Totes les impressores 3D utilitzen fitxers STL?

Roy Hill 27-05-2023
Roy Hill

Les impressores 3D requereixen un fitxer per saber què imprimir en 3D, però la gent es pregunta si totes les impressores 3D utilitzen fitxers STL. Aquest article us guiarà a través de les respostes i d'altres preguntes relacionades.

Totes les impressores 3D poden utilitzar fitxers STL com a base per a un model 3D abans de tallar-lo en un tipus de fitxer que la impressora 3D pugui entendre. . Tanmateix, les impressores 3D no poden entendre els fitxers STL per si soles. Un slicer com Cura pot convertir fitxers STL en fitxers G-Code que es poden imprimir en 3D.

Voleu saber més informació, així que continua llegint-ne més.

    Quins fitxers utilitzen les impressores 3D?

    • STL
    • G-Code
    • OBJ
    • 3MF

    El principal tipus de fitxers que utilitzen les impressores 3D són fitxers STL i fitxers G-Code per crear el disseny del model 3D, així com crear el fitxer d'instruccions que les impressores 3D poden entendre i seguir. També teniu alguns tipus de fitxers d'impressora 3D menys comuns, com ara OBJ i 3MF, que són versions diferents dels tipus de disseny de models 3D.

    Aquests fitxers de disseny no poden funcionar directament amb una impressora 3D, ja que requereixen processament mitjançant un programari anomenat slicer, que bàsicament prepara el fitxer G-Code que es pot imprimir en 3D.

    Anem a veure alguns d'aquests tipus de fitxers.

    Fitxer STL

    El fitxer STL és el principal tipus de fitxer d'impressió 3D que veuràs utilitzat a la indústria de la impressió 3D. Bàsicament és un fitxer de model 3D que es crea mitjançant unsèrie de malles o conjunt de diversos triangles petits per formar una geometria 3D.

    És preferit perquè és un format increïblement senzill.

    Vegeu també: 14 maneres d'arreglar el PLA que no s'enganxi al llit: vidre i amp; Més

    Aquests fitxers funcionen molt bé per crear models 3D i poden ser força petits. o fitxers grans, depenent de quants triangles formen el model.

    Els fitxers més grans són aquells on hi ha superfícies més llises i de mida real gran perquè vol dir que hi ha més triangles.

    Si veieu un un fitxer STL gran en un programari de disseny (CAD), en realitat us pot mostrar quants triangles té un model. A Blender, heu de fer clic amb el botó dret a la barra inferior i marcar "Estadístiques d'escena".

    Consulteu aquest fitxer STL de Bearded Yell a Blender, que mostra 2.804.188 triangles i té una mida de fitxer de 133 MB. De vegades, el dissenyador en realitat ofereix diverses versions del mateix model, però amb menys qualitat/menys triangles.

    Compareu-ho amb el Easter Island Head STL que té 52.346 triangles i un mida del fitxer de 2,49 MB.

    Des d'una perspectiva més senzilla, si volguéssiu convertir un cub 3D en aquest format STL de triangle, es podria fer amb 12 triangles.

    Cada cara del cub es dividiria en dos triangles, i com que el cub té sis cares, caldrien almenys 12 triangles per crear aquest model 3D. Si el cub tingués més detalls o esquerdes, necessitaria més triangles.

    Podeu trobar fitxers STL a la majoria de llocs de fitxers d'impressores 3D.com:

    • Thingiverse
    • MyMiniFactory
    • Imprimibles
    • YouMagine
    • GrabCAD

    En quant a com fer aquests fitxers STL, es fa amb programari CAD com Fusion 360, Blender i TinkerCAD. Podeu començar amb una forma bàsica i començar a modelar la forma en un disseny nou, o prendre moltes formes i ajuntar-les.

    Qualsevol tipus de model o forma es pot crear mitjançant un bon programari CAD i exportar-lo com a un fitxer STL per a la impressió 3D.

    Fitxer G-Code

    Els fitxers G-Code són el següent tipus de fitxer principal que utilitzen les impressores 3D. Aquests fitxers estan formats a partir d'un llenguatge de programació que les impressores 3D poden llegir i entendre.

    Cada acció o moviment que fa una impressora 3D es fa a través del fitxer G-Code, com ara moviments del capçal d'impressió, broquet i temperatura del llit calent, ventiladors, velocitat i molt més.

    Contenen una gran llista de línies escrites anomenades ordres G-Code, cadascuna realitza una acció diferent.

