ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ
×

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂ່າວ

ໜ້າຫຼັກ /  ຂ່າວ

ເຄື່ອງພິມ 3D ຮູບແບບໃຫຍ່: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ

Jul.03.2026

ທ່ານໄດ້ເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະການນີ້. ທ່ານຕັດຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່, ກົດປຸ່ມພິມ, ໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ, ແລ້ວກັບມາຫຼັງຈາກ 30 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອພົບວ່າ ສ່ວນຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຖືກດຶງອອກຈາກເບື້ອງ. ຫຼື worse — ຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດແຕກເປັນສອງສ່ວນຢູ່ກາງ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງພິມຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ດ້ວຍເຄື່ອງພິມ 3d printer ກັບຂະໜາດໃຫຍ່ , ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ດີເລີດ. ມັນເກີດຈາກກົດເກນທາງດ້ານຟິສິກ. ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ — ຕູ້ຄວາມຮ້ອນ — ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ຖືກລືມເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຄົນເລີ່ມຊື້ເຄື່ອງພິມ ອຸດົມສາດ 3D printer .

ມາເຮົາມາເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ມັນສຳຄັນຈິງໆ.

ບັນຫາ: ຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ເຢັນຢ່າງບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ເມື່ອແຕ່ລະຊັ້ນຂອງເສັ້ນໄຟລາເມັນຖືກວາງລົງ, ມັນຈະຮ້ອນ — ປະມານ 200–300°C ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມັນຈະເລີ່ມເຢັນທັນທີ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ. ແຕ່ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່, ການເຢັນຈະບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ.

ຊັ້ນລຸ່ມສຸດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງຮ້ອນຈະຄົງຮັກສາອຸນຫະພູມໄວ້ໄດ້ດົນກວ່າ. ຊັ້ນເທິງຈະເຢັນລົງໄວຂຶ້ນ. ສ່ວນເປືອກນອກຈະເຢັນລົງໄວກວ່າສ່ວນກາງ. ທຸກບ່ອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ, ຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນພາສຕິກ. ແລະເມື່ອຄວາມເຄັ່ງຕຶງນີ້ເກີນຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດສະດຸ, ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຈະເກີດຂື້ນ—ເຊັ່ນ: ການບິດເບືອນ, ການແຍກຊັ້ນ, ຫຼື ການແ cracks.

ໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ 50 ມມ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ແຕ່ໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ 500 ມມ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ. ການເບິ່ງເສຍຮູບຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມໄລຍະທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ຄວາມຫຸດຕົວ 0.1% ທີ່ທ່ານເກືອບຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນເທື່ອໃນບ່ອນທີ່ໃຊ້ປັບຄ່າ ຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດພາດ 0.5 ມມ ໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດຈິງ.

ຫ້ອງຮ້ອນຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງພິມໃຫ້ຄົງທີ່ແລະຮ້ອນ. ມັນຈະຊ້າອັດຕາການເຢັນລົງ ເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດເຢັນລົງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ໜ້ອຍລົງ = ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພາຍໃນທີ່ໜ້ອຍລົງ = ການບິດເບືອນທີ່ໜ້ອຍລົງ.

ຫ້ອງຮ້ອນທຳງານແບບໃດ

ຄິດເຖິງມັນເປັນການຄວບຄຸມອາກາດສຳລັບການພິມຂອງທ່ານ. ແທນທີ່ຈະໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເปล່ຽນແປງໄດ້ຕາມອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ລົມທີ່ພາດເຂົ້າມາ, ແລະ ການເປີດປະຕູ, ຫ້ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຈະຮັກສາສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຄົງທີ່ຈາກຊັ້ນທຳອິດຈົນເຖິງຊັ້ນສຸດທ້າຍ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

ການຕິດຢູ່ລະຫວ່າງຊັ້ນດີຂຶ້ນ. ເມື່ອແຕ່ລະຊັ້ນໃໝ່ຖືກເຮັດໃນເທິງຊັ້ນກ່ອນໆ ທີ່ຍັງຄົງອຸ່ນຢູ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ຈະແຂງແຮງຂຶ້ນ. ພາສຕິກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສົມບູນ. ບາງຜູ້ຜະລິດລາຍງານວ່າຄວາມແຂງແຮງຂອງຊິ້ນສ່ວນດີຂຶ້ນຈົນເຖິງ 20% ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງຄວບຄຸມຄົງທີ່.

ຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານມິຕິ. ຊິ້ນສ່ວນຈະອອກມາໃກ້ຄຽງກັບແບບຈຳລອງ CAD ຂອງທ່ານເພາະວ່າມັນບໍ່ຫັດຕົວ ຫຼື ບິດເບືອນເວລາເຢັນລົງ. ຖ້າທ່ານກຳລັງພິມຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າກັນກັບຊິ້ນສ່ວນອື່ນໆ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ຄວາມໜຶ່ງໃຈ. ການພິມຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ - ອາດຈະເຖິງວັນ. ຫ້ອງຄວບຄຸມທີ່ເຮັດອຸ່ນຈະເອົາອອກເຖິງໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ການພິມລົ້ມເຫຼວໃນຊົ່ວໂມງທີ 35. ທ່ານບໍ່ໄດ້ກຳລັງທົດສອບເພື່ອເບິ່ງວ່າລົມຈາກລະບົບ HVAC ຈະເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນຂອງທ່ານເສຍຫາຍຫຼືບໍ່.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບວັດສະດຸທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ມັນຈະນ່າຕື່ນເຕີນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ

ບໍ່ທັງໝົດຂອງເສັ້ນໄຍຕ້ອງການຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ. PLA ສາມາດພິມໄດ້ດີໃນອາກາດເປີດ. PETG ມີຄວາມຍືດຫວ່ານຫຼາຍ. ແຕ່ເມື່ອທ່ານຍ້າຍໄປໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຳລັບວິສະວະກຳ ກົດການຈະປ່ຽນແປງ.

ABS aBS ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ. ມັນມີສຳປະສິດທິພາບການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະຫຼຸດລົງຢ່າງເຫຼືອເຊື່ອເມື່ອເຢັນລົງ. ຖ້າບໍ່ມີຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງ ABS ຈະພິມໄດ້ຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ — ມຸມຂອງຊິ້ນສ່ວນຈະຖືກດຶງຂຶ້ນ, ຊັ້ນຈະແຕກອອກ, ແລະການບີບຕື່ນຈະເກີດຂຶ້ນເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ມີການຄາດເດີດ. ເມື່ອມີຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ 60–80°C ABS ຈະສາມາດພິມໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້.

ເສື່ອ尼龙 pC (Polycarbonate) ແມ່ນວັດສະດຸອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸ່ນ. ມັນດູດຊືມຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ແລະອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງມັນໄວ້ຕະຫຼອດຂະບວນການພິມ.

ASA aSA — ເປັນ ABS ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານແສງ UV ດີຂຶ້ນ — ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ແລະຖ້າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກັບເສັ້ນໄຍວິສະວະກຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ: ໂປລີຄາໂບນເຕີ ຫຼື PEEK, ການມີຫ້ອງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້ເທົ່ານັ້ນ— ແຕ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳບາງຊະນິດເຮັດວຽກທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ 90°C, 180°C, ຫຼືເຖິງແຕ່ 195°C. ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນນີ້, ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດພິມໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນຂະໜາດທີ່ມີຄວາມໝາຍໃດໆ.

ສໍາລັບ ເຄື່ອງພິມ 3D ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການການຜະລິດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດສະດຸແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກທີ່ຈຳກັດເພີຍງເຖິງ PLA ແລະ PETG ເມື່ອການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງກວ່ານີ້.

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ບໍ່ທຸກຫ້ອງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າກັນ.

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວອີງໃສ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກເຕັງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫົວທີ່ຮ້ອນ. ການປິດລ້ອມຈະກັກຄວາມຮ້ອນນີ້ໄວ້ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ. ນີ້ດີກວ່າບໍ່ມີເລີຍ, ແຕ່ມັນຊ້າ ແລະ ບໍ່ສະເໝືອນກັນ. ອຸນຫະພູມຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມວຟູງການພິມ, ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບວັດສະດຸແຕ່ລະຊະນິດໄດ້.

ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ເວລາຈິງ ໃຊ້ເตาເຜົາພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງພິມ ຮ່ວມກັບເຊີນເຊີວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ປິດລັອກ (closed-loop). ທ່ານຕັ້ງອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ – ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 70°C ສຳລັບ ABS – ແລ້ວລະບົບຈະຮັກສາອຸນຫະພູມນີ້ໄວ້ຕະຫຼອດທັງໝົດຂອງການພິມ. ການເຮີ່ມເຜົາຮ້ອນຫ້ອງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການພິມເລີຍເປັນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ.

