ကြီးမားသော ဖော်မတ် ၃ မျက်နှာပါ ၃ မျက်နှာပါ ပရင်တာ အပူပေးသော အခန်း - အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
သင်သည် ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ရှိဖူးပါသည်။ သင်သည် အရွယ်အစားကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းကို စဲလ်ဖ် (slice) လုပ်ပြီး ပရင်တ်ခြင်းကို စတင်ကာ ထွက်သွားပြီး ၃၀ နာရီအကြာတွင် ပြန်လာသောအခါ အစိတ်အပိုင်း၏ ထောင်ထောင်များသည် ပရင်တ်ဘောက်စ်ပေါ်မှ အလွန်အမင့် ကောက်လေးများဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်များမှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံး အလယ်တွင် ကွဲထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ကြီးမားသော ဖော်မတ် ၃ မျက်နှာပါ ၃ မျက်နှာပါ ပရင်တာပေါ်တွင် large format 3d printer , ဤသည်မှာ ကံဆိုးခြင်းများ မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာ ရူပဗေဒဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် အဖြေမှာ အပူပေးသော အခန်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖြေသည် လူများသည် အသစ်သော အနုပညာရေး 3D ပုံဖော်မှူး .
အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသည်ကို ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါစို့။
ပြဿနာ - အရွယ်အစားကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အညီအမျှ အအေးများခြင်းမရှိခြင်း
သင့်ပရင်တာအတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အရာများကို ရှင်းပေးပါမည်။ ဖီလာမင့်အလွှာတစ်ခုစီသည် အပူခံနေပါသည် - အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ ၂၀၀-၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အလွှာများသည် ချက်ချင်းအအေးခံရပါသည်။ ထိုသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အရွယ်အစားကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် အအေးခံမှုသည် အညီအမျှ မဖြစ်ပါသည်။
အပူပေးသည့်ဘေးစင်းနီးပါးရှိသည့်အောက်ခြမ်းလွှာများသည် ပိုမိုကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ အထက်ခြမ်းလွှာများသည် ပိုမိုမြန်စွာအအေးခံရပါသည်။ အနားဖျားများသည် အလယ်ပိုင်းထက် ပိုမိုမြန်စွာအအေးခံရပါသည်။ အပူခါးမှုအားလုံးသည် ပလပ်စတစ်အတွင်းတွင် ဖိအားများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုဖိအားများသည် ပစ္စည်း၏အားကို ကျော်လွန်သည့်အခါ အရုပ်ပျက်ခြင်း၊ လွှာခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
၅၀ မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိသည့် သေးငယ်သည့်ပုံစဥ်တွင် ထိုဖိအားများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ၅၀၀ မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိသည့် ပုံစဥ်တွင်မူ အလွန်ပျက်စီးစေပါသည်။ ပုံစဥ်အရွယ်အစားကြီးလေလေ ပုံစဥ်ပျက်စီးမှုသည် ပိုမိုပြင်းထန်လေလေ ဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် မှန်ကန်မှုစမ်းသပ်ပုံစဥ်တွင် ၀.၁% အထိ သိပ်မသိသာသည့် အကောက်ချိုးမှုသည် ထုတ်လုပ်မှုပုံစဥ်တွင် ၀.၅ မီလီမီတာအထိ အမှားအမှန်ဖြစ်လာပါသည်။
အပူပေးသည့်အခန်းသည် အပူပေးသည့်အခန်းအတွင်းရှိ အားလုံးသည် အပူပေးထားသည့်အခန်းအတွင်းရှိ အပူခါးမှုကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။ ထိုအပူခါးမှုသည် ပုံစဥ်အားလုံးကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေပါသည်။ အပူခါးမှုကွာခြားမှုနည်းလေလေ အတွင်းဖိအားနည်းလေလေ ဖြစ်ပါသည်။ အပူခါးမှုကွာခြားမှုနည်းလေလေ ပုံစဥ်ပျက်စီးမှုနည်းလေလေ ဖြစ်ပါသည်။
အပူပေးသည့်အခန်း၏ အမှန်တကယ့်လုပ်ဆောင်ချက်
