វិស័យអនុវត្ត និងការអភិវឌ្ឍនៃការបោះពុម្ព 3D យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូម
ទីតានីញ៉ូម គឺជាលោហធាតុមួយក្នុងចំណោមលោហធាតុដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅបំផុតក្នុងការផលិតបន្ថែម ហើយវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍ ឧបករណ៍ជំនួសសន្លាក់ និងឧបករណ៍វះកាត់ ស៊ុមប្រណាំង និងកង់ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងផលិតផលដែលមានដំណើរការខ្ពស់ផ្សេងទៀត។ យ៉ាន់ស្ព័រដែលមានមូលដ្ឋានលើទីតានីញ៉ូម និងទីតានីញ៉ូម ត្រូវបានឧស្សាហកម្មជាច្រើនវាយតម្លៃចំពោះកម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ សមាមាត្រកម្លាំងទៅនឹងទម្ងន់ខ្ពស់ និងភាពធន់នឹងការច្រេះល្អជាងដែកអ៊ីណុក។ ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនេះអាចធ្វើឱ្យរ៉ុក្កែត និងយន្តហោះស្រាលជាងមុន ដោយហេតុនេះសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈ និងបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុក។ វាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទម្ងន់ស្រាលជាងមុនដូចជាស្មាតហ្វូន និងវ៉ែនតា VR ក៏ដូចជានៅក្នុងការផ្សាំវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរ។ លើសពីនេះ នៅពេលដែលលក្ខណៈសម្បត្តិដើមនៃទីតានីញ៉ូមត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសនៃការបោះពុម្ព 3D គុណសម្បត្តិនឹងកាន់តែច្បាស់។ ដូច្នេះ តើការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់នៃទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D មានអ្វីខ្លះ? តើទីតានីញ៉ូមទូទៅមានអ្វីខ្លះ? ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស នៅលើទីផ្សារ?

△គ្រឿងបន្លាស់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D
សន្លាក់ត្រគាកពី GE Additive, ស្លាបកង្ហារពី Sciaky, ចុងរ៉ុក្កែតពី Arcam Darker, សមាសធាតុបន្ទះទីតានីញ៉ូមពី 3D Systems, បំពង់ទីតានីញ៉ូមពី EOS, ការផ្សាំឆ្អឹងខ្នងវះកាត់ពី Zenith Tecnica។
ការបោះពុម្ព 3D អនុញ្ញាតឱ្យមានការផលិតទីតានីញ៉ូមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយកាកសំណល់វត្ថុធាតុដើម។ ក្នុងនាមជាបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែម ការបោះពុម្ពលោហៈ 3D ជាធម្មតាប្រើតែសម្ភារៈដែលត្រូវការដើម្បីសាងសង់ផ្នែក រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់តិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ការបោះពុម្ព 3D ក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការរចនាស្មុគស្មាញផងដែរ ដូចជាបណ្តាញខាងក្នុង និងផ្នែកប្រហោង ឬបំពេញដោយបន្ទះឈើ ដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់ ដែលមិនអាចធ្វើទៅបានជាមួយវិធីសាស្ត្រផលិតផ្សេងទៀតឡើយ។ ដោយសារតែមិនមានផ្សិត ឬឧបករណ៍ ការបោះពុម្ពទីតានីញ៉ូម 3D អាចបង្កើតផ្នែកតែមួយគត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណាយ ដូចជាការផ្សាំជាក់លាក់របស់អ្នកជំងឺ គំរូដើម និងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ។ មានឧទាហរណ៍រាប់មិនអស់នៃការបោះពុម្ពទីតានីញ៉ូម 3D ដើម្បីជំរុញការផលិត ការថែទាំសុខភាព ការរុករកអវកាស និងច្រើនទៀត។
ការប្រើប្រាស់យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D

△នៅឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Panerai បានចេញនាឡិកា Submersible S Brabus PAM01283 ដែលបំពាក់ដោយស្រោមទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D។ រូបភាពនៅខាងស្តាំបង្ហាញថា Holthinrichs Deconstructed បានចេញនាឡិកាទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ដំបូងគេ។
ការបោះពុម្ព 3D ទីតានីញ៉ូមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរួចហើយ ដើម្បីផលិតផលិតផលចម្រុះដូចជា ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ កង់ដំណើរការខ្ពស់ នាឡិកាប្រណីត និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ ដោយមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការផ្តល់ជូនផលិតផលដែលមានទម្ងន់ស្រាល ប៉ុន្តែរឹងមាំតាមរយៈការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងជាញឹកញាប់តាមតម្រូវការ។
● ផលិតផលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងផលិតផលអេឡិចត្រូនិច
ការបោះពុម្ព 3D អាចផលិតគ្រឿងបន្លាស់ទីតានីញ៉ូមដែលមានជញ្ជាំងស្តើង និងស្មុគស្មាញ ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើប្រអប់នាឡិកា ដូចជានាឡិកា Panerai និង Holthinrichs ដែលបង្ហាញខាងលើ។ គេនិយាយថា ប្រអប់នាឡិកាយ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមក៏នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនាពេលខាងមុខនៃ Apple Watch Ultra ផងដែរ។

△គម្របប្តូរលេខហ៊ីងយ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ដែលប្រើក្នុងស្មាតហ្វូនបត់ Honor Magic V2 ឆ្នាំ 2023
នៅឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូន Honor បានដាក់ចេញនូវទូរសព្ទដៃដែលអាចបត់បាន Magic V2 ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានគម្របប្តូរលេខបែប 3D ធ្វើពីទីតានីញ៉ូម ដែលស្រាលជាង និងរឹងមាំជាង 150% បើធៀបនឹងអាលុយមីញ៉ូមជំនាន់មុន។ Honor បាននិយាយថា បំណែកទីតានីញ៉ូមតូចមួយនេះ ដែលអាចត្រូវបានបោះពុម្ព 3D រាប់ម៉ឺនបន្ទះ គឺជាគន្លឹះនៃភាពធន់ និងការបត់ និងលាតដោយរលូនរបស់ផលិតផល។
● ការដាំបង្គោលធ្មេញ និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

