Leave Your Message
ការបោះពុម្ព 3D
សេវាកម្ម OEM

ម៉ោងសេវាដំណើរការបោះពុម្ព 3D របស់ HRS៖ ការត្រួសត្រាយលើអនាគតនៃការផលិត

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្ម ការបោះពុម្ព 3D លេចធ្លោជាកម្លាំងបដិវត្តន៍ដែលផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។ នៅ HRS យើងស្ថិតនៅជួរមុខនៃបដិវត្តន៍បច្ចេកវិជ្ជានេះ ដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មកែច្នៃការបោះពុម្ព 3D ដ៏ទំនើប ដែលបម្រើដល់ឧស្សាហកម្មចម្រុះ។

ម៉ោង

គោលការណ៍ណែនាំនៃការរចនាការបោះពុម្ព 3D (លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃការបោះពុម្ព 3D)

ការផលិតផលិតផលបោះពុម្ព 3D គឺផ្អែកលើឯកសាររចនា។ មានព័ត៌មានលម្អិត និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលតែងតែត្រូវយកមកពិចារណានៅពេលរចនាផ្នែកបោះពុម្ព 3D ប៉ុន្តែលទ្ធផលល្អបំផុតប្រែប្រួលអាស្រ័យលើសេវាកម្មបោះពុម្ព 3D ផ្សេងៗគ្នា។

    មើលសមិទ្ធិផលរបស់យើង។
    ការបោះពុម្ព 3D
     

    ជញ្ជាំងដែលគាំទ្រ

    ជញ្ជាំងដែលមិនគាំទ្រ

    ការគាំទ្រ & លើស

    ព័ត៌មានលម្អិតឆ្លាក់ និងឆ្លាក់

    ស្ពានផ្ដេក

    រន្ធ

    ផ្នែកតភ្ជាប់ឬផ្លាស់ទី

    រន្ធរត់គេចខ្លួន

    នាទី ទំហំលក្ខណៈពិសេស

    នាទី អង្កត់ផ្ចិតម្ជុល

    អតិបរមា។ ការអត់ឱន

    FDM

    0.8 ម។

    0.8 ម។

    45°

    ទទឹង 0.6mm និងកំពស់ 2mm

    10 ម។

    ⌀2 ម។

    0.5 ម។

    -

    2 ម។

    3 ម។

    ± 0.5% (ដែនកំណត់ទាប ± 0.5mm)

    SLA

    0.5 ម។

    1 ម។

    ត្រូវការការគាំទ្រជានិច្ច

    ទទឹង ០.៤ ម។

    -

    ⌀0.5 ម។

    0.5 ម។

    4 ម។

    0.2 ម។

    0.5 ម។

    ± 0.5% (ដែនកំណត់ទាប ± 0.5mm)

    SLS

    0.7 ម។

    -

    -

    ទទឹង ១ ម។

    -

    ⌀1.5 ម។

    ផ្នែកផ្លាស់ទី: 0.3mm ការតភ្ជាប់: 0.1mm

    5 ម។

    0.8 ម។

    0.8 ម។

    ± 0.3% (ដែនកំណត់ទាប ± 0.3mm)

    MJ

    1 ម។

    1 ម។

    ត្រូវការការគាំទ្រជានិច្ច

    ទទឹង ០.៥ ម។

    -

    ⌀0.5 ម។

    0.2 ម។

    -

    0.5 ម។

    0.5 ម។

    ± 0.1 ម។

    ប៊ី.ជេ

    2 ម។

    3 ម។

    -

    ទទឹង ០.៥ ម។

    -

    ⌀1.5 ម។

    -

    5 ម។

    2 ម។

    2 ម។

    លោហៈ: ± 0.2 ខ្សាច់: ± 0.3mm

    DMLS

    0.4 ម។

    0.5 ម។

    ត្រូវការការគាំទ្រជានិច្ច

    ទទឹង ០.១ ម។

    2 ម។

    ⌀1.5 ម។

    -

    5 ម។

    0.6 ម។

    1 ម។

    ± 0.1 ម។

    ម៉ោង

    ការណែនាំអំពីការរចនាសម្រាប់បច្ចេកទេសបោះពុម្ព 3D ទាំងអស់។

    ការរចនាការបោះពុម្ព 3D មានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលលើភាពលំបាក ពេលវេលាវដ្ត និងតម្លៃនៃការតាមដានការផលិត។ នៅពេលនិយាយអំពីការណែនាំអំពីការរចនា ច្បាប់មួយចំនួនអាចអនុវត្តបានចំពោះដំណើរការបោះពុម្ព 3D ទាំងអស់ ហើយច្បាប់មួយចំនួននឹងត្រូវកំណត់ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់មួយ។

      មើលសមិទ្ធិផលរបស់យើង។
      ការបោះពុម្ព 3D 2

      FDM

      200 x 200 x 200 mm សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពផ្ទៃតុ រហូតដល់ 900 x 600 x 900 mm សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពឧស្សាហកម្ម

      SLA

      145 x 145 x 175 mm សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលើតុ រហូតដល់ទៅ 1500 x 750 x 500 mm សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពឧស្សាហកម្ម