ဒီအရာကို သင့်၏ ပရင္တ်လုပ်ငန်းအတွက် ရှေးနေစေမည့် စနစ်အဖြစ် စဉ်းစားပါ။ သင့်ပုံစဥ်သည် အခန်းအပူခါး၊ လေစီးမှုများနှင့် တံခါးဖွင့်ခြင်းများကြောင့် အပူခါးအပေါ်တွင် မှီခိုနေရခြင်းများမှ လွတ်မောက်သော အပူခါးပေါ်တွင် ပထမဆုံးအလွှာမှ နောက်ဆုံးအလွှာအထိ အပူခါးကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
အောက်ပါအတိုင်း သင့်အား ပေးစေမည့်အရာများမှာ-
အလွှာများကြား ကပ်စေမည့် စွမ်းအားပိုမိုကောင်းမောင်းခြင်း။ အသစ်သော အလွှာတစ်ခုသည် အရင်အလွှာကို အပူခါးရှိနေစေမည့် အချိန်တွင် အောက်တွင် ကပ်စေပါက ကပ်စေမည့် စွမ်းအားသည် ပိုမိုမောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပလပ်စတစ်သည် ပိုမိုပေါင်းစည်းမောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် အပူခါးကို တည်ငြိမ်စေမည့် အချိန်တွင် ပုံစဥ်၏ အားကို ၂၀ ရှုံးမောင်းခြင်းအထိ တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံထားပါသည်။
အရွယ်အစားအတိအကျမှု။ ပုံစဥ်များသည် သင့် CAD မောဒယ်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်စေမည့် အကြောင်းမှာ အအေးခါးဖြစ်ခြင်းကြောင့် အရွယ်အစား လျော့နည်းခြင်းနှင့် ပုံပြောင်းခြင်းများ မဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်သည် အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပုံစဥ်များကို ပရင္တ်လုပ်နေပါက ဤအရာသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
သေချာမှုကို တိုးတက်မည်။ ကြီးမားသော ပုံစဥ်များသည် အချိန်ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည် - တစ်ခါတစ်ရော် ရက်သတ္တပတ်များအထိ။ အပူခါးပေးထားသော အခန်းသည် ပုံစဥ်များ ၃၅ နာရီမှာ ပျက်စီးစေနိုင်သော အကြီးမားဆုံး အချက်များထဲမှ တစ်ခုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ သင့်သည် HVAC စနစ်မှ လေစီးမှုကြောင့် သင့်ပုံစဥ်ကို ပျက်စီးစေမည်ဟု မှန်းဆခြင်းမှ လွတ်မောက်ပါသည်။
ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ ဤနေရာတွင် အရှုပ်ထွေးမှုများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါသည်။
အပူပေးသည့် ခန်းမ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ
ဖိလ်မင့်အားလုံးသည် အပူပေးသည့် ခန်းမ မှီခိုရန် မလိုအပ်ပါ။ PLA သည် လေထုဖွင့်လှစ်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းစွာ ပုံနေနိုင်ပါသည်။ PETG သည်လည်း အလွန် သည်းခံနိုင်မှုရှိပါသည်။ သို့သော် အင်ဂျင်နီယာအဆင့် ပစ္စည်းများသို့ ရောက်သည့်အခါ အခြေအနေမှာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
ABS aBS သည် စံနမူနာ ဥပမာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အပူဖောငေးမှု အချိုးကြီးပြီး အအေးခံရသည့်အခါ အလွန်အများကြီး ချုံ့သွားပါသည်။ အပူပေးသည့် ခန်းမ မရှိပါက ABS ဖြင့် အရှည်ကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံနေရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထောင့်များ မှုန်းသွားပါသည်၊ အလွှာများ ကွဲထွက်သွားပါသည်၊ ပုံပေါ်မှု မတည်မြဲမှု (warping) သည် အများအားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၆၀–၈၀°C အပူချိန်ရှိသည့် ခန်းမတွင် ABS ကို ယုံကုံစိတ်ချစွာ ပုံနေနိုင်ပါသည်။
นีลอน pC သည်လည်း နေရာအပူချိန် မြင့်မှုကို အကျိုးရောက်စေသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရေစုပ်သည့် သဘောရှိပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို အလွန်အများကြီး ထိခိုက်လေ့ရှိပါသည်။ အပူပေးသည့် ခန်းမသည် ပုံနေနေစဉ် အတွင်း ပစ္စည်းကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
