သင်၏ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် လွန်ကဲခြင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နည်း 10

Roy Hill 14-07-2023
Roy Hill

သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အထပ်လိုက်များကို မြှင့်တင်နည်းကို လေ့လာခြင်းသည် သင့်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားရမည့် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ အရင်က တော်တော်လေး ညံ့ဖျင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကို မြှင့်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ထင်ထားသလောက် မခက်ခဲပါဘူး။

အမိုးအကာတွေ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ပန်ကာကို အဆင့်မြှင့်ပြီး ပန်ကာပြွန်ကို အေးမြတဲ့လေကို အရည်ပျော်စေတဲ့ အမျှင်တွေဆီကို ညွှန်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ထောင့်များကို 45° သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းအောင် လျှော့ချခြင်းသည် ဆိုးရွားသော overhangs များကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အလွှာအမြင့်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့် ပုံနှိပ်အပူချိန်တို့ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် အမျှင်များကဲ့သို့ အရည်ပျော်မသွားဘဲ ၎င်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အေးစေပါသည်။

ဤအရာသည် ကြိုးများပို၍တိုးစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အစပျိုးချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၏ကျန်သောအသေးစိတ်အချက်များသည် သင့်ပြဿနာကိုနားလည်ရန်နှင့် သင့် overhang (ဗီဒီယိုများနှင့်အတူ) တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုစီက မည်ကဲ့သို့ကူညီပေးသည်ဆိုသည်ကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    3D Printing တွင် Overhangs များကား အဘယ်နည်း။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် overhangs သည် သင်၏ nozzle မှ ချည်မျှင်သည် ယခင်အလွှာကို 'ဆွဲထားသည်' နှင့် အလွန်ဝေးကွာသော လေထဲတွင်ရှိပြီး ၎င်းသည် လေဝင်လေထွက်မရှိသည့်နေရာသို့ ဆွဲဆန့်သွားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် အောက်ခံအုတ်မြစ်ကို ကောင်းကောင်းမတည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါ extruded အလွှာ ' overhanging ' နှင့် ပုံနှိပ်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

    ကောင်းမွန်သော overhang သည် 45 အထက်ထောင့်တွင် အမှန်တကယ် 3D ပရင့်ထုတ်နိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောင့်ဖြတ်ထောင့်ဖြစ်သည့် အမှတ်အသား။ ဒါကို ရှုထောင့်အနေနဲ့ ထည့်ပြောဖို့၊သင့်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးအတွက် အကြံကောင်း။ 3D ပရင်တာများသည် အလွန်အကြမ်းခံသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ခါးပတ်များ၊ ဒလိမ့်တုံးများ၊ ပရင့်နာဇယ်များနှင့် တုတ်များကဲ့သို့သော အပိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။

    • သင်၏ အစိတ်အပိုင်းများ & သိသာထင်ရှားစွာ ဟောင်းနွမ်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးကြောင်း သေချာပါစေ
    • သင့် 3D ပရင်တာအပြင် သင့်ခါးပတ်ပတ်ပတ်လည်ရှိ ဝက်အူများကို တင်းကျပ်ပါ
    • ၎င်းတို့ကို ပိုမိုချောမွေ့စွာ ရွေ့လျားနိုင်ရန် သင့်ချောင်းများပေါ်တွင် အပေါ့စားစက် သို့မဟုတ် အပ်ချုပ်ဆီအချို့ကို ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။
    • ဖုန်မှုန့်နှင့် အကြွင်းအကျန်များကို အလွယ်တကူ တည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် သင်၏ extruder နှင့် ပန်ကာများကို ရှင်းပါ
    • သင်၏ တည်ဆောက်မှုမျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းပြီး တာရှည်ခံကြောင်း သေချာစေပါ
    • အအေးကို မကြာခဏ ဆွဲထုတ်ပါ – အပူပေးလိုက်ပါ။ နော်ဇယ်ကို 200°C အထိ၊ ချည်မျှင်ထည့်ပါ၊ အပူကို 100°C အထိ လျှော့ချပြီးနောက် အမျှင်ကို ခိုင်မြဲစွာဆွဲယူပါ။