      SLS

      300 x 300 x 300 មម រហូតដល់ 750 x 550 x 550 មម

      DMLS/SLM

      250 x 150 x 150 mm រហូតដល់ 500 x 280 x 360 mm

      MJF

      380 x 285 x 380 ម។

      គាំទ្រក្នុងការបោះពុម្ព 3D

      ជំនួយគឺជាប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្នែកមួយ ដែលអាចជួយការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយ និងធានាផ្នែកទៅនឹងគ្រែបោះពុម្ពក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបោះពុម្ព 3D ។ តើអ្នកអាចបោះពុម្ពដោយគ្មានការគាំទ្រ ហើយនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវការវា? បាទ/ចាស អ្នកអាចបោះពុម្ព 3D ដោយមិនចាំបាច់គាំទ្រ។ យកការបោះពុម្ព FDM 3D ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលលក្ខណៈពិសេសមួយត្រូវបានបោះពុម្ពជាមួយនឹងការហៀរលើសពី 45 ដឺក្រេ វាអាចនឹងរសាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញផ្នែក នៅចំណុចនេះអ្នកត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធជំនួយ។ នៅក្នុងករណីមួយទៀត ស្ពានអនុញ្ញាតឱ្យផ្នែកផ្សេងៗត្រូវបានបោះពុម្ពដោយមិនចាំបាច់ប្រើសម្ភារៈជំនួយ និងជាមួយនឹងការស្រក់តិចបំផុត ដោយសារវត្ថុធាតុក្តៅអាចលាតសន្ធឹងបាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ពានមានប្រវែងវែងជាង 5 មីលីម៉ែត្រ ហើយអ្នកត្រូវការការបញ្ចប់ផ្ទៃល្អ រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ត្រូវបានទាមទារ។ លើសពីនេះទៀតម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D SLA និង DLP ជាទូទៅប្រើការគាំទ្រ។

      ការតំរង់ទិសផ្នែកនៅក្នុងការបោះពុម្ព 3D

      ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់មួយទៀតក្នុងការផលិតការបោះពុម្ព 3D គឺការតំរង់ទិសផ្នែក ដែលសំដៅទៅលើវិធីដែលផ្នែកនេះទាក់ទងជាមួយបន្ទះសាងសង់ វាមានឥទ្ធិពលលើភាពត្រឹមត្រូវ ពេលវេលា កម្លាំង និងការបញ្ចប់ផ្ទៃនៃផលិតផលបោះពុម្ព 3D ។ ការតំរង់ទិសស្ថាបនាដ៏ល្អបំផុតនឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងឧទាហរណ៍ផ្សេងៗ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការជ្រើសរើសវិធីនៃការតំរង់ទិសផ្នែក។
      ☑ ស្វែងរកមុខដែលអាចផ្តល់នូវភាពស្អិតជាប់ល្អបំផុតទៅនឹងបន្ទះសំណង់ និងស្ថេរភាពខ្ពស់បំផុត។
      ☑ ប្រសិនបើផលិតផលត្រូវទទួលរងភាពតានតឹង នោះវាគួរតែត្រូវបានតម្រង់ទិសដើម្បីធានាថាទិសដៅនៃភាពតានតឹងដែលបានអនុវត្តអប្បបរមាគឺស្របទៅនឹងទិសដៅសាងសង់ ដែលជាធម្មតាជាទិសដៅបញ្ឈរ។
      ☑ ត្រូវច្បាស់លាស់អំពីទំហំសាងសង់របស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ។
      ☑ ការបោះពុម្ព FDM មានភាពងាយស្រួលក្នុងការ delaminate និងការប្រេះស្រាំក្នុងទិសដៅ Z ជាងនៅក្នុងទិសដៅ XY នៅពេលដែលទទួលរងនូវភាពតានតឹង។
      ☑ តំរង់ទិសផ្នែកដើម្បីធ្វើឱ្យការត្រួតលើគ្នាតិចជាង 45° ត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមា។
      ☑ ក្នុងទិសដៅបញ្ឈរ លក្ខណៈស៊ីឡាំងបោះពុម្ពបានច្បាស់លាស់ជាងក្នុងទិសផ្ដេក។

      ភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រក្នុងការបោះពុម្ព 3D

      ភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រសំដៅលើរបៀបដែលភាពត្រឹមត្រូវនៃទំហំ និងទម្រង់នៃផ្នែកដែលបានបោះពុម្ពត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងការរចនា CAD ។ កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្ររួមមាន គុណភាពសម្ភារៈ បរិក្ខារ ក្រោយដំណើរការ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ ការរួញតូច និងតម្រូវការគាំទ្រគឺជាធាតុសំខាន់បីក្នុងការវាស់ស្ទង់ភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការអត់ឱនវិមាត្រនៃដំណើរការ 3D ផ្សេងៗគ្នា។

      ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ FDM

      គំរូដើម (ផ្ទៃតុ): ± 0.5% (ដែនកំណត់ទាប: ± 0.5 មម), ឧស្សាហកម្ម: ± 0.15% (ដែនកំណត់ទាប: ± 0.2 មម)

      ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ SLA

      គំរូដើម (ផ្ទៃតុ): ± 0.5% (ដែនកំណត់ទាប: ± 0.10 មម) ឧស្សាហកម្ម: ± 0.15% (ដែនកំណត់ទាប: ± 0.01 មម)

      ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ SLS/MJF

      ± 0.3% (ដែនកំណត់ទាប: ± 0.3 មម)