ASA aSA — အမြဲတမ်း ABS ဖြစ်ပြီး UV ခံနိုင်မှုပိုမိုကောင်းမှုရှိသည့် ပစ္စည်း — သည်လည်း အလားတူ လိုအပ်ချက်များကို ပေးစေပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ပေါလီကာဘွနိတ် (polycarbonate) သို့မဟုတ် PEEK ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဖိလ်မေန်တ်များဖြင့် အလုပ်လုပ်နေပါက အပူပေးသော အခန်းသည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ၊ အများကြီးအသုံးဝင်သော အရွယ်အစားဖြင့် အောင်မောင်းနိုင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အပူပေးသော အခန်းများကို ၉၀°C၊ ၁၈၀°C သို့မဟုတ် ၁၉၅°C အထိ အပူပေးကြပါသည်။ ထိုသို့သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက ဤပစ္စည်းများကို အသုံးပေးနိုင်မည့် အရွယ်အစားဖြင့် မှန်ကန်စွာ မှုပ်သောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အထက်ပါအတိုင်း ကြီးမားသော ပုံစံ ၃ မျှော်မှုပုံနောက်ချိန်ပုံစောင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို လက်ခံရောင်းချရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်ပါက ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပိုမိုခိုင်မာသော ပစ္စည်းများကို လိုအပ်နေသည့်အခါတွင် PLA နှင့် PETG တွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည့် စက်ကို သင်မှုန်းလေးမည်မဟုတ်ပါ။
အက်တစ်ဖ် အပူပေးခြင်းနှင့် ပက်စစ်ဖ် အပူပေးခြင်း – အကွာအကာ ကားသည် အဘယ်နည်း။
အပူပေးသော အခန်းအားလုံးသည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။
ပက်စစ်ဖ် အပူပေးခြင်းသည် အပူပေးသော အိုင်းဘက် (heated bed) နှင့် ဟော့အင်ဒ် (hotend) မှ ထုတ်လုပ်သော အပူကို အခြေခံပါသည်။ အက်ဒ်လို့စ်ခ် (enclosure) သည် ထိုအပူကို ဖမ်းမိပါသည်။ အခန်းအပူချိန်သည် ဖြေးဖြေးချင်း တက်လာပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် မရှိမဖြစ်ဖြစ်သော အပူပေးမှုဖြစ်သော်လည်း ဖြေးပါသည်နှင့် မတည်ငြိမ်ပါသည်။ အပူချိန်သည် ပုံနောက်ချိန်ပုံစောင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ပြောင်းလဲပါသည်။ သင်သည် ပစ္စည်းအများအပြားအတွက် သီးသန့်အပူချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အက်တစ်ဖ် ဟီတင်းသည် အထူးပြုထားသော ချမ်ဘာ ဟီတာများ၊ အပူခါးမ်းစီးန်ဆာများနှင့် ပိတ်လုပ်ဆောင်သော ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်တွင် အသုံးပြုသည်။ သင်သည် ပန်းတို့အပူခါးမ်းကို သတ်မှတ်ပေးပါ (ဥပမါ- ABS အတွက် ၇၀°C)။ ထိုအပူခါးမ်းကို ပရင့်အားလုံးတွင် ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပရင့်စတာတ်မီ ချမ်ဘာကို အရင်ပူအောင်လုပ်ခြင်းသည် အားသာချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အတွက် အနုပညာရေး 3D ပုံဖော်မှူး အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြေးနေစဉ်တွင် အက်တစ်ဖ် ဟီတင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အမျှတ်အစောက်မှု၊ ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့် ပစ္စည်းတစ်မျှင်စီအတွက် အကောင်းဆုံး စီမံချက်များကို သတ်မှတ်နိုင်မှုကို ပေးစေသည်။
အပူခါးမ်းပေးသော ချမ်ဘာတွင် ရှာဖွေရမည့်အရာများ
သင်သည် အကြီးစား ၃ ဒီမေးရှင်း ပရင့်တာများကို နှိုင်းယှဉ်နေပါက အောက်ပါအချက်များသည် အရေးကြီးသည်။
ချမ်ဘာ၏ အများဆုံးအပူခါးမ်း အများဆုံးအပူခါးမ်းသည် ဘယ်လောက်အထိဖြစ်သနည်း။ ၆၀°C သည် ABS နှင့် နိုင်လွန်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၈၀–၉၀°C သည် အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းအများစုကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ အမြင့်အပူခါးမ်းဖို့လ်မှန်တ်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက ၁၅၀°C သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများသော အပူခါးမ်းကို ရှာဖွေပါ။
အပူခါးမ်း တစ်သောင်းတည်းဖြစ်မှု ချမ်ဘာ၏ အထက်ပိုင်းတွင် ၈၀°C နှင့် အောက်ပိုင်းတွင် ၆၀°C ရှိပါက ချမ်ဘာသည် ၈၀°C မဟုတ်ပါ။ အပူခါးမ်းကို ပုံစံတူညီစေရန် လေစီးကြောင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါရှိသော စက်များကို ရှာဖွေပါ။