    သင့်ရဲ့ overhang ကို ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် နောက်ဆုံးတွင် သင်ဂုဏ်ယူနိုင်သည့်အရာအချို့ကို ရရှိရန် လမ်းကြောင်းမှန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

    3D ရိုက်နှိပ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် စာလုံး T ကို ပုံဖော်နိုင်သည်။

    ၎င်းကို ကောင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးထားသောကြောင့် စာလုံး၏ အလယ်ပိုင်းအထိ ကောင်းမွန်သော်လည်း အပေါ်ဆုံးစာကြောင်းသို့ ရောက်သည့်အခါ ဤ 90° ထောင့်သည် အောက်ခြေတွင် မည်သည့် ပံ့ပိုးမှုမျှ မပါရှိရန် အလွန်ထက်မြက်လွန်းလှသည်။

    အဲဒါကို overhang ဟုခေါ်သည်။

    10° မှ ဘယ်ကိုသွားသွား ဘယ်ထောင့်ကိုမဆို စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ overhang tests တွေရှိပါတယ်။ သင်၏ 3D ပရင်တာသည် overhangs များကို မည်မျှ ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်သည်ကို သိရန် 80° အထိ၊ မှန်ကန်သော ခြေလှမ်းများ လှမ်းနေသရွေ့ ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုရန်။

    Thingiverse တွင် လူကြိုက်အများဆုံး overhang စမ်းသပ်မှုမှာ Mini All in One 3D ဖြစ်သည်။ 3D ပရင်တာပေါ်တွင် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များစွာကို စမ်းသပ်သည့် majda107 မှ ပရင်တာစမ်းသပ်ခြင်း။ သင့်ပရင်တာ၏ စွမ်းရည်များကို အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ရန် 100% အားဖြည့်ထားသည်။

    သင်၏နောက်ထပ်ထုတ်ထားသောအလွှာအောက်တွင် ထောက်ကူမျက်နှာပြင်အလုံအလောက်မရှိသောကြောင့် ပြတ်သားသောထောင့်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ရန်ခက်ခဲပါသည်။ နေရာတွင် ၎င်းသည် လက်တွေ့အားဖြင့် လေထုထဲတွင် ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။

    3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင်၊ overhangs များကို တိုက်ဖျက်ရန် ယေဘူယျစည်းမျဉ်းမှာ 45° သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ထောင့်များကို ရိုက်နှိပ်ရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအထက်ထောင့်များသည် overhang ကြောင့် အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုစပြုလာပါသည်။

    ဤထောင့်၏နောက်ကွယ်ရှိ ရူပဗေဒအချက်မှာ 45° ထောင့်ကို သင်ပုံဖော်သောအခါတွင် ၎င်းသည် 90° ထောင့်၏အလယ်တွင် မှန်နေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အလွှာ၏ 50% နှင့် အလွှာ၏ 50% တို့ဖြစ်သည်၊ ပံ့ပိုးမထားပါ။

    ထိုအချက် 50% ကျော်သွားပါက အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုထက် သာလွန်သည်ခိုင်မာလောက်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု၊ ထောင့်စွန်းက ပိုဆိုးတယ်။ အောင်မြင်ပြီး ခိုင်ခံ့သော 3D ပရင့်များအတွက် မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းပိုမိုရှိစေရန် သင်အလိုရှိသည်။

    အချို့သောမော်ဒယ်များသည် ရှုပ်ထွေးပြီး ပထမနေရာတွင် လွန်ဆွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။

    ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 3D ပရင်တာများ လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပုံကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဤအကြံပြုချက်များနှင့် လှည့်ကွက်များကို ရှာဖွေရန် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။

    သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အထပ်ထပ်များကို မြှင့်တင်နည်း

    ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း သင့်မော်ဒယ်များသည် 45° ထက်မြင့်သော ထောင့်များမရှိစေရန် သေချာစေခြင်းသည် overhangs များအတွက် ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် သင့် 3D ပုံနှိပ်စက်တွင် သင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် overhang များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။

    ဒါကတော့ လုပ်နည်းပါ။ သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အရောအနှောများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်

