ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මුද්‍රණය කරන්නේ ප්ලාස්ටික් පමණක්ද? තීන්ත සඳහා 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ කුමක්ද?

Roy Hill 08-08-2023
Roy Hill

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය බහුකාර්ය වේ, නමුත් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මුද්‍රණය කරන්නේ ප්ලාස්ටික් පමණක්දැයි මිනිසුන් කල්පනා කරයි. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය මොනවාද යන්න මෙම ලිපියෙන් සොයා බලනු ඇත.

පාරිභෝගික ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් PLA, ABS හෝ PETG වැනි ප්ලාස්ටික් භාවිතා කරන අතර ඒවා උෂ්ණත්වය අනුව මෘදු වී දැඩි වන බැවින් තාප ප්ලාස්ටික් ලෙස හැඳින්වේ. ලෝහ සඳහා SLS හෝ DMLS වැනි විවිධ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය සමඟින් ඔබට ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැකි තවත් බොහෝ ද්‍රව්‍ය තිබේ. ඔබට ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ කොන්ක්‍රීට් සහ ඉටි පවා කළ හැක.

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේදී භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය ගැන මම මෙම ලිපියේ දමා ඇති තවත් ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ඇත, ඒ නිසා වැඩි විස්තර සඳහා කියවන්න.

    3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තීන්ත සඳහා භාවිතා කරන්නේ කුමක්ද?

    තීන්ත සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ කුමක් දැයි ඔබ කවදා හෝ කල්පනා කර ඇත්නම්, මෙන්න එයට සරල පිළිතුර. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තීන්ත සඳහා මූලික ද්‍රව්‍ය වර්ග තුනක් භාවිතා කරයි, එනම්;

    • තාප ප්ලාස්ටික් (සූත්‍රිකාව)
    • රෙසින්
    • පවුඩර්

    මෙම ද්‍රව්‍ය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා විවිධ වර්ගයේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන අතර, අපි ඉදිරියට යන විට අපි මෙම එක් එක් ද්‍රව්‍ය දෙස බලන්නෙමු.

    තාප ප්ලාස්ටික් (සූත්‍රිකාව)

    තාප ප්ලාස්ටික් යනු වර්ගයකි. විශේෂිත උෂ්ණත්වයකට රත් වූ විට නම්‍යශීලී හෝ අච්චු කළ හැකි සහ සිසිලන විට දැඩි වන බහු අවයවික වේ.

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, සූතිකා හෝ තාප ප්ලාස්ටික් යනු ත්‍රිමාණ වස්තු නිර්මාණය කිරීම සඳහා “තීන්ත” හෝ ද්‍රව්‍ය සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරයි. එය තාක්ෂණය සමඟ භාවිතා වේFused Deposition Modeling හෝ FDM 3D මුද්‍රණය ලෙස හැඳින්වේ.

    එය සරලම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ වර්ගය විය හැකිය, මන්ද එයට සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය නොවන අතර සූත්‍රිකාව රත් කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

    බලන්න: ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තුණ්ඩ පහර මුද්‍රණ හෝ ඇඳ (ගැටීම) සවි කරන්නේ කෙසේද?

    බොහෝ දෙනා භාවිතා කරන ජනප්‍රියම සූත්‍රිකාව PLA හෝ Polylactic Acid වේ. මීළඟ වඩාත් ජනප්‍රිය සූතිකා කිහිපය වන්නේ ABS, PETG, TPU සහ amp; නයිලෝන්.

    ඔබට සියලු වර්ගවල සූතිකා වර්ග මෙන්ම විවිධ දෙමුහුන් සහ වර්ණ ලබා ගත හැක, එබැවින් ඔබට ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැකි පුළුල් පරාසයක තාප ප්ලාස්ටික් තිබේ. .

    උදාහරණයක් නම් මෙම SainSmart Black ePA-CF කාබන් ෆයිබර් පිරවූ නයිලෝන් සූත්‍රිකාව Amazon වෙතින් වේ.

