Новые точки зрения и концепции в 3D-печати всегда приветствуются, и мы не видели ничего похожего на 3D-модели, напечатанные с помощью программного обеспечения HueForge. Результаты использования HueForge могут быть поразительными при правильном применении.
Идея такова: окрашенная, расплавленная нить для 3D-печати в некотором смысле не отличается от цветной краски. И краска, и филамент бывают разных цветов, наносятся тонкими слоями и при этом могут смешиваются с другими цветами. При правильном применении могут появиться яркие образы.
Вместо того, чтобы 3D-принтер создавал 3D-объект, принтер создает (в основном) плоское изображение, похожее по структуре на литофан. Но в отличие от литофана, происходит смешивание цветов умным и эффективным способом, за счет печати чрезвычайно тонких слоев с высокой точностью.
Для эффективного выполнения этого требуется программный инструмент для планирования изменений цвета и прогнозирования того, как будет выглядеть результат. Изначальная идея основана на том факте, что даже однотонные нити на самом деле не являются полностью непрозрачными — во всяком случае, при печати с высотой слоя 0,08 мм — и в любом случае цвета будут смешиваться друг с другом при наслоении.
Конечно, этот процесс далек от полной автоматизации. Хорошие результаты требуют значительных усилий, а светопропускаемость конкретной выбранной нити играет огромную роль в том, как на самом деле будут смешиваться цвета. Вот где на помощь приходит FilaScope: инструмент для более или менее объективного измерения того, насколько хорошо филамент пропускает свет. Затем данные о светопропускаемости переносятся в программное обеспечение HueForge, чтобы лучше моделировать результаты печати и планировать замену нити.
При умелом использовании HueForge можно создавать вещи, которые совсем не похожи на то, что мы привыкли ожидать от вещей, напечатанных на 3D-принтере. В прикрепленных файлах вы можете найти пробную модель камеи, а также модель ацтекском стиле, которая дает убедительную иллюзию глубины.
Создатели HueForge отмечают, что эта концепция все еще ищет подходящее название. Литофан с фронтальной подсветкой? Обратный литофан? Филаментная живопись? А как бы вы назвали этот процесс?
Советуем вам прочитать статьи опубликованные в нашем блоге ранее: «Могут ли 3D-принтеры печатать переработанным пластиком?» и «Печать ландшафта и подземелий на 3D-принтере вместе с DragonLock».
Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!
Лазерно-гравировальная машина с ЧПУ LM 9060 PRO 100W
Рабочий стол 900х600 мм. Мощность трубки 100 Вт. Ресурс 10 000 моточасов. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Вес 340 кг
Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112
Рама, стальная. Рабочее поле X, Y, 1400х1400 мм. Длина режущих струн, 1000,,,3000 мм.
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec MH 6090
Размер обработки: 600х900х150 мм Мощность электрошпинделя (принудительное воздушное охлаждение) : 1,5 кВт Масса: 255 кг
Лазерная очистка металла: принцип, характеристики и применение Алексей Доброго времени суток. Настройки оборудования...
Лазерная, гидроабразивная или плазменная резка: что лучше? Антон Здравствуйте! Уточняем, что данная статья является...
Калькулятор расчета расхода газа для лазерной резки металла Алексей 16-20 бар
Станок для изготовления пружин и гибки проволоки [чертежи прилагаются] Михаил cncjs как зациклить программу загиба пружины, что бы не...
Виды лазеров: 4 метода классификации Василий Было интересно...
Что такое отжиг? [7 видов процесса отжига] Василий Статья понравилась, много нового узнала Спасибо! Рад...