    ကြည့်ပါ။: Cura Vs PrusaSlicer - 3D Printing အတွက် ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ။
    1. အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပန်ကာအအေးခံမှုကို တိုးမြှင့်ပါ
    2. အလွှာအမြင့်ကို လျှော့ချပါ
    3. သင့်မော်ဒယ်၏ ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲပါ
    4. သင်၏ ပုံနှိပ်စက်ကို လျှော့ချပါ မြန်နှုန်း
    5. သင်၏ ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို လျှော့ချပါ
    6. အလွှာ အကျယ်ကို လျှော့ချပါ
    7. သင့်မော်ဒယ်လ်ကို အစိတ်အပိုင်းများစွာသို့ ခွဲပါ
    8. ပံ့ပိုးမှု တည်ဆောက်ပုံများကို အသုံးပြုပါ
    9. ချမ်ဖာကို ပေါင်းစည်းပါ မော်ဒယ်သို့
    10. သင်၏ 3D ပရင်တာအား ချိန်ညှိပါ

    ၁။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပန်ကာအအေးခံခြင်းကို တိုးမြှင့်

    ကျွန်ုပ်၏ overhangs များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်၏ အလွှာအအေးခံခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေသည်။ ၎င်းသည် အရည်အသွေးမြင့်သော ပန်ကာကို အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် သင်၏ 3D ပရင့်များဆီသို့ အေးမြသောလေကို မှန်ကန်စွာ လမ်းညွှန်ပေးသည့် ပန်ကာပြွန်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သက်ရောက်ပါသည်။

    ကြည့်ပါ။: အကောင်းဆုံး ABS 3D Printing Speed ​​& အပူချိန် (Nozzle & Bed)

    အကြိမ်များစွာ၊ သင်၏ 3Dပုံနှိပ်များသည် လုံလောက်သောအအေးမရရှိသောကြောင့် တစ်ဖက်တွင် အအေးခံပြီး ကျန်တစ်ဖက်သည် အအေးခံရန် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ ဤသည်မှာ သင့်အခြေအနေဖြစ်ပါက ပြဿနာကို လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။

    ပန်ကာများနှင့် အအေးပေးခြင်းတို့သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ၊ ပစ္စည်းအား နော်ဇယ်မှတဆင့် ဖြည်လိုက်သည်နှင့် ၎င်းသည် အောက်အပူချိန်တွင် ကောင်းမွန်စွာ အေးသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရည်ပျော်ပြီး လျှင်မြန်စွာ မာကျောသွားအောင် ထားလိုက်ပါ။

    သင့်ရဲ့ ချည်မျှင်ချည်မျှင်များ မာကျောလာသောအခါတွင် ၎င်းသည် အောက်ခံပံ့ပိုးမှု အနည်းငယ်မျှ မပါဝင်ဘဲ ကောင်းမွန်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည် ။ ၎င်းသည် အထပ်မြင့်အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိ ပစ္စည်းမျဉ်းများကို ပေါင်းစည်းထားသည့် တံတားများနှင့် ဆင်တူသည်။

    တံတားကောင်းများရနိုင်လျှင် လွန်ကဲသော ကြိုးများရနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤ overhang မြှင့်တင်မှု အကြံပြုချက်အများစုသည် ပေါင်းကူးခြင်းဟု ဘာသာပြန်ပါသည်။

    • အရည်အသွေးမြင့် ပန်ကာကို ရယူပါ – Noctua ပန်ကာသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အသုံးပြုသူများ နှစ်သက်သဘောကျသည့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခု
    • သင့်ကိုယ်သင် 3D ပရင့်ထုတ်ရန် Petsfang Duct (Thingiverse) သို့မဟုတ် အခြားပြွန်အမျိုးအစား (Ender 3) ဖြစ်သည်။ အလွန်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်

    ၂။ အလွှာအမြင့်ကို လျှော့ချပါ

    နောက်ထပ် သင်လုပ်နိုင်တာက အလွှာအမြင့်ကို လျှော့ချခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့် extruded အလွှာများ အလုပ်လုပ်နေသည့် ထောင့်ကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။

    သင် extruded layer ကဲ့သို့ ပုံထွက်သည့်အခါ၊ လှေကားတစ်ခု၊ လှေကားပိုကြီးလေ၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် လွန်ဆွဲထားသော ယခင်အလွှာ၏အစွန်းမှ ပစ္စည်းပိုများလေဖြစ်သည်။

    ဤအခြေအနေ၏ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သေးငယ်သည်လှေကားများ (အလွှာအမြင့်) ဆိုသည်မှာ အလွှာတစ်ခုစီတွင် နောက်ထပ်အလွှာအတွက် တည်ဆောက်ရန် ပိုမိုနီးကပ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် မျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။

    ၎င်းသည် ပုံနှိပ်ခြင်းအချိန်ကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဆိုပါ အမိုက်စား အထပ်ထပ်များနှင့် ချိုမြသော ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကို ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ . ရလဒ်များသည် အချိန်မီ စွန့်စားခြင်းထက် သာလွန်လေ့ရှိသည်!