    සමහර සූතිකා අනෙක් ඒවාට වඩා මුද්‍රණය කිරීමට අපහසු වේ, සහ ඔබේ ව්‍යාපෘතියට අනුව ඔබට තෝරා ගත හැකි ඉතා වෙනස් ගුණ ඇත.

    තාප ප්ලාස්ටික් සූත්‍රිකා සහිත ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට ද්‍රව්‍ය යාන්ත්‍රිකව නිස්සාරකයක් සමඟ නලයක් හරහා පෝෂණය කිරීම ඇතුළත් වන අතර එය පසුව hotend නම් තාපන කුටියකට පෝෂණය වේ.

    හොටෙන්ඩ් එක උෂ්ණත්වයකට රත් කර සූත්‍රිකාව මෘදු වන අතර සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 0.4ක විශ්කම්භයකින් යුත් තුණ්ඩයක කුඩා සිදුරක් හරහා නෙරා යා හැක.

    ඔබේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය G- ලෙස හඳුන්වන උපදෙස් මත ක්‍රියා කරයි. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට හරියටම කුමන උෂ්ණත්වයේ තිබිය යුතුද, මුද්‍රණ ශීර්ෂය ගෙන යා යුත්තේ කොතැනටද, සිසිලන පංකා තිබිය යුත්තේ කුමන මට්ටමේද යන්න සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය දේවල් කිරීමට සලස්වන අනෙකුත් සෑම උපදෙස්ම පවසන කේත ගොනුව.

    G-Code. ගොනු නිර්මාණය වේඔබට Thingiverse වැනි වෙබ් අඩවියකින් පහසුවෙන් බාගත හැකි STL ගොනුවක් සැකසීම හරහා. සැකසුම් මෘදුකාංගය ස්ලයිසර් ලෙස හැඳින්වේ, FDM මුද්‍රණය සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය එකක් වන්නේ Cura ය.

    මෙන්න සූත්‍රිකා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා පෙන්වන කෙටි වීඩියෝවක්.

    මම ඇත්තටම ලිව්වේ Ultimate 3D Printing Filament ලෙස හැඳින්වෙන සම්පූර්ණ සටහන & සූතිකා වර්ග කිහිපයක් සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ද්‍රව්‍ය හරහා ඔබව රැගෙන යන ද්‍රව්‍ය මාර්ගෝපදේශය.

    රෙසින්

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන මීළඟ “තීන්ත” කට්ටලය වන්නේ ෆොටෝපොලිමර් ෙරසින් නම් ද්‍රව්‍යයකි, එය තාප කට්ටලයකි. ආලෝකයට සංවේදී වන සහ ඇතැම් UV ආලෝක තරංග ආයාම (405nm) වලට නිරාවරණය වන විට ඝනීභවනය වන ද්‍රවයකි.

    මෙම දුම්මල සාමාන්‍යයෙන් විනෝදාංශ අත්කම් සහ ඒ හා සමාන ව්‍යාපෘති සඳහා භාවිතා කරන ඉෙපොක්සි ෙරසින් වලට වඩා වෙනස් වේ.

    3D මුද්‍රණ දුම්මල SLA හෝ Stereolithography ලෙස හඳුන්වන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණයේ භාවිතා වේ. මෙම ක්‍රමය මඟින් පරිශීලකයින්ට එක් එක් ස්ථරයක් සෑදී ඇති ආකාරය අනුව ඉතා ඉහළ මට්ටමේ විස්තර සහ විභේදනයක් ලබා දේ.

    සාමාන්‍ය ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ දුම්මල වන්නේ සම්මත දුම්මල, වේගවත් දුම්මල, ABS වැනි දුම්මල, නම්‍යශීලී දුම්මල, ජලයයි. සේදිය හැකි දුම්මල, සහ තද දුම්මල.

    මම 3D මුද්‍රණය සඳහා තිබෙන දුම්මල වර්ග මොනවාද? හොඳම වෙළඳ නාම සහ amp; වර්ග, එබැවින් වැඩි විස්තර සඳහා එය පරීක්ෂා කිරීමට නිදහස් වන්න.

    බලන්න: ඔබට Warhammer මාදිලි ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැකිද? එය නීති විරෝධී ද නීත්‍යානුකූල ද?

