Χρησιμοποιούν όλοι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές αρχεία STL;

Roy Hill 27-05-2023
Roy Hill

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρειάζονται ένα αρχείο για να ξέρουν τι να εκτυπώσουν τρισδιάστατα, αλλά οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν όλοι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούν αρχεία STL. Αυτό το άρθρο θα σας δώσει τις απαντήσεις και μερικές άλλες σχετικές ερωτήσεις.

Όλοι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αρχεία STL ως βάση για ένα τρισδιάστατο μοντέλο πριν αυτό τεμαχιστεί σε έναν τύπο αρχείου που μπορεί να κατανοήσει ο τρισδιάστατος εκτυπωτής. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν μπορούν να κατανοήσουν αρχεία STL από μόνοι τους όμως. Ένας τεμαχιστής όπως το Cura μπορεί να μετατρέψει αρχεία STL σε αρχεία G-Code που μπορούν να εκτυπωθούν τρισδιάστατα.

Θα θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, οπότε συνεχίστε να διαβάζετε περισσότερα.

    Τι αρχεία χρησιμοποιούν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές;

    • STL
    • G-Code
    • OBJ
    • 3MF

    Ο κύριος τύπος αρχείων που χρησιμοποιούν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι αρχεία STL και αρχεία G-Code για τη δημιουργία του σχεδιασμού του τρισδιάστατου μοντέλου, καθώς και για τη δημιουργία του αρχείου οδηγιών που μπορούν να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές. Υπάρχουν επίσης μερικοί λιγότερο συνηθισμένοι τύποι αρχείων για τρισδιάστατους εκτυπωτές όπως OBJ και 3MF που είναι διαφορετικές εκδόσεις των τύπων σχεδιασμού 3D μοντέλων.

    Ωστόσο, αυτά τα αρχεία σχεδιασμού δεν μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, καθώς απαιτούν επεξεργασία μέσω ενός λογισμικού που ονομάζεται slicer, το οποίο ουσιαστικά προετοιμάζει το αρχείο G-Code που μπορεί να εκτυπωθεί τρισδιάστατα.

    Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από αυτούς τους τύπους αρχείων.

    Αρχείο STL

    Το αρχείο STL είναι ο κύριος τύπος αρχείου τρισδιάστατης εκτύπωσης που θα δείτε να χρησιμοποιείται στον κλάδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αρχείο τρισδιάστατου μοντέλου το οποίο δημιουργείται μέσω μιας σειράς πλεγμάτων ή ενός συνόλου πολλών μικρών τριγώνων που σχηματίζουν μια τρισδιάστατη γεωμετρία.

    Δείτε επίσης: Πώς να φτιάξετε μια τρισδιάστατη εκτύπωση λιθοφάνειου - Καλύτερες μέθοδοι

    Προτιμάται επειδή είναι μια απίστευτα απλή μορφή.

    Αυτά τα αρχεία λειτουργούν πολύ καλά για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και μπορεί να είναι αρκετά μικρά ή μεγάλα αρχεία ανάλογα με το πόσα τρίγωνα σχηματίζουν το μοντέλο.

    Τα μεγαλύτερα αρχεία είναι αυτά στα οποία υπάρχουν πιο ομαλές επιφάνειες και μεγάλα σε πραγματικό μέγεθος, επειδή σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα τρίγωνα.

    Αν δείτε ένα μεγάλο αρχείο STL σε ένα λογισμικό σχεδίασης (CAD), μπορεί πραγματικά να σας δείξει πόσα τρίγωνα έχει ένα μοντέλο. Στο Blender, πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στην κάτω μπάρα και να τσεκάρετε το "Scene Statistics".

    Δείτε αυτό το αρχείο STL του Bearded Yell στο Blender, το οποίο παρουσιάζει 2.804.188 τρίγωνα και έχει μέγεθος αρχείου 133MB. Μερικές φορές, ο σχεδιαστής παρέχει στην πραγματικότητα πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου μοντέλου, αλλά με χαμηλότερη ποιότητα/λιγότερα τρίγωνα.