      កម្ពស់ស្រទាប់ក្នុងការបោះពុម្ព 3D

      កម្ពស់ស្រទាប់គឺជាការវាស់វែងនៃបរិមាណនៃសម្ភារៈដែលបញ្ចោញដោយក្បាលម៉ាស៊ីនព្រីនសម្រាប់ស្រទាប់នីមួយៗនៃផ្នែករបស់អ្នក។ វាត្រូវបានវាស់ជាមីក្រូ ឬមីលីម៉ែត្រ។ ការជ្រើសរើសកម្ពស់ស្រទាប់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D មួយចំនួនដូចជា SLA និង FDM ។ ខាងក្រោមគឺជាកម្ពស់ស្រទាប់ដែលបានអនុវត្តជាធម្មតាសម្រាប់ដំណើរការផ្សេងៗ។

      - FDM: 50 - 400 μm

      - SLA: 25 - 100 μm

      - SLS: 80 - 120 μm

      - MJF: 80 μm

      - DMLS / SLM: 30 - 50 μm

      ម៉ោងមគ្គុទ្ទេសក៍សម្ភារៈលោហធាតុបោះពុម្ព 3D

      ការបោះពុម្ព 3D និងការបង្កើតគំរូមានការអភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងទាំងនេះ ការបោះពុម្ព 3D លោហៈបានក្លាយជាលទ្ធភាពមួយ។ ការបោះពុម្ព 3D លោហៈត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើការបោះពុម្ព 3D លោហៈកំពុងរកឃើញថាការបោះពុម្ព 3D មានភាពស្មុគស្មាញផ្នែកលោហៈក្នុងបរិមាណទាបគឺមានតម្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាងវិធីសាស្រ្តប្រពៃណីនៃការផលិត។ ធាតុបោះពុម្ព 3D ធ្វើពីលោហធាតុមានតម្លៃថោកជាង និងមានជម្រើសសម្ភារៈជាច្រើនប្រភេទ។ អាលុយមីញ៉ូមគឺជាលោហៈដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការបោះពុម្ព 3D ព្រោះវាមានភាពរឹងមាំ និងទម្ងន់ស្រាល។ ដែកគឺជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយមួយផ្សេងទៀត ដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម ដោយសារកម្លាំងរបស់វា ប៉ូលាល្អ និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។ ការបោះពុម្ព 3D លោហៈត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា។ គំរូមុខងារ គ្រឿងបន្លាស់ប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ Jigs ឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គឺជាកម្មវិធីមួយចំនួន។

      លោហធាតុ

      កម្មវិធី

      ដែកអ៊ីណុក

      ប្រដាប់ប្រដាផ្ទះបាយ និងរបស់របរផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះនឹងទឹក។

      សំរិទ្ធ

      ថូ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត

      មាស

      ចិញ្ចៀន ក្រវិល ខ្សែដៃ និងខ្សែក

      នីកែល

      កាក់

      អាលុយមីញ៉ូម

      ផលិតផលដែកស្តើង

      ទីតានីញ៉ូម

      គ្រឿងសង្ហារិមរឹងមាំ

      ០១

      មគ្គុទ្ទេសក៍សម្ភារៈផ្លាស្ទិចបោះពុម្ព 3D

      Junying ផ្តល់សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D ផ្លាស្ទិច ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D កម្រិតខ្ពស់ និងសម្ភារៈល្អបំផុតអនុញ្ញាតឱ្យយើងធានាបានទាំងតម្លៃថោក និងគុណភាពពិសេស។

      ផ្លាស្ទិច

      លក្ខណៈពិសេស

      កម្មវិធី

      ABS

      ស្វិត រឹងមាំ ប្រើប្រាស់បានយូរ ធន់នឹងកំដៅ សន្សំសំចៃខ្ពស់ អាចបត់បែនបាន ប្រើឡើងវិញបាន មិនអាចបំបែកបាន

      តួរថយន្ត ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងស្រោមទូរស័ព្ទ

      PLA

      ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយ, មិត្តភាពបរិស្ថាន, biodegradable, មាននៅក្នុងជ័រនិង filament ជាមួយភាពខុសគ្នានៃពណ៌

      ការវេចខ្ចប់អាហារ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចបំប្លែងសារជាតិជីវសាស្រ្ត និងការផ្សាំ

      PVA

      រលាយក្នុងទឹក។

      ជាញឹកញាប់ប្រើដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ផ្នែកនៃផលិតផលដែលអាចរហែក ឬដួលរលំ

      PP

      តម្លៃសមរម្យ ធន់នឹងសារធាតុគីមី ងាយឆេះ និងងាយខូចជាមួយនឹងពន្លឺ UV

      ធុងដាក់ក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ និងវាយនភណ្ឌ

      នីឡុង/ប៉ា

      រឹងមាំ ទម្ងន់ស្រាល ប្រើប្រាស់បានយូរ កំដៅ និងធន់នឹងផលប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែមិនធន់នឹងអាស៊ីតខ្លាំង និងមូលដ្ឋាន

      កម្មវិធីដែលត្រូវការលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចខ្ពស់ និងគំរូមុខងារ

      ចូលចិត្ត

      អាចទប់ទល់នឹងកំដៅខ្ពស់។

      ឧបករណ៍ផ្សិតចាក់ និងសមាសធាតុធន់នឹងកំដៅ

      កុំព្យូទ័រ

      ធន់នឹងកំដៅរហូតដល់ 135 °C, ប្រើប្រាស់បានយូរ, ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច និងធន់នឹងការបាក់, បត់បែនបានកម្រិតមធ្យម, មានតម្លាភាព, មិនប្រើអគ្គិសនី