    SLA 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ ක්‍රියාවලිය මෙන්න:

    • ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය එකලස් කළ පසු, ඔබදුම්මල වොට් එකට දුම්මල වත් කරන්න – ඔබේ දුම්මල LCD තිරයට ඉහලින් රඳවා තබා ගන්නා කන්ටේනරයක්.
    • බිල්ඩ් ප්ලේට් දුම්මල වට් එක තුලට පහත් කර දුම්මල වට් එකෙහි ඇති පටල ස්තරය සමඟ සම්බන්ධයක් ඇති කරයි
    • ඔබ නිර්මාණය කරන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ගොනුව ස්තරය නිර්මාණය කරන නිශ්චිත රූපයක් ආලෝකමත් කිරීමට උපදෙස් එවනු ඇත
    • මෙම ආලෝක ස්තරය දුම්මල දැඩි කරයි
    • ඉන්පසු ගොඩනැංවීමේ තහඩුව ඉහළට ඔසවයි. දුම්මල වොට් පටලයෙන් සාදන ලද ස්තරය ඉවත් කරන ලද චූෂණ පීඩනයක් සාදනු ලබන අතර එය ගොඩනඟන තහඩුවට ඇලී සිටී.
    • එය ත්‍රිමාණ වස්තුව නිර්මාණය කරන තෙක් සැහැල්ලු රූපයක් නිරාවරණය කිරීමෙන් සෑම ස්ථරයක්ම නිර්මාණය කරයි.

    අවශ්‍යයෙන්ම, SLA 3D මුද්‍රණ උඩු යටිකුරුව නිර්මාණය කර ඇත.

    SLA 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට මිලිමීටර් 0.01 හෝ මයික්‍රෝන 10 දක්වා විභේදන හැකියාවක් තිබීම හේතුවෙන් විශ්මයජනක විස්තර නිර්මාණය කළ හැක, නමුත් සම්මත විභේදනය වේ. සාමාන්‍යයෙන් 0.05mm හෝ 50 microns.

    FDM 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සාමාන්‍යයෙන් 0.2mm සම්මත විභේදනයක් ඇත, නමුත් සමහර ඉහළ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍ර 0.05mm දක්වා ළඟා විය හැක.

    රසින් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල ආරක්ෂාව වැදගත් වේ. මන්ද එය සම සමඟ ස්පර්ශ වන විට විෂ සහිත වේ. සම ස්පර්ශ වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ දුම්මල හසුරුවන විට නයිට්‍රයිල් අත්වැසුම් භාවිතා කළ යුතුය.

    රෙසින් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට අවශ්‍ය පසු-සැකසුම හේතුවෙන් දිගු ක්‍රියාවලියක් ඇත. ඔබට නොකැඩූ දුම්මල සෝදා ඉවත් කර, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ දුම්මල ආකෘති සඳහා අවශ්‍ය ආධාරක පිරිසිදු කර, පසුව බාහිර පාරජම්බුල කිරණවලින් කොටස සුව කළ යුතුය.ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත වස්තුව දැඩි කිරීමට ආලෝකය.

    කුඩු

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ අඩු සුලභ නමුත් වර්ධනය වන කර්මාන්තයක් වන්නේ කුඩු "තීන්ත" ලෙස භාවිතා කිරීමයි.

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ භාවිතා කරන කුඩු කෑන් සිහින් අංශු දක්වා අඩු කරන ලද බහු අවයවික හෝ ලෝහ පවා විය යුතුය. භාවිතා කරන ලෝහ කුඩු වල ගුණාංග සහ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය මුද්‍රණයේ ප්‍රතිඵලය තීරණය කරයි.

    නයිලෝන්, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම්, වැනි ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේදී භාවිතා කළ හැකි කුඩු වර්ග කිහිපයක් තිබේ. යකඩ, ටයිටේනියම්, කොබෝල්ට් ක්‍රෝම්, තවත් බොහෝ දේ අතර.

    ඉනොක්සියා නම් වෙබ් අඩවියක් බොහෝ ලෝහ කුඩු වර්ග අලෙවි කරයි.