အရင်ပူအောင်လုပ်နိုင်မှု ပရင့်ထုတ်မှုစတင်မည့်အချိန်တွင် ခန်းမကို အပူပေးနိုင်ပါသလား။ ABS ကဲ့သို့သော ပထမဆုံးလေယားမှစ၍ နေရာအပူခံရမည့် ပစ္စည်းများအတွက် ဤအချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။
အပူ/အသံကာကွယ်ပေးခြင်း။ ကောင်းစွာ အပူကာကွယ်ထားသော ခန်းမသည် အပူခံနိုင်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ခန်းမအပြင်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအပေါ် အပူဖိအားကို လျော့နည်းစေပါသည်။
အညှောင်းစနစ်။ အပူခံနိုင်သော ခန်းမတွင် အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေပါက အန်းများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ HEPA နှင့် အက်တိုင်ဗ်ကာဗွန် အညှောင်းစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းသည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အဖြည့်အစွက်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုကြီးမားသော ရှုမ်းမြင်ချက်- ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဤအရေးကြီးမှုများ။
အောက်ပါအတိုင်း အရေးကြီးသောအချက်များရှိပါသည်- large format 3d printer သင်သည် စမ်းသပ်မှုများအတွက် ပရင့်ထုတ်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်သည် အမှန်တကယ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်- ကိရိယာများ၊ အထောက်အကူပစ္စည်းများ၊ ပရိုတိုကောလ်များ၊ အသုံးပြုမှုအတွက် အဆုံးသတ်အစိတ်အပိုင်းများ။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားကောင်းခြင်း၊ တိကျမှုနှင့် ထပ်ခါတိုက်ပြုလုပ်နိုင်မှုတို့ကို လိုအပ်ပါသည်။
အပူပေးသည့် ခန်းမသည် အဆင်ပေးထားသည့် အင်္ဂါရပ်မဟုတ်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများဖြင့် ယုံကုံစိတ်ချရသည့် အကြီးစား ပရင်တ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အပူပေးသည့် ခန်းမများ မရှိပါက သင်သည် ပရင်တ်တစ်ခုစီတွင် ပလပ်စတစ်ပေါ်တွင် အအေးခံခြင်း၏ ရူပဗေဒကို တိုက်ပွဲဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အပူပေးသည့် ခန်းမများ ရှိပါက သင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းချုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တွင် Dowell 3D ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် DL စီးရီး၊ DM PLUS စီးရီးနှင့် DM PRO စီးရီးတွင် အကောင်အောင် အပူပေးသည့် ခန်းမများဖြင့် အကြီးစား စက်မှုကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည် အိမ်သုံးစက်မှ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာကို ခွဲခြားပေးနိုင်သော အရေးကြီးသည့် အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမါ DL စီးရီးတွင် အများဆုံး ၄၂၀°C အထိ အပူချိန်မြင့်မှုန်းများနှင့် အများဆုံး ၁၅၀°C အထိ အပူပေးနိုင်သည့် ပုံစံအလိုက် ပြင်ဆင်နိုင်သည့် အပူပေးသည့် ပလိတ်များပါဝင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အင်္ဂါရပ်များသည် ABS၊ နိုင်လွန်နှင့် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ ပေါင်းစပ်မှုများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် ဖိုင်လမေးန်များကို အလွန်နည်းနေသည့် ပုံပေါ်မှုများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော စွမ်းရည်များသည် သင်သည် သင်ပြုလုပ်နေသည့် အရာကို အာရုံစိုက်နိုင်စေပါသည်။ သင်၏ ပရင်တ်သည် ညအတွင်း အသက်ရှင်နေမည် သို့မဟုတ် မရှင်နေမည်ကို အာရုံစိုက်ရန် မလိုအပ်ပါသည်။

EN
AR
BG
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
BE
HY
KA
LO
LA
MN
NE
SO
MY
KK
UZ
