အနိမ့်ဆုံးသည် အစေးထုတ်ခြင်းအတွက် အံ့သြဖွယ်တိကျမှုနှင့် အသေးစိတ်ကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

    မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ PLA၊ PETG နှင့် Nylon ကဲ့သို့သော 3D ပရင့်ထုတ်ကြိုးများသည် ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင်၊ သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းစံနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အရာအတွက် သတိထားရန် ချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိပါသည်။

    ဤတွင် ကြိုးမျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် မပြည့်စုံမှုအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်-

    • Stringing – သင့်မော်ဒယ်များတလျှောက်လုံးတွင် ပါးလွှာသော ချည်မျှင်လိုင်းများ ရှိနေသောအခါ၊ များသောအားဖြင့် ဒေါင်လိုက် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကြား
    • Overhangs – သိသာထင်ရှားသော ထောင့်များတွင် ယခင်အလွှာထက် ကျော်လွန်သော အလွှာများ လုပ်နိုင်သည်' သူတို့ကိုယ်သူတို့ မထောက်ခံဘဲ မှောက်သွားစေသည်။ ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
    • Blobs & Zits – အပြင်ဘက်ရှိ ကြွက်နို့ကဲ့သို့ သေးငယ်သော ပူဖောင်းများ/blobs/zitsများသင့်မော်ဒယ်၊ အများအားဖြင့်၊ အမျှင်ရှိ အစိုဓာတ်မှ
    • ပျော့ပျောင်းသော အလွှာချည်နှောင်ခြင်း – တကယ့်အလွှာများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကောင်းစွာမကပ်နိုင်သောကြောင့် ကြမ်းတမ်းသောပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်
    • လိုင်းများပေါ်တွင် ပရင့်၏ဘေးထွက် – Z-axis တွင် ကျော်သွားခြင်းသည် မုဒ်အပြင်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အလွန်မြင်သာသောမျဉ်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားစေသည်
    • ကျော် & အောက်သို့ ထုတ်ယူခြင်း – နော်ဇယ်မှ ထွက်လာသော အမျှင်ပမာဏသည် အလွန်နည်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံဖြစ်နိုင်ပြီး ပရင့်မစုံလင်မှုများကို ရှင်းထုတ်နိုင်သည်
    • 3D ပရင့်များတွင် အပေါက်များ – အောက်ခြေမှ ပေါ်လာနိုင်သည်။ -extrusion သို့မဟုတ် overhangs လုပ်ပြီး သင့်မော်ဒယ်တွင် မြင်နိုင်သော အပေါက်များကို ချန်ထားခဲ့သည့်အပြင် ပိုပျော့သွားသည်

    ဤတွင် အစေးပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ချို့ယွင်းချက်အကျဉ်းချုပ် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်-

    • မော်ဒယ်များ Build Plate မှ ဖယ်ထုတ်ခြင်း – အချို့သော တည်ဆောက်မှု မျက်နှာပြင်များသည် ကောင်းမွန်သော ကပ်တွယ်မှု မရှိပါ၊ သင်သည် ၎င်းကို ကြိုတင် အကြမ်းထည် ပြုလုပ်လိုပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပူနွေးစေသည်
    • Over-Curing Prints – ဖာထေးမှုများကို သင့်မော်ဒယ်တွင် မြင်နိုင်ပြီး သင့်မော်ဒယ်ကို ပိုမိုကြွပ်ဆတ်စေနိုင်သည်။
    • မာကျောသော စေးစေးပြောင်းများ – ရွေ့လျားမှုနှင့် အဆိုင်းများကြောင့် ပရင့်များ ပျက်နိုင်သည်။ လမ်းညွှန်ချက်သည် ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှုများ ထပ်ထည့်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်
    • အလွှာ ခွဲခြားခြင်း (Delamination) – သင့်လျော်စွာ ချည်နှောင်မှုမရှိသော အလွှာများသည် ပုံနှိပ်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ နောက်ထပ်ပံ့ပိုးမှုများကို ပေါင်းထည့်ပါ

    SLA 3D ပရင်တာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အစေးအလွှာများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျင်မြန်စွာ တွယ်ကပ်နေပြီး ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကြွားလုံးထုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အံ့မခန်းတိကျမှုဖြင့် ထိပ်တန်းပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