      បង្អួចគំរូ និងផលិតផលច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀត។

      PMMA/អាគ្រីលីក

      កម្លាំងប៉ះល្អ ភាពច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រៀបធៀបបាន និងលក្ខណៈសម្បត្តិស្រូបយកកាំរស្មីយូវី

      ចង្កៀងមុខរថយន្ត អាងចិញ្ចឹមត្រីពាណិជ្ជកម្ម និងជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់កញ្ចក់

      CPVC

      សីតុណ្ហភាពបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយកំដៅខ្ពស់ ភាពអសកម្មគីមី ឌីអេឡិចត្រិច និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអណ្តាតភ្លើង និងផ្សែង

      ដំណើរការគីមី ការផលិតថាមពល សារធាតុ semiconductor ការព្យាបាលទឹកសំណល់

      PEEK

      ធន់នឹងការពាក់ សមាមាត្រទម្ងន់ទៅកម្លាំងល្អ លក្ខណៈសម្បត្តិ thermomechanical ខ្ពស់។

      ការផ្សាំតាមវេជ្ជសាស្រ្ដ ឧបករណ៍ លំហអាកាស និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត

      PETG

      ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ ធន់នឹងសារធាតុគីមី និងសំណើមដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

      យន្តការអនុលោមតាមច្បាប់ ដបទឹក ឯករភជប់អេឡិចត្រូនិច

      TPU

      មានភាពបត់បែន ធន់នឹងសំណឹក ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ និងសារធាតុគីមីជាច្រើន។

      ទំនិញកីឡា យានអវកាស និងរថយន្ត

      PETP / Ertalyte

      ស្ថេរភាពវិមាត្រខ្ពស់ កម្លាំងមេកានិច ការស្រូបយកសំណើមទាប សរីរវិទ្យាអសកម្ម

      ខ្សែភាពយន្តស្តើង ធុងសម្រាប់ភេសជ្ជៈរាវ

      ម៉ោងប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D

      មានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ជាច្រើនប្រភេទនៅលើទីផ្សារ ហើយពួកវាអាចប្រើដើម្បីបោះពុម្ពសម្ភារៈផ្សេងៗ។ ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ប្លាស្ទិកបំផុតចំនួនបីគឺ SLA, SLS និង FDM ។

      ការបោះពុម្ព 3D 3
      ការបោះពុម្ព 3D 4
      ការបោះពុម្ព 3D 5
      ការបោះពុម្ព 3D 6
      ០១០២០៣

      SLS (ការដុតឡាស៊ែរជ្រើសរើស)

      សម្ភារៈប្រើប្រាស់មាននីឡុង ម្សៅដែក ម្សៅ PS និងជ័រខ្សាច់។ ម្សៅ​ត្រូវ​បាន​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ដោយ​ការ​ដុត​ជាជាង​រលាយ​វា​ទៅ​ជា​សភាព​រាវ។ នៅក្រោមការស្កែនឡាស៊ែរ ផ្នែកត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់ ហើយចុងក្រោយផ្នែកទាំងនោះត្រូវលិចក្នុងគំនរម្សៅ។ បន្ទាប់ពីត្រជាក់រយៈពេល 12-14 ម៉ោងម្សៅដែលនៅសល់អាចត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញ។

      SLA (Stereolithography)

      ម៉ាស៊ីនព្រីន SLA 3D ប្រើប្រាស់សារធាតុផ្លាស្ទិចរាវច្រើនលើសលុប ដែលនៅទីបំផុតធ្វើឱ្យរឹងមាំទៅជាផលិតផលរឹង។ ជាធម្មតា ផ្ទៃនៃផ្នែកដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ស្តេរ៉េអូលីត មានភាពរលោង។ សម្ភារៈដែលប្រើគឺជ័រដែលមានរស្មីសំយោគ។ ឡាស៊ែរដែលមានរលកពន្លឺ និងអាំងតង់ស៊ីតេជាក់លាក់មួយ គឺផ្តោតទៅលើផ្ទៃនៃសម្ភារៈដែលអាចថតចម្លងបាន ដើម្បីពង្រឹងវាពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ និងពីបន្ទាត់មួយទៅផ្ទៃមួយ ដើម្បីបញ្ចប់គំនូរនៃស្រទាប់មួយ។ បន្ទាប់មកតារាងលើកផ្លាស់ទីស្រទាប់មួយក្នុងទិសបញ្ឈរ ហើយធ្វើឱ្យស្រទាប់មួយទៀតរឹង។ នៅក្នុងវិធីនេះ ស្រទាប់ត្រូវបានជង់គ្នាដើម្បីបង្កើតជាធាតុបីវិមាត្រ។

      FDM (ការ​ធ្វើ​គំរូ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​គ្នា​)

      Thermoplastic filament ត្រូវបានកំដៅ និង extruded ដោយម៉ាស៊ីនព្រីន FDM 3D ដើម្បីផលិតធាតុជាស្រទាប់ៗ ចាប់ពីបាតឡើងលើ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសាងសង់ពីបាតឡើងលើ។ សម្ភារៈបោះពុម្ពដែលប្រើគឺអាស៊ីត polylactic និងប្លាស្ទិក ABS ។ បច្ចេកវិទ្យានេះ extrudes សមា្ភារៈ filamentous ដូចជា ផ្លាស្ទិចកម្ដៅ ក្រមួន ឬលោហៈ ចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនកំដៅ ហើយដាក់ការរលាយក្នុងអត្រាថេរមួយ យោងទៅតាមគន្លងដែលបានកំណត់ទុកជាមុននៃស្រទាប់នីមួយៗនៃផ្នែក។