    විවිධ SLS (Selective Laser Sintering), EBM (Electron Beam Melting), Binder Jetting සහ amp; BPE (Bound Powder Extrusion).

    වඩාත් ජනප්‍රිය වන්නේ Selective Laser Sintering (SLS) ලෙස හඳුන්වන සින්ටර් කිරීමේ ක්‍රමයයි.

    Selective Laser Sintering ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි සිදු කෙරේ:

    • කුඩු සංචිතය සාමාන්‍යයෙන් නයිලෝන් (රවුම් සහ සිනිඳු අංශු) තාප ප්ලාස්ටික් කුඩු වලින් පුරවා ඇත
    • පවුඩර් පතුරු (තලයක් හෝ රෝලරයක්) තුනී සහ ඒකාකාර තට්ටුවක් සෑදීමට කුඩු විහිදුවයි. ගොඩනැගීමේ වේදිකාව මත
    • ලේසර් විසින් නිර්වචනය කරන ලද ආකාරයෙන් කුඩු උණු කිරීම සඳහා තැනීමේ ප්‍රදේශයේ කොටස් තෝරා රත් කරයි
    • එක් එක් ස්ථරයක් සමඟ ගොඩනඟන තහඩුව පහළට ගමන් කරයි, එහිදී කුඩු නැවත පැතිරෙයි තවත් සින්ටර් කිරීම සඳහාලේසර් වෙතින්
    • මෙම ක්‍රියාවලිය ඔබේ කොටස අවසන් වන තෙක් නැවත නැවතත් සිදු කෙරේ
    • ඔබේ අවසන් මුද්‍රණය බුරුසුවකින් ඉවත් කළ හැකි නයිලෝන් කුඩු සහිත කවචයක බහා තබනු ඇත
    • ඔබ පසුව එහි ඉතිරි කොටස පිරිසිදු කිරීමට අධි බලැති වාතය වැනි දෙයක් භාවිතා කරන විශේෂ පද්ධතියක් භාවිතා කළ හැක

    මෙන්න SLS ක්‍රියාවලිය කෙබඳුද යන්න පිළිබඳ ඉක්මන් වීඩියෝවක්.

    ද්රවාංකයට වඩා සිදුරු සහිත ඝන කොටස් සෑදීම සඳහා කුඩු සින්ටර් කිරීම මගින් ක්රියාවලිය සිදු කෙරේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ පෘෂ්ඨයන් එකට වෑල්ඩින් වන පරිදි කුඩු අංශු රත් කර ඇති බවයි. මෙහි ඇති එක් වාසියක් වන්නේ ප්ලාස්ටික් සමඟ ද්‍රව්‍ය ඒකාබද්ධ කර ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීමයි.

    DMLS, SLM & EBM.

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට ප්ලාස්ටික් පමණක් මුද්‍රණය කළ හැකිද?

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේදී බහුලව භාවිතා වන ද්‍රව්‍යය ප්ලාස්ටික් වුවත්, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට ප්ලාස්ටික් හැර වෙනත් ද්‍රව්‍ය මුද්‍රණය කළ හැකිය.

    වෙනත් ද්‍රව්‍ය ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේදී භාවිතා කළ හැකි ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

    • රෙසින්
    • කුඩු (පොලිමර් සහ amp; ලෝහ)
    • ග්‍රැෆයිට්
    • කාබන් ෆයිබර්
    • ටයිටේනියම්
    • ඇලුමිනියම්
    • රිදී සහ රන්
    • චොකලට්
    • ප් රාථමික සෛල
    • යකඩ
    • ලී
    • ඉටි
    • කොන්ක්‍රීට්

    FDM මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා, මෙම ද්‍රව්‍යවලින් සමහරක් පමණක් රත් කර පුළුස්සා දමනවාට වඩා මෘදු කළ හැකි අතර එමඟින් එය හොටෙන්ඩ් එකකින් පිටතට තල්ලු කළ හැක. මිනිසුන්ගේ ද්‍රව්‍යමය හැකියාවන් පුළුල් කරන බොහෝ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණයන් තිබේනිර්මාණය කළ හැකිය.

