Sisukord:
- Samm: valmistage ette hõõgniidi pikkused
- 2. samm. Valmistage.stl kuni.gcode
- Samm: printige esimene kiht
- Samm: printige teine kiht
- Samm: printige kolmas kiht (viimane)
Video: Tiigrimaal 3d trükitud: 5 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
Selles juhendis on ühendatud kunst ja 3D -printimine, et taastada tiigri maal. Laine koosneb kolmest hõõgniidist: must, valge ja oranž. See toimib nii, et prindite tiigri stl. Pärast teatud koguse ühevärvilisi kihte muudate värvi järgmiseks, et saada mitmevärviline välimus ülevalt. Sellest kontseptsioonist võib olla raske aru saada, seega lugege läbi ülejäänud juhend, mis selgitab kontseptsiooni ja sellega kaasnevaid keerulisi samme.
Seda vajate: 1. Printerit (sobib selleks: selgitatakse hiljem)
2. Iga kihi jaoks eri värvi hõõgniidid
3. Lõikurid
4. Joonlaud/mõõdulint
5. Printeri viilutusmootor
*Vajalik printer peab hõlbustama hõõgniidi vahetamist üksteise järel ilma printimist peatamata või peatamata, nii et Bowdeni tüüpi või väga pika toruga ekstruuder on keerulisem, kui loodate uue hõõgniidi ülejäänud osa vana hõõgniit välja (iga kord, kui muudate kihti)
Samm: valmistage ette hõõgniidi pikkused
Kunsti ja 3D -printimise ühendamiseks on vaja natuke matemaatikat, et pilt saaks printimisel lihtsalt kirjutada. See samm on mõttekas, kui hilisemaid samme vaadatakse. Enne printimist peate arvutama, kui palju iga värvilist hõõgniiti igas jaotises on, nii et need oleksid joondatud, nii et kui värv on tehtud, lülitatakse kohe sisse järgmine. Kuna kihte on 3, on 3 erineva pikkusega hõõgniiti skeem näitab seda põhimõtet, kuidas ekstrusioonikiht töötab külg- ja pealtvaates.
Lisatud on trükitava mudeli kaader (see on väga tasane nagu maal, millel on värvi asemel hõõgniidi kihid). Lisasin selle pildi abil ja pressisin välja 3 kihti, mis esindavad kolme näidatavat värvi.
2. samm. Valmistage.stl kuni.gcode
Kasutades oma viilutusmootorit, veenduge, et teil on need seaded olemas, muidu ei tööta printimine ja matemaatika!
1. 100% täitmine = See on kõige olulisem, et teha hõõgniidi arvutamine lihtsamaks 2. Ei ole ääre ega parve = Selle jaoks pole lisatööd vaja, sest matemaatika pole tarbetu keeruline 3. Ülemine kiht sirgjooneline = See on tavaliselt vaikimisi, kuid võib olla saadaval ka kontsentriliselt, sirgjooneline on lihtsalt järjepideva esteetika jaoks
Samm: printige esimene kiht
Esimene kiht on pruun, et moodustada kivimitausta must. Esimese kihi sinise hõõgniidi pikkuse väljaselgitamiseks peate arvutama. Kasutades SolidWorksi tagasipööramisfunktsiooni, näete ainult esimest kihti ja saate mõõta kihi mahtu. Kuna väljapressimine on lihtsalt hõõgniidi ladestamine mahu täitmiseks, peate lihtsalt leidma, milline teatud läbimõõduga (1,75 mm või 3,00 mm) hõõgniidi pikkus võrdub esimese kihi mahuga. Allpool on matemaatika selgitus:
Kihi maht = hõõgniidi pikkus (hõõgniidi pindala) pikkus = 71,36 ~ 73 tolli (lisatud katsetest 1,5 tolli ja parem on täiendav hõõgniit kui vähem)
Samm: printige teine kiht
Nüüd saate esimese kihi matemaatika, teisest kihist on lihtsam aru saada! Teine kiht on lumivalge, mille peal tiiger on!
Ainult teise kihi helitugevuse saamiseks peate esimese ja teise helitugevuse saamiseks taanduma ainult esimesele ja teisele kihile. Seejärel lahutate esimese helitugevuse eelmisest. Seejärel kasutage uuesti matemaatikat, et arvutada, kui palju hõõgniiti vaja on. Matemaatika saab 78,99, kuid katsetest kasutame 82 tolli. Enne printeriga töötamist soovite kindlasti katsetada. Kui vaatate esimest kihti ja näete, millal muutub selle muutmisel teine kiht, saate parema ettekujutuse sellest, kui lähedal on hinnanguline pikkus.
Samm: printige kolmas kiht (viimane)
Viimane kiht on apelsin, mis tegi tiigri. Viimane kiht on kõige lihtsam, isegi pikkust pole vaja arvutada! Kuna printimine lõpeb, saate viimast värvi lihtsalt rohkem kui piisavalt panna, sest te ei pea uuesti vahetama.
Oluline on katsetada hõõgniidi pikkustega! Kuid mis kõige tähtsam - lõbutseda, samal ajal nihutades 3D -printimise piire, et luua kunsti!
Soovitan:
3D -trükitud Twin Paddle Cw -võti (566 g.): 21 sammu (koos piltidega)
3D -trükitud Twin Paddle Cw -võti (566 g.): Siiani on täpse, pehme ja raskeveokite kaksiklaua võtme olemasolu tähendanud palju raha kulutamist. Minu eesmärk selle võtme kujundamisel oli mõla tegemine: a)- odav- see on valmistatud plastikust tavalise 3D-printeriga; b)- vastupidav- olen kasutanud palli
3D -trükitud harjadeta mootor: 7 sammu (piltidega)
3D -trükitud harjadeta mootor: kujundasin selle mootori Fusion 360 abil, et tutvustada mootorite teemat, seega tahtsin teha kiire, kuid sidusa mootori. See näitab selgelt mootori osi, nii et seda saab kasutada harjas olevate põhiliste tööpõhimõtete eeskujuna
3D -trükitud LED -meeleolulamp: 15 sammu (piltidega)
3D -trükitud LED -meeleolulamp: mul on alati olnud see lummatus lampidega, nii et 3D -printimise ja Arduino ühendamine LED -idega oli midagi, mida ma pidin jätkama. Kontseptsioon on väga lihtne ja tulemus on üks kõige rahuldust pakkuvam visuaalne kogemusi, mida saate avaldada
Elektriline muusikariista 3D -trükitud võimendi: 11 sammu (piltidega)
Elektriline muusikainstrumendi 3D -trükitud võimendi: projekti määratlus. Loodan teha prinditava võimendi, mida saab kasutada koos elektriviiuli või mõne muu elektrilise instrumendiga. Spetsifikatsioon. Kujundage võimalikult palju osi 3D -prinditavaks, tehke stereo, kasutage aktiivvõimendi ja hoidke seda väiksena
Teine enamasti 3D -trükitud pöördlüliti: 7 sammu (piltidega)
Teine enamasti 3D -trükitud pöördlüliti: mõni aeg tagasi lõin peamiselt 3D -trükitud pöördlüliti spetsiaalselt oma Minivac 601 Replica projekti jaoks. Oma uue Think-a-Tron 2020 projekti jaoks vajan veel ühte pöördlülitit. Otsin paneeli paigalduslülitit SP5T. Lisand