    ဖိုက်ဘာပရင့်များ၏ အရည်အသွေးကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။အလွန်ကောင်းသည်၊ ၎င်းသည် အစေးထုတ်နိုင်စွမ်းနှင့် မယှဉ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောင်နိုင်သူရှိသည်။

    စျေးနှုန်း – စေးသည် Filament ထက် ပိုစျေးကြီးပါသလား။

    အစေးနှင့် အမျှင်များ နှစ်မျိုးလုံးသည် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပမာဏပေါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ်စျေးကြီးနိုင်သော်လည်း သင့်တွင် ၎င်းတို့အတွက် ရွေးချယ်စရာများ ဘတ်ဂျက်အကွာအဝေးတွင်လည်း ရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ အစေးသည် အမျှင်များထက် ပိုစျေးကြီးသည်။

    ချည်မျှင်မျိုးကွဲများသည် သိသာထင်ရှားသောစျေးနှုန်းများ ကွဲပြားကြပြီး အခြားအရာများထက် မကြာခဏစျေးသက်သာကာ အစေးများထက် များသောအားဖြင့် ပိုစျေးမကြီးပါ။ အောက်တွင် ဘတ်ဂျတ်ရွေးချယ်မှုများ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ရွေးချယ်မှုများနှင့် အစေးနှင့်အမျှင်များအတွက် ထိပ်တန်းစျေးနှုန်းအချက်များမှတဆင့် တင်ပြပါမည်။

    ဘတ်ဂျတ်အစေးအတွက် သင်ရနိုင်သည့်စျေးနှုန်းအမျိုးအစားများကို ကြည့်ကြပါစို့။

    3D ပရင်တာအစေးအတွက် Amazon တွင် #1 ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကိုကြည့်သောအခါ Elegoo Rapid UV Curing Resin သည် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သော သင့်ပရင်တာအတွက် အနံ့သက်သာသော photopolymer တစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဤ 1Kg တစ်ပုလင်းသည် သင့်အား ဒေါ်လာ 30 အောက်ဖြင့် ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အပြင်ရှိစျေးအသက်သာဆုံး resins များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစေး၏ အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်သင့်လျော်သော ပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်သည်။

    ဘတ်ဂျက်ကြိုးအတွက်၊ ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုမှာ PLA ဖြစ်သည်။

    တစ်ခုဖြစ်သည်။ Amazon မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပေမယ့် အရည်အသွေးမြင့် အမျှင်ဓာတ်ကတော့ Tecbears PLA 1Kg Filament ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ 20 ၀န်းကျင်လောက်ကျတယ်။ Tecbears PLA သည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2,000 ဝန်းကျင်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး အများစုမှာ ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များထံမှဖြစ်သည်။

    ထုပ်ပိုးမှုကို နှစ်သက်ကြသည်။အစပြုသူများအနေဖြင့်ပင် အသုံးပြုရ မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ မော်ဒယ်များတွင် အမှန်တကယ် ပုံနှိပ်အရည်အသွေး ပါ၀င်လာပါသည်။

    ၎င်း၏နောက်ကွယ်တွင် အာမခံချက် ရှိသည်-

    • ကျုံ့နိုင်မှုနည်းပါးခြင်း
    • ကုတ်ခြစ်ခြင်းကင်းသော & bubble-free
    • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွေ့အကောက်များနှင့်တင်းကျပ်သောလက်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းမှအရှုပ်အထွေးများကိုလျှော့ချပေးသည်
    • အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတိုင်းအတာတိကျမှန်ကန်မှု ±0.02mm
    • အာမခံ 18 လဖြစ်သောကြောင့် လက်တွေ့အားဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။

    အိုကေ၊ ယခု အစေးဖြင့် အစပြု၍ အနည်းငယ် ပိုအဆင့်မြင့်သော 3D ပုံနှိပ်စက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။

    အလွန်လေးစားစရာကောင်းသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု 3D ပရင်တာအစေး၏ Siraya Tech သို့ တိုက်ရိုက်သွားသည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ Tenacious, Flexible & အလယ်အလတ်စျေးနှုန်း (~$65) ဖြင့် Amazon တွင် ရှာတွေ့နိုင်သော ထိခိုက်မှု-ခံနိုင်ရည်ရှိသော 1Kg စေးစင်။