    3D ပုံနှိပ်ခြင်းပါမောက္ခ၏ အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုသည် ၎င်းကို ကောင်းစွာသရုပ်ဖော်သည်။

    ၀.၄မီလီမီတာ နော်ဇယ်အတွက် Cura ၏ မူရင်းအလွှာအမြင့်သည် သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ 0.2mm သည် 50% ဖြစ်သည်။ အလွှာအမြင့်အတွက် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းသည် နော်ဇယ်အချင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို 25% မှ 75% အထိဖြစ်သည်။

    ၎င်းက 0.01mm အလွှာအမြင့် 0.03mm အထိ အကွာအဝေးကို သင်သုံးနိုင်သည်။

    • မင်းရဲ့ 3D ပရင်တာအတွက် အလွှာအမြင့် 0.16mm သို့မဟုတ် 0.12mm ကိုသုံးကြည့်မယ်
    • မင်းရဲ့အလွှာအမြင့်အတွက် 'Magic Numbers' ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတာ သေချာပါစေ။

    ၃။ သင့်မော်ဒယ်၏ဦးတည်ချက်ကိုပြောင်းပါ

    သင့်မော်ဒယ်၏ဦးတည်ချက်သည် လွန်ကဲမှုများကိုလျှော့ချရန် သင့်အားသာချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော နောက်ထပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် မော်ဒယ်ပုံနှိပ်နေသည့် ထောင့်များကို လျှော့ချရန် သင်၏ 3D ပရင့်မော်ဒယ်ကို လှည့်ကာ ချိန်ညှိနိုင်သည်။

    ၎င်းသည် အမြဲတမ်း အလုပ်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    45° အောက် ထောင့်ကို လျှော့လို့မရနိုင်ပေမယ့် အတော်လေး နီးစပ်နိုင်ပါတယ်။

    အစေး 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်၊ ပိုကောင်းအောင် သင့် 3D ပရင့်တွေကို 45° ဖြစ်အောင် ချိန်ညှိဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။adhesion။

    • အပူလွန်ကဲမှုကိုလျှော့ချရန် သင့်မော်ဒယ်များကို လှည့်ပါ
    • သင်၏ 3D ပရင့်မော်ဒယ်များကို အလိုအလျောက်ဦးတည်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပါ။
    Cura Software Plugin

    Makers Muse ခွန်အား & ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ပုံနှိပ်လမ်းကြောင်းသည် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်စေသည်။

    ဦးတည်ချက်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အပေးအယူတစ်ခုအမြဲရှိနေပုံကို သူဖော်ပြသည်၊ အချို့ကိစ္စများတွင် သင်သည် ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး၏အကောင်းဆုံးကိုရနိုင်သည်။ အရာများ မှန်ကန်စေရန် အလွှာများ မည်ကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်းများ ပေါင်းစည်းပုံ နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် တွေးခေါ်မှုနှင့် အသိပညာ အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။

    ၄။ သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချပါ

    ဤအကြံပြုချက်သည် အရာများ၏ အအေးခံခြင်းအသွင်အပြင်နှင့် အလွှာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တွယ်ဆက်မှုတို့နှင့် အနည်းငယ်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချသောအခါ၊ သင်၏ extruded အလွှာများသည် အအေးခံခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန် အချိန်ပိုရလာသောကြောင့် ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

    သင်လျှော့ချထားသော ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော အအေးခံမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၊ အလွှာအမြင့် လျော့ကျသွားသည် နှင့် အချို့သော ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းကို တိမ်းညွှတ်ထားခြင်းဖြင့် သင်၏ 3D ပရင့်များတွင် အထပ်လိုက်များ ရှိနေခြင်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။

