គោលការណ៍ណែនាំនៃការរចនាការបោះពុម្ព 3D (លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃការបោះពុម្ព 3D)
☑ ការផលិតផលិតផលបោះពុម្ព 3D គឺផ្អែកលើឯកសាររចនា។ មានព័ត៌មានលម្អិត និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលតែងតែត្រូវយកមកពិចារណានៅពេលរចនាផ្នែកបោះពុម្ព 3D ប៉ុន្តែលទ្ធផលល្អបំផុតប្រែប្រួលអាស្រ័យលើសេវាកម្មបោះពុម្ព 3D ផ្សេងៗគ្នា។
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។ |
ការណែនាំអំពីការរចនាសម្រាប់បច្ចេកទេសបោះពុម្ព 3D ទាំងអស់។
☑ ការរចនាការបោះពុម្ព 3D មានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលលើភាពលំបាក ពេលវេលាវដ្ត និងតម្លៃនៃការតាមដានការផលិត។ នៅពេលនិយាយអំពីការណែនាំអំពីការរចនា ច្បាប់មួយចំនួនអាចអនុវត្តបានចំពោះដំណើរការបោះពុម្ព 3D ទាំងអស់ ហើយច្បាប់មួយចំនួននឹងត្រូវកំណត់ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់មួយ។
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
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។
លោហធាតុ | កម្មវិធី |
ដែកអ៊ីណុក | ប្រដាប់ប្រដាផ្ទះបាយ និងរបស់របរផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះនឹងទឹក។ |
សំរិទ្ធ | ថូ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត |
មាស | ចិញ្ចៀន ក្រវិល ខ្សែដៃ និងខ្សែក |
នីកែល | កាក់ |
អាលុយមីញ៉ូម | ផលិតផលដែកស្តើង |
ទីតានីញ៉ូម | គ្រឿងសង្ហារិមរឹងមាំ |
មគ្គុទ្ទេសក៍សម្ភារៈផ្លាស្ទិចបោះពុម្ព 3D
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 |
SLS (ការដុតឡាស៊ែរជ្រើសរើស)
សម្ភារៈប្រើប្រាស់មាននីឡុង ម្សៅដែក ម្សៅ PS និងជ័រខ្សាច់។ ម្សៅត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយការដុតជាជាងរលាយវាទៅជាសភាពរាវ។ 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 (ការធ្វើគំរូការដាក់បញ្ចូលគ្នា)
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។
សំណួរទី 1 តើផ្លាស្ទិកអ្វីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបោះពុម្ព 3D?
សំណួរទី 2 តើផ្លាស្ទិកបោះពុម្ព 3D តម្លៃប៉ុន្មាន?
សំណួរទី 3 តើប្លាស្ទិកបោះពុម្ព 3D ខ្លាំងប៉ុណ្ណា?
សម្ភារៈ | ភាពខុសគ្នាជាក់ស្តែងបំផុតរវាងការបោះពុម្ព 3D ប្លាស្ទិក និងលោហៈ ប្លាស្ទិកគឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមជាង។ ដោយសារតែនេះវាអាចចូលដំណើរការបានច្រើនជាងលោហៈ។ ផ្លាស្ទិចក៏មានតម្លៃទាបជាងលោហៈផងដែរ។ ដោយសារតែនេះ វាជាចំណេះដឹងទូទៅដែលអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងតែងតែទៅរកផ្លាស្ទិច។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមានជម្រើសដ៏ច្រើននៃផ្លាស្ទិកសម្រាប់ប្រើក្នុងការបោះពុម្ព 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?
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។
- 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។
☑ 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។