ສຳລັບການ ອຸດົມສາດ 3D printer ເມື່ອທ່ານກຳລັງໃຊ້ພິມຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ເວລາຈິງ ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້, ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບວັດສະດຸແຕ່ລະຊະນິດ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຄົ້ນຫາໃນຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ

ຖ້າທ່ານກຳລັງປຽບเทີຍບປະສົບການການເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງພິມ 3D ຂະໜາດໃຫຍ່, ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈິງຈັງທີ່ຄວນສຳລັບການເລືອກເອົາ:

ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງຫ້ອງ. ເພດານສູງສຸດແມ່ນເທົ່າໃດ? 60°C ສາມາດຈັດການກັບ ABS ແລະ nylon. 80–90°C ສາມາດຈັດການກັບວັດສະດຸວິສະວະກຳສ່ວນຫຼາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການວັດສະດຸເສັ້ນທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມສູງ, ຄວນຊອກຫາເຄື່ອງທີ່ສາມາດເຮີ່ມເຜົາຮ້ອນໄດ້ຈົນເຖິງ 150°C ຫຼື ສູງກວ່ານີ້.

ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຸນຫະພູມ. ຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມ 80°C ຢູ່ສ່ວນເທິງ ແຕ່ 60°C ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຫ້ອງນັ້ນມີອຸນຫະພູມ 80°C ເທົ່າທັງໝົດ. ຄວນຊອກຫາເຄື່ອງທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມການລົມທີ່ສາມາດແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງບໍລິເວນການພິມ.

ຄວາມສາມາດໃນການເຮີ່ມເຜົາຮ້ອນກ່ອນເວລາ ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ຫ້ອງພິມພ໌ຮ້ອນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການພິມໄດ້ບໍ? ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວັດຖຸດັ່ງເຊັ່ນ: ABS ທີ່ຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນທຳອິດ.

ກັນຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນ. ຫ້ອງທີ່ມີການຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງດີຈະຮັກສາອຸນຫະພູມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ່ຳລົງຕໍ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ນອກຫ້ອງ.

ການກັ້ນເຊື້ອ. ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ວັດຖຸດ້ານວິສະວະກຳໃນຫ້ອງທີ່ຮ້ອນ, ທ່ານຍັງຕ້ອງຈັດການກັບໄອທີ່ເກີດຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ການກັ້ນເຊື້ອ HEPA ແລະ ເຊື້ອຖ່ານທີ່ຖືກເຄື່ອນໄຫວ (activated carbon) ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງເປັນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ.

ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ: ເຫດຜົນທີ່ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຜະລິດ

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 3d printer ກັບຂະໜາດໃຫຍ່ : ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ມັນມາເພື່ອພິມບ່ອງທີ່ໃຊ້ປັບຄ່າ. ທ່ານຊື້ມັນມາເພື່ອຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ແທ້ຈິງ – ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຈັດຕັ້ງ, ຕົວຢ່າງ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້. ມັນຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືເກົ່າໄດ້.

ຫ້ອງທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນບໍ່ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນຄວາມຫຼູຫຼາ. ມັນເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການພິມຮູບແບບໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນດ້ານວິສະວະກຳ. ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບກົດເກນທາງດ້ານຟິສິກສຳລັບການເຢັນຂອງແຜ່ນພິມທຸກໆຄັ້ງ. ແຕ່ຖ້າມີມັນ, ທ່ານຈະສາມາດຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມແທນທີ່ຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍສະພາບແວດລ້ອມ.

ທີ່ Dowell 3D ພວກເຮົາອອກແບບເຄື່ອງພິມຮູບແບບໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຫ້ອງທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຊຸດ DL, ຊຸດ DM PLUS ແລະ ຊຸດ DM PRO — ເພາະວ່າພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມິເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ສຳລັບຄວາມສຸກສັນຕິສຸກແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຜະລິດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຊຸດ DL ຂອງພວກເຮົາມີຫົວພິມທີ່ສາມາດຮັບອຸນຫະພູມິສູງເຖິງ 420°C ແລະ ແຜ່ນພິມທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນແລະສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ເຖິງ 150°C, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບເສັ້ນໄຟທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ABS, nylon ແລະ ວັດສະດຸປະສົມທີ່ມີເສັ້ນໄຟກາບອນ ໂດຍມີການບິດງ່ອງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສ້າງຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງກັງວົນວ່າການພິມຂອງທ່ານຈະຢູ້ຮອດຈົນຮຸ່ງເຊົ້າ.