    ၅။ သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းအပူချိန်ကို လျှော့ချပါ

    သင့် 3D ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံးအပူချိန်သည် ဖြစ်နိုင်သမျှ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်သည့် တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင် အခြားပန်းတိုင်များမရှိပါက သင့်တွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ထက် ပိုမြင့်သော နော်ဇယ်အပူချိန်ကို မသုံးချင်ပါ။

    ၎င်း၏နောက်ကွယ်တွင် အကြောင်းရင်းမှာ သင့်တွင် အမျှင်ဓာတ်သည် အရည်ပိုလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။လိုအပ်သည်ထက် ပိုပူသည်၊ ထို့ကြောင့် အအေးခံခြင်းသည် ပိုအရည်ကျိုထားသော အမျှင်များကဲ့သို့ ထိရောက်မှု ရှိလာမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အဆက်ဖြတ်ခြင်းကို လျော့နည်းသွားစေပါသည်။

    ပိုမိုမြင့်မားသော ပရင့်အပူချိန်သည် အစိတ်အပိုင်းအား တိုးမြင့်လာစေရန် သို့မဟုတ် ထုတ်ယူမှုအောက်ကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပြဿနာများရှိသော်လည်း သင်၏ 3D ပရင်တာအား ကောင်းစွာချိန်ညှိပါက၊ ပြဿနာများစွာကို ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် အပူချိန်အသုံးမပြုဘဲ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

    အပူချိန်မျှော်စင်ကို အသုံးပြုကာ အပူချိန်အများအပြားကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ချိန်ညှိထားသော အပူချိန်မျှော်စင်ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အမှားအယွင်းအချို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ သင့်ချည်မျှင်၏အကွာအဝေး။

    ဥပမာ၊ အပူချိန် တာဝါတိုင် 10 ပိုင်းနှင့် အမျှင်အပူချိန်အကွာအဝေး 195 မှ 225°C တွင် စတင်အပူချိန် 195°C ရှိနိုင်ပြီး 3°C တိုး၍ 225 အထိ °C။

    ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ ပြီးပြည့်စုံသောအပူချိန်တွင် သင်အမှန်တကယ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် သင်၏ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

    GaaZolee သည် Thingiverse တွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စမတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအပူချိန်ချိန်ညှိမျှော်စင်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ .

    • သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို ရှာပါ
    • ပစ္စည်း စီးဆင်းမှု မြင့်မားစေနိုင်သောကြောင့် သင်လိုအပ်သည်ထက် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို အသုံးမပြုကြောင်း သေချာပါစေ။

    ၆။ Layer Width ကို လျှော့ပါ

    ဤနည်းလမ်းသည် extruded အလွှာတစ်ခုစီ၏ အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် အနည်းငယ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သင့်အလွှာသည် အလေးချိန်နည်းလေ၊ ၎င်းနောက်တွင် ထုထည်နည်းလေ သို့မဟုတ် အင်အားနည်းလေဖြစ်သည်။

    ထပ်ဆွဲခြင်း၏ ရူပဗေဒအကြောင်း သင်စဉ်းစားသောအခါ၊ ၎င်းသည် လျော့နည်းသွားသော အလွှာ၏ အမြင့်နှင့် ပြန်ဆက်စပ်သည်။နှင့် overhang angle တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း။

    သင်၏အလွှာအကျယ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ အအေးခံသည့်ပစ္စည်းနည်းပါးပြီး extruded material ၏ အအေးပိုခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

    သင်၏ အလွှာ၏ အကျယ်ကို လျှော့ချခြင်းသည် ရုပ်ထွက်နည်းသွားသောကြောင့် သင်၏ အလုံးစုံ ပုံနှိပ်ခြင်း အချိန်ကို တိုးစေနိုင်ပါသည်။

    7။ သင့်မော်ဒယ်ကို အပိုင်းများစွာသို့ ခွဲထုတ်ပါ

    ၎င်းသည် အခြားနည်းများထက် အနည်းငယ် ပိုမိုနှောက်ယှက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပြဿနာရှိသော ပရင့်ထုတ်မှုများဖြင့် အံ့ဩဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