    ප්‍රධාන එක SLS 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වන අතර එය 3D මුද්‍රණ සෑදීම සඳහා ලේසර් සින්ටර් කිරීමේ තාක්ෂණය සමඟ කුඩු භාවිතා කරයි.

    රෙසින් 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ගෘහ සහ වාණිජ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. . උසස් තත්ත්වයේ නිමාවක් සඳහා පසු-සැකසුම හරහා ගමන් කරන පාරජම්බුල කිරණ සමඟ ද්‍රව දුම්මල ඝණීකරනය කිරීම සඳහා ෆොටෝපොලිමර්කරණ ක්‍රියාවලිය භාවිතා කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

    3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට ප්ලාස්ටික් මුද්‍රණය කිරීමට පමණක් නොව ත්‍රිමාණ වර්ගය අනුව වෙනත් ද්‍රව්‍ය මුද්‍රණය කළ හැකිය. ප්‍රශ්නගත මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. ඔබට ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට මුද්‍රණය කිරීමට අදාළ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය ලබා ගත යුතුය.

    3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් මුද්‍රණය කළ හැකිද?

    විය හැකි ද්‍රව්‍ය තුණ්ඩයක් හරහා මෘදු කර නිස්සාරණය කිරීම හෝ කුඩු කරන ලද ලෝහ එකට බැඳී වස්තුවක් සෑදිය හැක. ද්‍රව්‍යය ස්ථර කළ හැකි තාක් හෝ එකිනෙක මත අට්ටි කළ හැකි තාක් එය ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැකි නමුත් බොහෝ වස්තු මෙම ලක්ෂණවලට නොගැලපේ. කොන්ක්‍රීට් මෘදු ලෙස ආරම්භ වන බැවින් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැක.

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිවාස සෑදී ඇත්තේ කොන්ක්‍රීට් වලින් මිශ්‍ර වී ඉතා විශාල තුණ්ඩයක් හරහා නෙරා ඇති අතර ටික වේලාවකට පසු දැඩි වේ.

    කාලයත් සමඟම, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මගින් කොන්ක්‍රීට්, ඉටි, චොකලට් වැනි නව ද්‍රව්‍ය රාශියක් හඳුන්වා දී ඇති අතර ප්‍රාථමික සෛල වැනි ජීව විද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය පවා හඳුන්වා දී ඇත.

    මෙන්න ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිවසක පෙනුම.

    හැකිය. ඔබ මුදල් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කරනවාද?

    නැහැ, ඔබට මුදල් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ නොහැකත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මෙන්ම එය ව්‍යාජ විරෝධී බවට පත් කරන මුදල් මත කාවැද්දූ සලකුණු. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් PLA හෝ ABS වැනි ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ප්ලාස්ටික් වස්තු නිර්මාණය කරන අතර අනිවාර්යයෙන්ම කඩදාසි භාවිතයෙන් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ නොහැක. එය ත්‍රිමාණ මුක්කු ලෝහ කාසි මුද්‍රණය කළ හැකිය.

    මුදල් සෑදෙන්නේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට නිවැරදිව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කළ නොහැකි බොහෝ සලකුණු සහ එබ්බවූ නූල් සමඟිනි. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට මුදල් මෙන් පෙනෙන දේ නිපදවිය හැකි වුවද, මුද්‍රණ බිල්පතක් සෑදෙන අද්විතීය ගුණාංග නොමැති බැවින් ඒවා මුදල් ලෙස භාවිතා කළ නොහැක.

    මුදල් කඩදාසි මත මුද්‍රණය කර ඇත. බොහෝ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ප්ලාස්ටික් හෝ ඝන වූ දුම්මල වලින් මුද්‍රණය කර ඇත. මෙම ද්‍රව්‍ය කඩදාසියක මුදල් හැසිරවිය හැකි ආකාරයටම ක්‍රියා කළ නොහැකි අතර එය හැසිරවිය නොහැක.