      DLP (ដំណើរការពន្លឺឌីជីថល)

      ជ័រ photosensitive ត្រូវបានប្រើ។ បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡាស៊ែរ DLP គឺស្រដៀងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា SLA ប៉ុន្តែវាប្រើម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាពឌីជីថលដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ដើម្បីព្យាបាល photopolymer រាវ និង photocured ស្រទាប់ដោយស្រទាប់។

      SLM (ការរលាយឡាស៊ែរជ្រើសរើស)

      SLM ជាផ្នែកសំខាន់នៃម៉ាស៊ីនព្រីន 3D លោហៈធាតុដែលប្រើគឺយ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូម លោហធាតុក្រូមីញ៉ូម cobalt ដែកអ៊ីណុក និងលោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម។ ម្សៅដែកត្រូវបានរលាយដោយឡាស៊ែរជាតិសរសៃ ytterbium ថាមពលខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតជាផ្នែកបីវិមាត្រ។

      ម៉ោងកម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់នៃការបោះពុម្ព 3D

      ផ្នែក និងផលិតផលបោះពុម្ព 3D អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ធំទូលាយ ហើយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D ក៏ជួយជំរុញការច្នៃប្រឌិត និងវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យជាច្រើន។

      ការបោះពុម្ព 3D

      រថយន្ត

      បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើគំរូរហ័ស ឧបករណ៍ គ្រឿងបរិក្ខារ និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យរថយន្ត និងដឹកជញ្ជូន។ សម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D អាចយកគំនិតពីស្ទូឌីយ៉ូរចនាទៅសិក្ខាសាលាផលិតកម្មក្នុងរយៈពេលតិចជាងមុន ហើយបោះពុម្ពគំរូនៃផ្នែកផ្សេងៗដែលមានស្រាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ដែលងាយស្រួលជាងសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងការសាកល្បង និងផលិត។

      ការបោះពុម្ព 3D ១០

      លំហអាកាស

      ដោយសារតែតម្រូវការនៃការកាត់បន្ថយទម្ងន់ និងកម្លាំង សមាមាត្រនៃផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញ ឬផ្នែកខុសធម្មតាដ៏ធំនៅក្នុងឧបករណ៍អវកាសកំពុងកើនឡើង ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះពុម្ព 3D ។ វាមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះតម្រូវការដំណើរការនៃផ្នែក និងមិនសូវរសើបចំពោះតម្លៃ ដែលអំណោយផលដល់ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D ផងដែរ។

      ការបោះពុម្ព 3D ១១

      ឧស្សាហកម្ម

      ភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាការបោះពុម្ពស្នូលនៃផ្សិតចាក់ ការផលិតផ្នែកនៅលើឧបករណ៍មិនស្តង់ដារមួយចំនួន និងការអនុវត្តឧបករណ៍ជំនួយនៅលើខ្សែផលិតកម្ម។

      ការបោះពុម្ព 3D 12

      ទំនិញប្រើប្រាស់

      វាធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្ដូរតាមបំណងនៃការបោះពុម្ព 3D ដើម្បីផ្តល់ឱ្យផលិតផលនូវលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញក្រុមផ្សេងៗគ្នា។ - វេជ្ជសាស្រ្ដ៖ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ដតាមតម្រូវការ ជាពិសេសត្រូវគ្នានឹងលក្ខណៈនៃការបោះពុម្ព 3D បានយ៉ាងល្អ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពួកគេមានទស្សនវិស័យល្អនៅក្នុងទន្តព្ទ្យវិទ្យា ការវះកាត់ឆ្អឹង ការវះកាត់ orthosis ស្តារនីតិសម្បទាជាដើម។

      ការបោះពុម្ព 3D ១៣

      ការអប់រំ

      បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D អាចត្រូវបានប្រើជាជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអប់រំ ការបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងវិស័យអប់រំ ហើយក៏ជាឧបករណ៍សិក្សាសម្រាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងសាលាវិជ្ជាជីវៈផងដែរ។ វាអាចធ្វើឱ្យសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍សិក្សាសំខាន់ៗ បង្កើតការសហការអន្តរកម្មសិក្សា និងសូម្បីតែបណ្តុះស្មារតីសហគ្រិនរបស់សិស្ស។

      ការបោះពុម្ព 3D ១៤

      ទន្តសាស្ត្រ

      បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការផលិតម៉ូដែលធ្មេញក្នុងវិស័យទន្តសាស្ត្រ។ ដោយសារតែទំហំតូច និងមុខងារដ៏មានអានុភាពរបស់វា សូម្បីតែមន្ទីរពិសោធន៍តូចមួយអាចស្កែនដោយផ្ទាល់ពីមាត់ទៅកាន់ការផលិតខាងក្នុង តាមរយៈលំហូរការងារឌីជីថលគ្មានថ្នេរ។ សន្សំសំចៃពេលវេលា សម្ភារៈ និងទំហំផ្ទុក ហើយឧបករណ៍ដែលផលិតមានភាពត្រឹមត្រូវ និងផាសុកភាពជាងមុន។

      ០១០២០៣០៤០៥

      ម៉ោងធនធានបោះពុម្ព 3D និងសំណួរគេសួរញឹកញាប់

      ការបោះពុម្ព 3D ៧

      សំណួរទី 1 តើ​ផ្លាស្ទិក​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព 3D?