△ប្រព័ន្ធ Construx Mimi Ti Spacer System របស់ American Orthofix Medical ដែលបានបោះពុម្ព 3D ត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2021
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ ការដាក់បញ្ចូលទីតានីញ៉ូមដែលបានបោះពុម្ព 3D ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តន៍ឆ្អឹងខ្នង ត្រគាក ជង្គង់ និងចុងបំផុត ដោយសារតែភាពឆបគ្នាជីវសាស្រ្តពីកំណើតរបស់លោហៈ និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចល្អ រួមផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការបោះពុម្ព 3D រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសតាមតម្រូវការ (ដោយហេតុនេះអាចឱ្យមានការរួមបញ្ចូលឆ្អឹង) និងការប្ដូរតាមបំណងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលអ្នកជំងឺកាន់តែប្រសើរ។ ការដាក់បញ្ចូលទីតានីញ៉ូមដែលបានបោះពុម្ព 3D កំពុងទទួលបានការយល់ព្រម និងតម្រូវការពីនិយតករ។ ដោយសារតែការដាក់បញ្ចូលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើនត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីគ្របដណ្តប់មនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានស្ថានភាពដូចគ្នា ពួកវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ មនុស្សដែលមានជំងឺកម្រច្រើនតែត្រូវបានដកចេញ។ ឥឡូវនេះ ជាមួយនឹងការបោះពុម្ព 3D វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផលិតការដាក់បញ្ចូលដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។
នៅឆ្នាំ 2023 គ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការវះកាត់កដៃចំនួនបួនដងនៅថ្ងៃតែមួយ ដោយប្រើបន្ទះទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ជាក់លាក់សម្រាប់អ្នកជំងឺ ដើម្បីកែតម្រូវការខូចទ្រង់ទ្រាយកដៃដែលបាក់ពីមុន។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Akshay Malhotra គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង និងជាអ្នកដឹកនាំគ្លីនិកសម្រាប់ដៃ និងកដៃ បាននិយាយថា “នៅពេលដែលដំណើរការរៀបចំផែនការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ បន្ទះតាមតម្រូវការត្រូវបានបោះពុម្ពដោយប្រើម្សៅទីតានីញ៉ូម បន្ទាប់មកត្រូវបានធ្វើតេស្ត ដឹកជញ្ជូនទៅចក្រភពអង់គ្លេស និងសម្លាប់មេរោគនៅមន្ទីរពេទ្យខោនធី ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការវះកាត់។”
△វីសទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D របស់ CoreLink មានរចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសដែលជំរុញការលូតលាស់ឆ្អឹង ហើយសន្លាក់ម្រាមដៃទីតានីញ៉ូមជាក់លាក់ថ្មីរបស់ FingerKit Consortium
វេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ Manipal ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D នៅពេលពួកគេព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកម្នាក់ដែលដុំសាច់កំពុងបំផ្លាញទ្រូងរបស់គាត់នៅឆ្នាំ 2022។ ជាទូទៅ ការដាក់បញ្ចូលទំហំនេះនឹងធ្ងន់ពេកសម្រាប់រាងកាយមនុស្ស ប៉ុន្តែដោយសារតែទីតានីញ៉ូមមានទម្ងន់ស្រាល និងរឹងមាំខ្លាំង មានទម្ងន់តិចជាង 250 ក្រាម វាល្អសម្រាប់ការបោះពុម្ពការដាក់បញ្ចូលនៅខាងក្នុងរាងកាយ។ អរគុណចំពោះភាពជោគជ័យនៃការដាក់បញ្ចូលដែលបានបោះពុម្ព 3D អ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយពេញលេញ ហើយអាចត្រលប់ទៅរកជីវិតធម្មតារបស់គាត់វិញដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនខាងក្រៅដើម្បីជួយគាត់ដកដង្ហើម។

△តាមរយៈការបោះពុម្ព 3D ទីតានីញ៉ូម ក្រុមហ៊ុន Angel Cycle Works អាចកាត់បន្ថយទម្ងន់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរចនាកង់ Heaven ថ្មីបានយ៉ាងច្រើន។
ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងកង់ដំណើរការខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ទីតានីញ៉ូមត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងដៃចង្កូត ដៃហ្វ្រាំង ដើម ឧបករណ៍ព្យួរឌីរេល និងសូម្បីតែស៊ុមពេញ។ ទីតានីញ៉ូមមានភាពរឹងមាំដូចអាលុយមីញ៉ូម និងស្រាលដូចជាតិសរសៃកាបូន ដោយគ្មានបញ្ហានិរន្តរភាពដូចជាតិសរសៃកាបូន។ ក្រុមហ៊ុនផលិតកង់ Carbon Wasp ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវាបោះបង់ចោលអាលុយមីញ៉ូម និងជាតិសរសៃកាបូន ដោយងាកមកប្រើប្រាស់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ដើម្បីបង្កើតដៃចង្កូតក្រោយទីផ្សារចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួន។ Carbon Wasp បាននិយាយថា “យើងបានរកឃើញវិធីច្នៃប្រឌិតគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតោងដៃចង្កូតទៅនឹងអ័ក្សប្រអប់លេខដោយមិនច្របាច់ជាតិសរសៃកាបូន ប៉ុន្តែតែងតែមានការបញ្ចូលលោហៈមួយចំនួនដែលត្រូវការ ហើយការបិទភ្ជាប់ការបញ្ចូលទៅនឹងជាតិសរសៃកាបូននឹងមានបញ្ហា។ ចំពោះសំណួរគ្មានទីបញ្ចប់។ បន្ទាប់ពីការបង្កើតគំរូដើមមួយចំនួន Carbon Wasp បានរកឃើញថាដៃចង្កូតទីតានីញ៉ូមដែលបំពេញដោយបន្ទះឈើបោះពុម្ព 3D មានទម្ងន់ស្រាលដូចកាបូន ប៉ុន្តែខ្លាំងជាងនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយនឹងប៉ះទង្គិចខ្លាំង។ យើងនៅតែគិតថាជាតិសរសៃកាបូនគឺល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត។ សម្ភារៈ រួមទាំងស៊ុម ប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការលើផ្នែកទីតានីញ៉ូមផ្សេងទៀតរួចហើយ”។
និយាយអំពីស៊ុមកង់ពេញ ក្រុមហ៊ុនផលិតកង់ Angel Cycle Works បាននិយាយថា ខ្លួនបានបោះពុម្ពស៊ុមទីតានីញ៉ូមទាំងស្រុងជាសមាសធាតុទម្ងន់ស្រាលមួយ ដែលជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាប្រណាំងដ៏សំខាន់ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានរូបរាងធរណីមាត្រថ្មីៗ។ ម៉ូតូទំនើបថ្មីរបស់វា ដែលមានឈ្មោះថា Heaven មានទម្ងន់ស្រាលជាងកំណែមុន 400 ក្រាម។ ស៊ុមយ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមទាំងស្រុងមួយទៀតដែលចេញលក់ដោយ Pilot នៅឆ្នាំនេះ ត្រូវបានគេហៅថា Pilot Seiren។ ស៊ុមរបស់កង់ផ្លូវនេះត្រូវបានបោះពុម្ព 3D ទាំងស្រុងពីទីតានីញ៉ូម (បែងចែកជាបីផ្នែក)។ ក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថា ការបោះពុម្ពទីតានីញ៉ូម 3D អនុញ្ញាតឱ្យវាប្ដូរតាមបំណងកង់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជិះ ហើយស៊ុមមិនត្រូវការថ្នាំលាប ឬថ្នាំកូតណាមួយឡើយ។
△ក្រុមហ៊ុនផលិតកង់ Mythos ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវគ្រឿងបន្លាស់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងដៃចង្កូតទាំងនេះ ខណៈដែល Verve Cycling (ស្តាំ) ផ្តល់ជូនដងដៃចង្កូតទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ថ្មីៗ។

