3D プリンティングにおける新しい角度やコンセプトは常に歓迎されており、これまでにそのようなものは見たことがありません。 完全に いいね! [Horn & Rhode]さんの 3D プリントとは異なる 3D プリントと呼ばれる実験ツールを使用して実現されました。 ホイフォージ。 その背後にある概念はシンプル (簡単ではありませんが) であり、正しく適用すると素晴らしい結果が得られます。
アイデアは次のとおりです。溶融したカラーフィラメントは、ある意味、カラーペイントと何ら変わりません。 どちらも異なる色があり、薄い層で塗布され、そうするにつれて新しい色が混ざります。 正しく適用すると、素晴らしい画像が得られます。 ここでは例を示しますが、両方の例は他にもたくさんあります ホイフォージ プロジェクトページも 印刷可能なテンプレート。
3D プリンターが 3D オブジェクトを作成する代わりに、プリンターはリトファンに構造が似た (ほとんど) 平面の画像を作成します。 しかし、リトファンとは異なり、これらは非常に薄い層を非常に正確な方法で印刷することにより、巧妙かつ効率的な方法で色をブレンドします。
これを効果的に行うには、色の変化をプロットし、結果がどのようになるかを予測するソフトウェア ツールが必要です。 これはすべて、単色のフィラメントであっても実際には完全に不透明ではなく(層の高さ 0.08 mm で印刷した場合はそうではありません)、その結果、層を重ねると色が互いに混ざり合うという事実に依存しています。 このようにして、ここに示したモデルのようなモデルは、弦を数回変更するだけで問題を解決できるのです。
もちろん、このプロセスは完全に自動化されたわけではありません。 良い結果を得るにはかなりの手作業が必要で、糸の選択の透過性が実際の色がどのように混ざり合うかに大きな影響を与えます。 そこです フィラスコープ それは、特定のフィラメントが光をどの程度透過するか(またはどの程度透過しないか)を客観的に測定するツールです。 結果はファイルに入力されます ホイフォージ 結果をより適切にシミュレートし、フィラメントの変更を計画するためのソフトウェア。
印刷結果はフィラメントブレンドの結果を示します。
斜体は光を捉え、タイポグラフィがどのように構成されているかを示しています。
うまくやれば、私たちが 3D プリントしたものに期待するものとはまったく異なるものを作成することが可能です。 概念実証フォーム ここで入手可能 自分で試してみたい場合は、 アステカの彫刻 説得力のある奥行き感を与えてくれます。
[Horn & Rhode] このコンセプトはまだ適切に聞こえる名前を探しているところであることを指摘してください。 順光リトフェン? 逆リトファン? フィラメント塗装? 基本柄ミックスカラー? もっと良いアイデアがある場合は、それを内に秘めないことをお勧めします。 [Horn & Rhode] ぜひお聞きしたいです。「アマチュア主催者。ビールの伝道者になりたい。一般的なウェブファン。認定インターネット忍者。熱心な読者。」
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