      +
      យើងផ្តល់ជូននូវសមត្ថភាពបោះពុម្ព 3D សម្រាប់ផ្លាស្ទិចរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ PLA, ABS, Nylon, PETG, TPU, PEI, PP, PC, PMMA, PVA ជាដើម។

      សំណួរទី 2 តើ​ផ្លាស្ទិក​បោះពុម្ព 3D តម្លៃ​ប៉ុន្មាន?

      +
      កត្តាជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃការបោះពុម្ព 3D ។ ជាដំបូងដោយគ្មានគំរូ 3D វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការវាយតម្លៃតម្លៃ។ សូម្បីតែវិស្វករដែលមានបទពិសោធន៍ក៏មិនអាចដកស្រង់តម្លៃត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការរចនា 3D ដែរ។ បរិមាណសរុបនៃផ្នែកអាចត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការរចនារួមទាំងការគាំទ្រ។ បន្ទាប់មកសម្ភារៈដែលត្រូវការត្រូវបានគណនា។ សម្ភារៈប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន ការចំណាយកាន់តែខ្ពស់។ តម្លៃនៃសម្ភារៈផ្សេងគ្នាក៏ខុសគ្នាខ្លាំងដែរ។ ប្រភេទសំខាន់ៗ ភាគច្រើនមានផ្លាស្ទិច លោហធាតុ សេរ៉ាមិច កោសិកាជីវសាស្រ្ត។ល។ មានច្រើនប្រភេទនៅក្រោមប្រភេទធំៗនីមួយៗ ហើយតម្លៃលោហៈគឺខ្ពស់ជាងប្លាស្ទិក។ ឥឡូវនេះផ្លាស្ទិចគឺជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតក្នុងការបោះពុម្ព 3D ។ លើសពីនេះ ផ្នែកដែលបានបោះពុម្ពត្រូវព្យាបាល សម្អាត ប៉ូលា លាបពណ៌ និងការព្យាបាលលើផ្ទៃផ្សេងទៀត មុននឹងអាចយកមកពិចារណាប្រើប្រាស់បាន។ ការប្រើប្រាស់ក្រោយដំណើរការក៏នឹងបង្កើតការចំណាយដែលត្រូវគ្នាផងដែរ។

      សំណួរទី 3 តើប្លាស្ទិកបោះពុម្ព 3D ខ្លាំងប៉ុណ្ណា?

      +
      ផ្លាស្ទិចបោះពុម្ព 3D មានភាពរឹងមាំ ជាពិសេសនៅពេលដែលសរសៃជាក់លាក់ដូចជា PEEK ឬ PC ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ សម្ភារៈទាំងនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតកញ្ចក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើង និងខែលការពារកុប្បកម្មផងដែរ។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនៃការបោះពុម្ពដោយការលៃតម្រូវដង់ស៊ីតេ infill, កម្រាស់ជញ្ជាំងនិងទិសបោះពុម្ព។

      ម៉ោងភាពខុសគ្នារវាងការបោះពុម្ព 3D លោហៈ និងផ្លាស្ទិច

      បោះពុម្ព 3D ១៦
      ការបោះពុម្ព 3D ១៥
      ០១

      សម្ភារៈ

      ភាពខុសគ្នាជាក់ស្តែងបំផុតរវាងការបោះពុម្ព 3D ប្លាស្ទិក និងលោហៈ ប្លាស្ទិកគឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមជាង។ ដោយសារតែនេះវាអាចចូលដំណើរការបានច្រើនជាងលោហៈ។ ផ្លាស្ទិចក៏មានតម្លៃទាបជាងលោហៈផងដែរ។ ដោយសារតែនេះ វាជាចំណេះដឹងទូទៅដែលអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងតែងតែទៅរកផ្លាស្ទិច។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត វា​មាន​ជម្រើស​ដ៏​ច្រើន​នៃ​ផ្លាស្ទិក​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព 3D ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានតែអាលុយមីញ៉ូម ដែកអ៊ីណុក ទីតានីញ៉ូម និង cobalt ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបានជាលោហធាតុ។

      រចនា

      ការបោះពុម្ព 3D នៅក្នុងផ្លាស្ទិចច្រើនតែចំណាយពេលតិចជាងការបោះពុម្ព 3D នៅក្នុងលោហៈ។ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ផ្លាស្ទិចមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលជាងមុន និងអនុញ្ញាតឱ្យមានកម្រាស់ស្រទាប់កាន់តែច្រើន ខណៈពេលដែលបង្កើតផ្នែក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបោះពុម្ព 3D ដោយប្រើសម្ភារៈលោហៈអាចចំណាយពេលច្រើន ដោយសារភាពស្មុគស្មាញនៃម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពខ្លួនឯង។ ភាពស្មុគស្មាញត្រូវបានទាមទារខណៈពេលដែលធ្វើការជាមួយផ្លាស្ទិចដើម្បីបង្កើតធាតុ 3D ដែលត្រូវការ។ ផ្ទុយទៅនឹងលោហៈធាតុ វាមិនឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ដូចគ្នានោះទេ។