    ලෝකයේ බොහෝ රටවල නවීන මුදල් ඒකකයේ අවම වශයෙන් විවිධ තාක්ෂණයන් 6ක්වත් ගොඩනගා ඇති බව පර්යේෂණවලින් පෙනී යයි. ඔවුන්ට. බිල්පත නිවැරදිව මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය මෙම ක්‍රමවලින් එකකට හෝ දෙකකට වඩා සහය දැක්වීමට කිසිදු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට නොහැකි වනු ඇත.

    බොහෝ රටවල් විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපදය නවීනතම උසස් තාක්ෂණික ව්‍යාජ විරෝධී ව්‍යාජයන් ඇතුළත් බිල්පත් ගොඩනඟයි. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට ඒවා මුද්‍රණය කිරීමට අපහසු වන විශේෂාංග. මෙය කළ හැක්කේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට අදාළ බිල්පත මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය තාක්‍ෂණය තිබේ නම් පමණි.

    ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට මුද්‍රණය කිරීමට උත්සාහ කළ හැක්කේ සමාන මුදල් ප්‍රමාණයක් පමණක් වන අතර එය එසේ නොවේ.මුදල් මුද්‍රණය කිරීමට නිවැරදි තාක්‍ෂණය හෝ ද්‍රව්‍ය තිබේ.

    බොහෝ අය PLA වැනි ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මුක්කු කාසි නිර්මාණය කරයි, පසුව එය ලෝහමය තීන්තයකින් තීන්ත ආලේප කරයි. 3D අච්චුවක් නිර්මාණය කළ හැකි අතර වටිනා ලෝහ මැටි භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ මැටි ආකෘතියට ඔබා එය ලෝහයට ගිනි තබයි.

    මෙන්න යූ ටියුබර් කෙනෙක් "ඔව්" සහ amp; එක් එක් කෙළවරේ "නැත". ඔහු CAD මෘදුකාංගයක සරල නිර්මාණයක් කර, පසුව ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත කාසිය විරාම කරන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් නිර්මාණය කළේය, එවිට ඔහුට එය බර වැඩි කිරීම සඳහා රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් ඇතුළු කර, ඉතිරි කාසිය අවසන් කරයි.

    මෙන්න උදාහරණයක්. ඔබට බාගත කර ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය කළ හැකි Thingiverse වෙතින් 3D මුද්‍රිත Bitcoin ගොනුවක්.

    Roy Hill

    රෝයි හිල් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ලෝලියෙක් සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට සම්බන්ධ සියලු දේ පිළිබඳ දැනුම සම්භාරයක් සහිත තාක්ෂණ ගුරුවරයෙකි. ක්ෂේත්‍රයේ වසර 10කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති රෝයි ත්‍රිමාණ සැලසුම්කරණය සහ මුද්‍රණය පිළිබඳ කලාව ප්‍රගුණ කර ඇති අතර නවතම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණයන්හි ප්‍රවීණයෙකු බවට පත්ව ඇත.රෝයි ලොස් ඇන්ජලීස් හි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (UCLA) යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති අතර, MakerBot සහ Formlabs ඇතුළු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රයේ පිළිගත් සමාගම් කිහිපයක් සඳහා සේවය කර ඇත. ඔහු ඔවුන්ගේ කර්මාන්තවල විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අභිරුචි ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමට විවිධ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත.ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සඳහා වූ ඔහුගේ ආශාව හැරුණු විට, රෝයි උද්‍යෝගිමත් සංචාරකයෙක් සහ එළිමහන් උද්‍යෝගිමත් අයෙකි. ඔහු තම පවුලේ අය සමඟ සොබාදහමේ කාලය ගත කිරීම, කඳු නැගීම සහ කඳවුරු බැඳීම ප්‍රිය කරයි. ඔහුගේ විවේක කාලය තුළ ඔහු තරුණ ඉංජිනේරුවන්ට උපදෙස් දෙන අතර ඔහුගේ ජනප්‍රිය බ්ලොග් අඩවිය වන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය ඇතුළු විවිධ වේදිකා හරහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය පිළිබඳ ඔහුගේ දැනුම බෙදා ගනී.