    အစေးတွင် တိကျသောအရည်အသွေးများကို စတင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင်၊ စျေးနှုန်းသည် တိုးလာသည်။ ဤ Siraya Tech resin သည် အခြားအစေးများ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ပေါင်းထည့်မှုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

    ၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိ အဓိက အရည်အသွေးများနှင့် အင်္ဂါရပ်များမှာ-

    • ကြီးမားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
    • ခိုင်ခံ့ပြီး မြင့်မားသောသက်ရောက်မှု-ခံနိုင်ရည်
    • ပါးလွှာသော အရာဝတ္ထုများကို ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ 180° တွင် ကွေးနိုင်သည်
    • Elegoo resin နှင့် ရောစပ်နိုင်သည် (80% Elegoo မှ 20% Tenacious သည် လူကြိုက်များသော ရောနှောမှုဖြစ်သည်)<9
    • အနံ့အသက်အလွန်နည်း
    • အသုံးပြုရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်တင်များပါရှိသော Facebook Group တစ်ခုရှိပါသည်
    • အလွန်အသေးစိတ်သော ပရင့်များကို ထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

    စျေးနှုန်းအလယ်အလတ်အကွာအဝေးရှိ အနည်းငယ်ပိုအဆင့်မြင့်သော ချည်မျှင်တစ်ခုသို့ ရွှေ့ပါ။

    တစ်လိပ်အသုံးပြုပြီးရင် သင်နှစ်သက်မှာသေချာတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကတော့ Amazon မှ PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate Filament ဖြစ်ပါတယ်။ ဤချည်မျှင်၏ 1Kg spool သည် $50 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် သင်ရရှိနေသည့် အရည်အသွေးများအတွက် ဤစျေးနှုန်းနှင့် အလွန်ထိုက်တန်ပါသည်။

    PRILINE Carbon Fiber Filament ၏ ထူးခြားချက်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-

    • မြင့်မားသော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်
    • မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် အလေးချိန်အချိုးအစား အလွန်တောင့်တင်းသည်
    • Dimensional accuracy tolerance ±0.03
    • ပရင့်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ရရှိရန်လွယ်ကူသည်။ warp-free ပုံနှိပ်ခြင်း
    • အလွန်ကောင်းမွန်သော အလွှာ၏ ကပ်တွယ်မှု
    • လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီမှု
    • ပလပ်စတစ်သို့ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ 5-10% ခန့် ပမာဏရှိပါသည်
    • တစ်ခုပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာ Ender 3၊ သို့သော် သတ္တုအလုံးအရင်းကို အကြံပြုထားသည်

    ယခုအခါတွင် သင်သည် မတော်တဆ အစုလိုက်မ၀ယ်ချင်တော့သော ပရီမီယံ၊ အဆင့်မြင့် အစေးစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွက် အကြံပြုထားသည်။

    ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရီမီယံအစေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သွားပါက၊ ပရီမီယံအစေးနှင့် 3D ပရင်တာများပါရှိသော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Formlabs ၏တံခါးဝတွင် အလွယ်တကူတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    သူတို့တွင် အထူးပြုထားသော 3D ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ Formlabs Permanent Crown Resin ဖြစ်သည့် ဤပရီမီယံအရည် 1KG အတွက် $1,000 ကျော် စျေးနှုန်းရှိသော ပရင်တာအစေးဖြစ်သည်။

    ဤပစ္စည်း၏အကြံပြုထားသောသက်တမ်းမှာ 24 လဖြစ်သည်။

    ဤ Permanent Crown Resin ရေရှည်အတွက် ဇီဝသဟဇာတဖြစ်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး vaneers၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာသရဖူများ၊ onlays၊ inlayy နှင့် bridges များအတွက် ဖန်တီးထားသည်။ လိုက်ဖက်ညီမှုအား Formlabs Form 2 & ပုံစံ3B။

    ဤအစေးကို ၎င်းတို့၏ အမြဲတမ်း Crown Resin အသုံးပြုခြင်း စာမျက်နှာတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပညာရှင်များက ဤအစေးကို မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရမည်အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

    ကောင်းပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ထားသော ပရီမီယံအဆင့်မြင့်ချည်မျှင်သို့ သွားပါ။ စောင့်မျှော်နေပါသည်။