      ការចំណាយ

      ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ប្លាស្ទិកភាគច្រើនមានតម្លៃថោកជាងនេះ ក្រៅពីនោះ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ភាគច្រើនគឺសាមញ្ញជាងក្នុងការដំណើរការ។ ABS និងសរសៃផ្លាស្ទិចផ្សេងទៀតមានតម្លៃថោកផងដែរ។ លោហធាតុមានតម្លៃខ្ពស់ជាងក្នុងមួយម៉ោងសាងសង់ និងតម្រូវការវិនិយោគឧបករណ៍ខ្ពស់ជាងបើធៀបនឹងប្លាស្ទិក។ ម៉ាស៊ីនព្រីន 3D ដែក និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ក៏មានតម្លៃថ្លៃផងដែរ។

      ភាពលំបាក

      ផ្លាស្ទិចគឺជាសម្ភារៈបោះពុម្ព 3D នៃជម្រើសសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។ សម្ភារៈដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិចក៏អាចចូលប្រើបានក្នុងបរិមាណតិចតួចផងដែរ។ ដំណើរការនៃការបោះពុម្ព 3D ជាមួយលោហធាតុមានភាពស្មុគស្មាញ និងមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងឡើយ។ នៅពេលបោះពុម្ព 3D ជាមួយលោហៈ មិនដូចផ្លាស្ទិចទេ សម្ភារៈត្រូវតែត្រូវបានចុក រលាយ និងរឹងដោយមិនបាត់បង់គុណភាពរបស់វា។

      បច្ចេកវិទ្យា

      បច្ចេកវិទ្យានៅពីក្រោយផ្លាស្ទិចបោះពុម្ព 3D រួមមាន FDM, SLA, និង SLS ។ ផ្លាស្ទិចជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ។ ប្រព័ន្ធ Powder-bed រួមទាំង SLM និង DMLS ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបោះពុម្ព 3D ដែក។

      ការបញ្ចប់

      ក្រោយការកែច្នៃវត្ថុប្លាស្ទិក 3D ងាយស្រួល អ្នករចនាមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់បង្កើតរូបរាង និងអារម្មណ៍របស់វត្ថុ រួមទាំងការប្រើឧបករណ៍ ឬធ្វើការងារដោយដៃ។ វត្ថុដែលផលិតដោយប្រើការបោះពុម្ព 3D លោហៈជាធម្មតាត្រូវការប្រភេទមួយចំនួននៃដំណើរការក្រោយ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពមេកានិច និងការទាក់ទាញផ្នែកសោភ័ណភាពរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោហៈធាតុត្រូវការពេលវេលា និងថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការបន្ទាប់ពីផលិតកម្ម។

      ម៉ោងតើការបោះពុម្ព 3D ជាអ្វី?

      ការបោះពុម្ព 3D គឺជាដំណើរការផលិតបន្ថែមនៃការបង្កើតផ្នែករឹងបីវិមាត្រពីការរចនា CAD ឬឯកសារឌីជីថលដោយដាក់ស្រទាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៃសម្ភារៈ។ ស្រទាប់ទាំងនេះនីមួយៗអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកឆ្លងកាត់ស្តើងនៃវត្ថុ។ ការបោះពុម្ព 3D គឺជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាគំរូគំរូរហ័ស ដែលប្រើលោហៈម្សៅ ឬផ្លាស្ទិច ឬវត្ថុធាតុ adhesive ផ្សេងទៀតដើម្បីសាងសង់វត្ថុដោយផ្អែកលើឯកសារគំរូ។ ការបោះពុម្ព 3D ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ក្នុងការផលិតផ្សិត ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអាចរកឃើញសមាសធាតុបោះពុម្ព 3D នៅក្នុងគ្រឿងអលង្ការ ស្បែកជើង ការរចនាឧស្សាហកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម វិស្វកម្ម និងសំណង់ រថយន្ត អាកាសយានដ្ឋាន ឧស្សាហកម្មធ្មេញ និងវេជ្ជសាស្ត្រ ការអប់រំ GIS វិស្វកម្មស៊ីវិល អាវុធ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។

      ម៉ោងតើការបោះពុម្ព 3D ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

      ការបោះពុម្ព 3D គឺជាប្រភេទនៃដំណើរការផលិតបន្ថែមដែលវត្ថុរឹង 3D ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរចនាដែលប្រើដោយកុំព្យូទ័រតាមរយៈវិធីសាស្ត្រស្រទាប់។
      - ជាដំបូង ឯកសារឌីជីថលបីវិមាត្រនៃវត្ថុដែលអ្នកចង់បោះពុម្ពគឺត្រូវការ។ មានវិធីបីយ៉ាងផ្សេងគ្នាដើម្បីទទួលបានគំរូឌីជីថល 3D៖ ការរចនា ស្កេន និងទាញយក។ CAD គឺជាកម្មវិធីទូទៅសម្រាប់រចនាគំរូ 3D កម្មវិធី CAD ដ៏ពេញនិយមរួមមាន AutoCad, SolidWorks, Tinkercad និងច្រើនទៀត។ ការស្កែន 3D គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដើម្បីវិភាគវត្ថុក្នុងពិភពពិត និងបង្កើតការចម្លងតាមឌីជីថល។ អ្នកក៏អាចទាញយកមួយពីបណ្ណាល័យ 3D ផងដែរ។
      - នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានគំរូ 3D អ្នកត្រូវបម្លែងវាទៅជាទម្រង់ឯកសារត្រឹមត្រូវ។ ទ្រង់ទ្រាយឯកសារបោះពុម្ព 3D ទូទៅបំផុតគឺ STL ដែលជាផ្នែកបន្ថែមឯកសារដែលអាចប្រើបាន។ ជម្រើសជំនួស STL គឺ .OBJ និង .3MF ទម្រង់ទាំងនេះមិនមានព័ត៌មានពណ៌ទេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវត្ថុបោះពុម្ព 3D ដែលមានពណ៌ .X3D, .WRL, .DAE និង .PLY អាចប្រើបាន។ ត្រូវប្រាកដថាឯកសារអាចបោះពុម្ពបាន។