    Consulta la imatge següent de un exemple de fitxer de codi G a Notepad++. Té una llista d'ordres com ara M107, M104, G28 & G1.

    Cada un d'ells té una acció específica, la principal per als moviments és l'ordre G1, que és la majoria del fitxer. També té les coordenades d'on moure's a la X & La direcció Y, així com la quantitat de material a extruir (E).

    La comanda G28 s'utilitza per establir el capçal d'impressió a la posició inicial de manera que la impressora 3Dsap on és. Això és important fer-ho a l'inici de cada impressió 3D.

    M104 estableix la temperatura del broquet.

    Fitxer OBJ

    El format de fitxer OBJ és un altre tipus que utilitzen les impressores 3D. dins del programari slicer, similar als fitxers STL.

    Pot emmagatzemar dades multicolors i és compatible amb diverses impressores 3D i programari 3D. El fitxer OBJ desa la informació del model 3D, la textura i la informació de color, així com la geometria de la superfície d'un model 3D. Els fitxers OBJ normalment es tallen en altres formats de fitxer que la impressora 3D entén i llegeix completament.

    Algunes persones opten per utilitzar fitxers OBJ per a models 3D, principalment per a la impressió 3D multicolor, normalment amb extrusores duals.

    Podeu trobar fitxers OBJ a molts llocs web de fitxers d'impressores 3D com ara:

    • Clara.io
    • CGTrader
    • Comunitat GrabCAD
    • TurboSquid
    • Free3D

    La majoria dels slicers poden llegir fitxers OBJ bé, però també és possible convertir fitxers OBJ en fitxers STL mitjançant una conversió gratuïta, ja sigui utilitzant un convertidor en línia o important-lo a un CAD com TinkerCAD i exportar-lo a un fitxer STL.

    Una altra cosa a tenir en compte és que les eines de reparació de malla que solucionen errors en models funcionen millor amb fitxers STL que no pas amb fitxers OBJ.

    A menys que necessiteu específicament alguna cosa d'OBJ com els colors, voleu quedar-vos amb els fitxers STL per a la impressió 3D. Una de les diferències clau per als fitxers OBJ és que pot desar els fitxers reals.malla o conjunt de triangles connectats, mentre que els fitxers STL guarden diversos triangles desconnectats.

    No fa molta diferència per al vostre programari de tall, però per al programari de modelatge, haurà d'unir el fitxer STL per processar-lo. i no sempre té èxit en fer-ho.

    Fitxer 3MF

    Un altre format utilitzat per les impressores 3D és el fitxer 3MF (3D Manufacturing Format), que és un dels formats d'impressió 3D més detallats. disponible.

    Pot desar molts detalls dins del fitxer de la impressora 3D, com ara dades del model, configuració d'impressió 3D, dades de la impressora. Això pot ser molt útil en alguns casos, però pot ser que no es tradueixi en repetibilitat per a la majoria de la gent.

    Un dels defectes aquí és que hi ha molts factors que fan que una impressió 3D tingui èxit en cada situació individual. Les persones tenen les seves impressores 3D i els paràmetres del tallador configurats d'una manera determinada, de manera que és possible que l'ús de la configuració d'una altra persona no doni els resultats desitjats.

    Algun programari i talladors tampoc no admeten fitxers 3MF, de manera que pot ser complicat. convertint-ho en un format de fitxer d'impressió 3D estàndard.

    Alguns usuaris han tingut èxit amb la impressió en 3D de fitxers 3MF, però no escolteu molta gent parlar-ne o utilitzar-los. Un usuari va esmentar que és possible que algú faci una configuració incorrecta amb aquest tipus de fitxer i acabi causant danys a la impressora 3D o pitjor.

    Molta gent no sap com fer-ho.per llegir el fitxer G-Code, de manera que caldria confiar per utilitzar aquests fitxers.

    Un altre usuari va dir que va tenir una sort terrible intentant carregar correctament fitxers 3MF multipart.

    Comproveu Vegeu el vídeo següent de Josef Prusa sobre com es comparen els fitxers 3MF amb els fitxers STL. No estic d'acord amb el títol del vídeo, però proporciona alguns detalls sobre els fitxers 3MF.

    Les impressores 3D de resina utilitzen fitxers STL?

    Les impressores 3D de resina no ho fan directament utilitzeu fitxers STL, però els fitxers creats s'originen a partir de l'ús d'un fitxer STL dins d'un programari de tallador.