    ရေနံ/ဓာတ်ငွေ့၊ မော်တော်ယာဥ်၊ အာကာသယာဉ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုကို လိုချင်ပါက PEEK ချည်မျှင်ဖြင့် ပျော်ရွှင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Amazon မှ CarbonX ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ PEEK Filament နှင့်တွဲသုံးရန်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။

    သို့သော်၊ ၎င်းသည် သင့်အား $150...250g ဖြင့်ပြန်ပေးမည်ကိုသိရခြင်းမှာ သင်အံ့သြမိပါလိမ့်မည်။ ဤကာဗွန်ဖိုင်ဘာ PEEK ၏ 1Kg အပြည့်ရှိသော spool သည် သင်ပြောနိုင်သည်အတိုင်း သင့်စံ PLA၊ ABS သို့မဟုတ် PETG ထက် သိသိသာသာ ပိုများသော $600 ကုန်ကျပါသည်။

    ၎င်းသည် ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပါ။

    ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အပူချိန် 410°C နှင့် အိပ်ရာအပူချိန် 150°C အထိ လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပူပေးခန်း၊ မာကျောသော သံမဏိ နော်ဇယ်နှင့် တိပ် သို့မဟုတ် PEI စာရွက်ကဲ့သို့ အိပ်ရာဝင်ရန် အကြံပြုထားသည်။

    PEEK သည် အမှန်တကယ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး သာမိုပလတ်စတစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပြီး ရောစပ်ထားသည့် 10 နှင့် ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မားသော မော်ဒူလပ်များကို ခုတ်ထစ်ထားသော ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ %။

    ၎င်းသည် အလွန်မာကျောသော ပစ္စည်းတစ်ခုသာမကဘဲ ပေါ့ပါးသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ ထူးခြားသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အပူနှင့် ဓာတုဗေဒ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အစိုဓာတ်ကို သုညနီးပါး စုပ်ယူမှုလည်း ရှိပါသည်။

    ဤအရာအားလုံးသည် အစေးနှင့် အမျှင်များ လွန်ကဲစွာ မကွာခြားကြောင်း ပြသနေပါသည်။စျေးနှုန်းမှာ စိုးရိမ်စရာပါ။

    သင်သည် စျေးပေါသော အစေးများနှင့် စျေးပေါသော ချည်မျှင်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

    အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း – အမျှင်များသည် အစေးထက် ပုံနှိပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည် ?

    အစေးသည် အတော်လေး ရှုတ်ထွေးနိုင်ပြီး၊ လွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် များစွာပါဝင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ချည်မျှင်များသည် အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူပြီး 3D ပုံနှိပ်စက်ကို စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးအကြံပြုထားပါသည်။

    အစေးပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားရန် ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရလေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်။

    ပုံနှိပ်ပြီးပါက၊ သင်၏အစေးမော်ဒယ်လ်ကို တည်ဆောက်သည့်ပလပ်ဖောင်းမှ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် များစွာသော အားထုတ်မှုပမာဏကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

    အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ မကုသနိုင်သော အစေးများ ရှုပ်ပွနေပါသည်။

    လူကြိုက်များသော isopropyl alcohol ဖြစ်သည့် သန့်စင်ဆေးရည်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းကို ဆေးကြောရမည်၊ ထို့နောက် အစေးကို ဆေးကြောပြီးပါက အောက်မှ ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်။

    ပုံနှိပ်ခြင်း အမျှင်တန်းခြင်း ပုံနှိပ်ခြင်းပြီးသည်နှင့် အားထုတ်မှု နည်းပါးသည်။ သင်၏ ချည်မျှင်ပရင့်များကို ပုံနှိပ်အိပ်ယာမှ ခွဲထုတ်ရန် အမှန်တကယ် ခွန်အားအချို့ကို ပေးခဲ့ရသည့် ကိစ္စမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း အရာများသည် ပြောင်းလဲသွားသည်မှာ သေချာပါသည်။

    ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖယ်ရှားနိုင်သည့် အဆင်ပြေသော သံလိုက်တည်ဆောက်သည့် မျက်နှာပြင်များ ရှိပြီး ' flexed' သည် ပြီးသွားသော ပုံနှိပ်ပြားပေါ်တွင် လွယ်ကူစွာ ထွက်ပေါ်လာစေသည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးကြီးသည်မဟုတ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော သုံးသပ်ချက်များစွာရှိသည်။

    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။