    ဤနည်းလမ်းမှာ သင့်မော်ဒယ်များကို ပိုင်းခြားရန်ဖြစ်သည်။ 45° လျှော့ချပေးသော အပိုင်းများ။ Meshmixer ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွင်း ရိုးရှင်းသော သင်ခန်းစာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Josef Prusa မှ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

    3D ပရင်တာအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့တွင် ကြီးမားသောပရောဂျက်တစ်ခုနှင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို အံမဝင်နိုင်သော သေးငယ်သော 3D ပရင်တာတစ်ခုရှိသည့်အခါတွင်လည်း ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ အပိုင်း 20 ကျော်ယူသည့် Stormtrooper ဦးထုပ် ကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် အချို့သောပုံများကို အပိုင်းများစွာခွဲထားသည်။

    ၈။ ပံ့ပိုးမှုဖွဲ့စည်းပုံများကိုအသုံးပြုပါ

    ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် overhangs များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၊ ၎င်းသည် ဖောင်ဒေးရှင်းကို overhang လုပ်ခြင်းထက် ပံ့ပိုးပေးသည့်အခြေခံကိုဖန်တီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

    များစွာသောကိစ္စများတွင် သင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဦးတည်ချက်၊ အလွှာအမြင့်၊ အအေးခံသည့်အဆင့်စသည်ဖြင့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းကို လုံးဝရှောင်ရှားရန် ခက်ခဲသည်။

    တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်ရှေ့ဆက်ပြီး သင်၏ပံ့ပိုးမှုပုံစံများကို ပေါင်းထည့်ရပေမည်။သင်၏အခွဲစက်မှတဆင့် သင့်ပံ့ပိုးမှုများကို အနီးကပ် စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်စေမည့် အစီအစဥ်အချို့ရှိပါသည်

    CHEP မှအောက်ပါဗီဒီယိုသည် အထူးပလပ်အင်ကို အသုံးပြု၍ စိတ်ကြိုက်ပံ့ပိုးမှုများကို ထည့်သွင်းနည်းကို ပြသထားသောကြောင့် သင့်ပံ့ပိုးမှုများကို လျှော့ချရန် အခမဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။

    ၉။ သင့်မော်ဒယ်တွင် Chamfer တစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပါ

    သင့်မော်ဒယ်တွင် chamfer တစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် သင့်မော်ဒယ်၏ အမှန်တကယ် ထောင့်များကို လျှော့ချနေသောကြောင့် overhangs များကို လျှော့ချရန် အလွန်ကောင်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ မျက်နှာနှစ်ခုကြားရှိ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစွန်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။

    တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ဘေးနှစ်ဖက်ကြားတွင် 90° ချွန်ထက်သောအလှည့်အစား၊ ညာဘက်မှဖြတ်သွားသော ကွေးညွှတ်မှုကို သင်ထည့်နိုင်သည်။ အချိုးကျသော စောင်းလျှောအစွန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ထောင့်ကွေးအစွန်း သို့မဟုတ် ထောင့်။

    ၎င်းကို လက်သမားလုပ်ငန်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသော်လည်း အထူးသဖြင့် လွန်ဆွဲသည့်အခါတွင် အထူးသဖြင့် 3D ပုံနှိပ်စက်တွင် အသုံးပြုမှုကောင်းမှာ သေချာပါသည်။

    အထပ်များထပ်ဆွဲထားသောကြောင့်၊ 45° စည်းမျဉ်း၊ ဘောင်တစ်ခုသည် ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အခါ overhangs ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် chamfer သည် လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အချို့တွင် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

    Chamfer များသည် မော်ဒယ်များ၏အသွင်အပြင်ကို သိသိသာသာပြောင်းလဲစေသောကြောင့် ၎င်းကိုမှတ်သားထားပါ။

    10။ သင်၏ 3D ပရင်တာအား ချိန်ညှိပါ

    အပူလွန်ကဲမှုများနှင့် အထူးသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ 3D ပရင်တာ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အလုံးစုံအတွက် သင်၏ 3D ပရင်တာအား ရိုးရှင်းစွာ ချိန်ညှိရန်ဖြစ်သည်။

    လူအများစု ၎င်းတို့၏ 3D ပရင်တာအား အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျစ်လျူရှုထားပြီး ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိမထားမိပါ။

    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။