△ក្រុមហ៊ុន GKN Aerospace មានគម្រោងបន្ថែមម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D ទីតានីញ៉ូមទ្រង់ទ្រាយធំថ្មីមួយទៅកាន់រោងចក្ររបស់ខ្លួននៅរដ្ឋតិចសាស់

△ដោយសារតែ NASA ត្រូវការតែមួយប៉ុណ្ណោះ គ្រឿងបន្លាស់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D សម្រាប់ដៃដែលអាចដាក់ពង្រាយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទ គឺសមហេតុផលជាងការផលិតបែបប្រពៃណី។
● ការផលិត
ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ASML ឥឡូវនេះកំពុងបោះពុម្ព 3D ជំនួសឱ្យការក្លែងធ្វើបន្ទះដែកទីតានីញ៉ូម (ប្រើក្នុងការផលិតបន្ទះសៀគ្វី) ដោយសន្សំសំចៃវត្ថុធាតុដើមបាន 64% និងដឹកជញ្ជូនវាលឿនជាងមុន។ Norsk Titanium ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុបន្ថែមលោហៈដែលប្រើប្រាស់វេទិកាដាក់ថាមពលដឹកនាំ (DED) កំពុងបោះពុម្ពបន្ទះដែករាងជិតសុទ្ធទម្ងន់ 80 គីឡូក្រាម (ប្រហែល 176 ផោន) ជាមួយ Ti64 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតបន្ទះសៀគ្វី។

△តង្កៀបកង់យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ផលិតដោយសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន

△ម្សៅទីតានីញ៉ូម

△មន្ទីរពិសោធន៍បោះពុម្ព 3D លោហៈសាកលវិទ្យាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរួមគ្នាវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយ និងស្រាវជ្រាវសម្ភារៈសម្បូរបែបលើផែនដី ផលិតគ្រឿងបន្លាស់ពីទីតានីញ៉ូម

DeskFab X1
FF-M140
FF-M220
FF-M300
FF-M420
FF-M800