    El flux de treball habitual per a impressores 3D de resina utilitzarà un fitxer STL que importeu a un programari dissenyat especialment per a màquines de resina com ara ChiTuBox o Lychee Slicer.

    Un cop hàgiu importat el vostre model STL al vostre tallador escollit, només heu de seguir el flux de treball que consisteix a moure, escalar i girar el vostre model, així com crear suports, buidar i afegir forats al model per drenar la resina.

    Un cop hàgiu fet els canvis al fitxer STL, podeu tallar el model en un format de fitxer especial que funcioni amb la vostra impressora 3D de resina específica. Com s'ha esmentat abans, les impressores 3D de resina tenen formats de fitxer especials, com ara .pwmx amb Anycubic Photon Mono X.

    Mireu el vídeo de YouTube següent per entendre el flux de treball d'un fitxer STL a un fitxer d'impressora 3D de resina

    Totes les impressores 3D utilitzen fitxers STL? Filament, resina& Més

    Per a les impressores 3D de filaments i resina, passem el fitxer STL a través del procés de tall habitual de col·locar el model a la placa de construcció i fer diversos ajustos al model.

    Un cop hàgiu acabat. fetes aquestes coses, processeu o "talleu" el fitxer STL en un tipus de fitxer que la vostra impressora 3D pugui llegir i operar. En el cas de les impressores 3D de filament, es tracta principalment de fitxers G-Code, però també teniu alguns fitxers propietaris que només poden llegir-se per impressores 3D específiques.

    Vegeu també: 30 consells essencials d'impressió 3D per a principiants: millors resultats

    Per a les impressores 3D de resina, la majoria dels fitxers són fitxers propietaris.

    Alguns d'aquests tipus de fitxers són:

    • .ctb
    • .photon
    • .phz

    Aquests fitxers contenen les instruccions sobre què crearà la vostra impressora 3D de resina capa per capa, així com les velocitats i els temps d'exposició.

    Aquí teniu un vídeo útil que us mostra com descarregar un fitxer STL i tallar-lo per estar a punt. Impressió 3D.

    Podeu utilitzar fitxers de codi G per a impressores 3D?

    Sí, la majoria de les impressores 3D de filament utilitzaran fitxers de codi G o una forma alternativa de codi G especialitzat que funcioni per a una impressora 3D específica.

    El codi G no s'utilitza als fitxers de sortida de les impressores SLA. La majoria de les impressores SLA d'escriptori utilitzen el seu format propietari i, per tant, el seu programari slicer. No obstant això, alguns slicers de SLA de tercers, com ara ChiTuBox i FormWare, són compatibles amb una àmplia gamma d'impressores d'escriptori.

    La impressora 3D Makerbot utilitza el format de fitxer propietari X3G.El format de fitxer X3G conté informació sobre la velocitat i el moviment de la impressora 3D, la configuració de la impressora i els fitxers STL.

    La impressora 3D Makerbot pot llegir i interpretar el codi en el format de fitxer X3G i només es pot trobar als sistemes naturals. .

    En general, totes les impressores utilitzen el codi G. Algunes impressores 3D embolcallen el G-Code en un format propietari, com Makerbot, que encara es basa en el G-Code. Els slicers sempre s'utilitzen per convertir formats de fitxer 3D com ara el codi G a un llenguatge fàcil d'imprimir.

    Podeu veure el vídeo següent per veure com utilitzar un fitxer de codi G per controlar directament la vostra impressora 3D.

    Roy Hill

    Roy Hill és un apassionat entusiasta de la impressió 3D i un guru de la tecnologia amb un gran coneixement sobre tot allò relacionat amb la impressió 3D. Amb més de 10 anys d'experiència en el camp, Roy ha dominat l'art del disseny i la impressió en 3D, i s'ha convertit en un expert en les últimes tendències i tecnologies d'impressió 3D.Roy és llicenciat en enginyeria mecànica per la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) i ha treballat per a diverses empreses de renom en el camp de la impressió 3D, com MakerBot i Formlabs. També ha col·laborat amb diverses empreses i particulars per crear productes impresos en 3D personalitzats que han revolucionat les seves indústries.A part de la seva passió per la impressió 3D, Roy és un viatger àvid i un entusiasta de l'aire lliure. Li agrada passar temps a la natura, fer senderisme i acampar amb la seva família. En el seu temps lliure, també és mentor d'enginyers joves i comparteix la seva riquesa de coneixements sobre impressió 3D a través de diverses plataformes, inclòs el seu popular bloc, 3D Printerly 3D Printing.