      បោះពុម្ព 3D ១៧

      - Slicing គឺជាដំណើរការនៃការបែងចែកគំរូបីវិមាត្រជារាប់រយ ឬរាប់ពាន់ស្រទាប់ បន្ទាប់មកបង្កើត G-code ដើម្បីប្រាប់ម៉ាស៊ីនឱ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការជាជំហានៗ។ G-code គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធី CNC ដែលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ម៉ាស៊ីន CNC និងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ។
      - ប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការបោះពុម្ពដោយយោងតាមការណែនាំ G-code ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
      - យកផ្នែកបោះពុម្ព 3D ដែលបានបញ្ចប់ចេញពីម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយចំនួន វាមានភាពងាយស្រួល ខណៈពេលដែលការដកចេញនូវម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងឧបករណ៍ឯកទេស។
      - ក្នុងករណីខ្លះ ជំហានបន្ថែម ឬក្រោយដំណើរការគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ចប់ការផលិត។ ជាឧទាហរណ៍ វិធីសាស្ត្របញ្ចប់ផ្ទៃផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អសោភ័ណភាព និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសមាសធាតុបោះពុម្ព 3D ។

      ម៉ោងគុណសម្បត្តិនៃការបោះពុម្ព 3D

      ☑ បង្កើនល្បឿននៃការធ្វើគំរូ ឬដំណើរការផលិតយ៉ាងខ្លាំង បោះពុម្ពវត្ថុក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង។
      ☑ អនុញ្ញាតឱ្យរចនា និងបង្កើតធរណីមាត្រស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត។
      ☑ ត្រូវការម៉ាស៊ីន និងប្រតិបត្តិករតិចជាងមុនដើម្បីផលិត។
      ☑ ភាពបត់បែនខ្ពស់ និងអាចបត់បែនបាន អនុញ្ញាតឱ្យស្ទើរតែអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
      ☑ អនុញ្ញាតឱ្យដាក់បញ្ចូលសម្ភារៈជាច្រើនទៅក្នុងវត្ថុតែមួយ។
      ☑ ការផ្គុំស្រទាប់ដោយស្រទាប់បង្កើនការរចនា និងធានានូវគុណភាពកាន់តែប្រសើរ។
      ☑ ផ្នែកនីមួយៗបន្តបន្ទាប់គ្នាអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដើម្បីកាត់បន្ថយការបរាជ័យ និងកំហុស។
      ☑ មិនត្រូវការកន្លែងច្រើនសម្រាប់ស្តុកទេ បោះពុម្ពតាមតម្រូវការដោយផ្អែកលើការរចនា។
      ☑ ផ្នែកបោះពុម្ព 3D ផ្លាស្ទិចផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីដែលទម្ងន់ស្រាលមានសារៈសំខាន់។
      ☑ កាត់បន្ថយសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ដោយមានកាកសំណល់តិចតួច ឬគ្មានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកាត់កំណាត់ធំៗ។
      ☑ ប្រព័ន្ធបោះពុម្ព 3D អាចចូលប្រើបានច្រើនជាងមុន ហើយមិនត្រូវការមនុស្សបន្ថែមដើម្បីដំណើរការទេ។
      ☑ បច្ចេកវិទ្យានេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមាននិរន្តរភាព។

      ម៉ោងភាពខុសគ្នារវាងការបោះពុម្ព 3D លោហៈ និងផ្លាស្ទិច

      បោះពុម្ព 3D ១៨
      ការបោះពុម្ព 3D ១៩
      ០១

      ☑ មិនមានបរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា។
      ☑ លោហធាតុឬផ្លាស្ទិចគំរូបោះពុម្ព 3D និងផ្នែកផលិតកម្មក្នុងរយៈពេល 7-10 ថ្ងៃ។
      ☑ ផ្នែកបោះពុម្ព 3D ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានភាពជាក់លាក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។
      ☑ សម្រង់ឥតគិតថ្លៃតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុត។
      ☑ គំរូតែមួយ ឬទម្រង់ស្មុគស្មាញត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងពីរ។
      ☑ ជម្រើសដ៏ធំទូលាយនៃសម្ភារៈលោហៈ ឬប្លាស្ទិក។

      ☑ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។
      ☑ គម្រោងជំនួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សហករណ៍។
      ☑ ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយរហ័សសម្រាប់បណ្តុំតូចៗនៃគំរូស្មុគ្រស្មាញ។
      ☑ យើងផ្តល់ជូនជាមួយដៃគូរបស់យើង។
      ☑ សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D សម្រាប់លោហៈ និងផ្លាស្ទិច។
      ☑ បំពេញតម្រូវការយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អ្នករចនាគំរូស្មុគ្រស្មាញ។