    Συγκρίνετε αυτό με το STL της κεφαλής του νησιού του Πάσχα που έχει 52.346 τρίγωνα και μέγεθος αρχείου 2,49MB.

    Από μια απλούστερη άποψη, αν θέλατε να μετατρέψετε έναν τρισδιάστατο κύβο σε αυτή τη μορφή τριγώνου STL, αυτό θα μπορούσε να γίνει με 12 τρίγωνα.

    Κάθε όψη του κύβου θα χωριζόταν σε δύο τρίγωνα, και δεδομένου ότι ο κύβος έχει έξι όψεις, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 12 τρίγωνα για τη δημιουργία αυτού του τρισδιάστατου μοντέλου. Αν ο κύβος είχε περισσότερες λεπτομέρειες ή ρωγμές, θα χρειαζόταν περισσότερα τρίγωνα.

    Μπορείτε να βρείτε αρχεία STL από τους περισσότερους ιστότοπους αρχείων 3D εκτυπωτών όπως:

    • Thingiverse
    • MyMiniFactory
    • Εκτυπώσεις
    • YouMagine
    • GrabCAD

    Όσον αφορά τον τρόπο δημιουργίας αυτών των αρχείων STL, αυτό γίνεται σε λογισμικό CAD όπως το Fusion 360, το Blender και το TinkerCAD. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα βασικό σχήμα και να αρχίσετε να διαμορφώνετε το σχήμα σε ένα νέο σχέδιο ή να πάρετε πολλά σχήματα και να τα ενώσετε.

    Κάθε είδους μοντέλο ή σχήμα μπορεί να δημιουργηθεί μέσω ενός καλού λογισμικού CAD και να εξαχθεί ως αρχείο STL για τρισδιάστατη εκτύπωση.

    Αρχείο κώδικα G

    Τα αρχεία G-Code είναι ο επόμενος κύριος τύπος αρχείου που χρησιμοποιούν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές. Αυτά τα αρχεία αποτελούνται από μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να διαβαστεί και να γίνει κατανοητή από τους τρισδιάστατους εκτυπωτές.

    Κάθε ενέργεια ή κίνηση που κάνει ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής γίνεται μέσω του αρχείου G-Code, όπως οι κινήσεις της κεφαλής εκτύπωσης, η θερμοκρασία του ακροφυσίου και της θερμικής κλίνης, οι ανεμιστήρες, η ταχύτητα και πολλά άλλα.

    Περιέχουν μια μεγάλη λίστα γραμμένων γραμμών που ονομάζονται εντολές G-Code, κάθε μία από τις οποίες εκτελεί μια διαφορετική ενέργεια.

    Δείτε την παρακάτω εικόνα ενός παραδείγματος αρχείου G-Code στο Notepad++. Έχει μια λίστα εντολών όπως M107, M104, G28 & G1.

    Η καθεμία έχει μια συγκεκριμένη ενέργεια, η κύρια για τις κινήσεις είναι η εντολή G1, η οποία αποτελεί την πλειοψηφία του αρχείου. Έχει επίσης τις συντεταγμένες για το πού θα κινηθεί στην κατεύθυνση X & Y, καθώς και πόσο υλικό θα εξωθηθεί (E).

    Η εντολή G28 χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης στην αρχική θέση, ώστε ο τρισδιάστατος εκτυπωτής να γνωρίζει πού βρίσκεται. Αυτό είναι σημαντικό να γίνεται στην αρχή κάθε τρισδιάστατης εκτύπωσης.

    Το M104 ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ακροφυσίου.

    Αρχείο OBJ

    Η μορφή αρχείου OBJ είναι ένας άλλος τύπος που χρησιμοποιείται από τους τρισδιάστατους εκτυπωτές στο λογισμικό slicer, παρόμοια με τα αρχεία STL.

    Μπορεί να αποθηκεύσει πολύχρωμα δεδομένα και είναι συμβατό με διάφορους τρισδιάστατους εκτυπωτές και λογισμικό 3D. Το αρχείο OBJ αποθηκεύει πληροφορίες 3D μοντέλου, υφή και πληροφορίες χρώματος, καθώς και τη γεωμετρία της επιφάνειας ενός 3D μοντέλου. Τα αρχεία OBJ συνήθως τεμαχίζονται σε άλλες μορφές αρχείων που ο εκτυπωτής 3D κατανοεί και διαβάζει πλήρως.

    Ορισμένοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν αρχεία OBJ για τρισδιάστατα μοντέλα, κυρίως για πολύχρωμη τρισδιάστατη εκτύπωση, συνήθως με διπλούς εξωθητές.

    Δείτε επίσης: Πώς κάνετε & amp; Δημιουργία αρχείων STL για 3D εκτύπωση - Απλός οδηγός

    Μπορείτε να βρείτε αρχεία OBJ σε πολλές ιστοσελίδες αρχείων για εκτυπωτές 3D όπως:

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

    Οι περισσότεροι τεμαχιστές μπορούν να διαβάσουν αρχεία OBJ μια χαρά, αλλά είναι επίσης δυνατό να μετατρέψετε αρχεία OBJ σε αρχεία STL μέσω μιας δωρεάν μετατροπής, είτε χρησιμοποιώντας έναν online μετατροπέα είτε εισάγοντας το σε ένα CAD όπως το TinkerCAD και εξάγοντας το σε αρχείο STL.

    Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι τα εργαλεία επιδιόρθωσης πλέγματος που διορθώνουν σφάλματα στα μοντέλα λειτουργούν καλύτερα με αρχεία STL παρά με αρχεία OBJ.

    Εκτός αν χρειάζεστε συγκεκριμένα κάτι από το OBJ, όπως τα χρώματα, θέλετε να παραμείνετε στα αρχεία STL για τρισδιάστατη εκτύπωση.Μία από τις βασικές διαφορές για τα αρχεία OBJ είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει το πραγματικό πλέγμα ή το σύνολο των συνδεδεμένων τριγώνων, ενώ τα αρχεία STL αποθηκεύουν πολλά ασύνδετα τρίγωνα.

    Δεν έχει μεγάλη διαφορά για το λογισμικό τεμαχισμού σας, αλλά για το λογισμικό μοντελοποίησης, θα πρέπει να συρράψει το αρχείο STL για να το επεξεργαστεί και δεν είναι πάντα επιτυχές να το κάνει αυτό.

    Αρχείο 3MF

    Μια άλλη μορφή που χρησιμοποιείται από τους τρισδιάστατους εκτυπωτές είναι το αρχείο 3MF (3D Manufacturing Format), το οποίο είναι μια από τις πιο λεπτομερείς μορφές τρισδιάστατης εκτύπωσης που είναι διαθέσιμες.

    Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πολλές λεπτομέρειες μέσα στο αρχείο του τρισδιάστατου εκτυπωτή, όπως δεδομένα μοντέλου, ρυθμίσεις τρισδιάστατης εκτύπωσης, δεδομένα εκτυπωτή. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να μη μεταφράζεται σε επαναληψιμότητα για τους περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω.

    Ένα από τα ελαττώματα εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν μια τρισδιάστατη εκτύπωση επιτυχημένη σε κάθε περίπτωση. Οι άνθρωποι έχουν ρυθμίσει τους τρισδιάστατους εκτυπωτές τους και τις ρυθμίσεις του τεμαχιστή με συγκεκριμένο τρόπο, οπότε η χρήση των ρυθμίσεων κάποιου άλλου μπορεί να μην φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

    Ορισμένα λογισμικά και προγράμματα κοπής δεν υποστηρίζουν ούτε τα αρχεία 3MF, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο να τα μετατρέψετε σε μια τυπική μορφή αρχείου τρισδιάστατης εκτύπωσης.

    Μερικοί χρήστες είχαν επιτυχία με την εκτύπωση αρχείων 3MF, αλλά δεν ακούτε πολλούς ανθρώπους να μιλούν γι' αυτό ή να τα χρησιμοποιούν. Ένας χρήστης ανέφερε ότι είναι πιθανό κάποιος να κάνει λάθος διαμόρφωση με αυτόν τον τύπο αρχείου και να καταλήξει να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή 3D ή κάτι χειρότερο.

    Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να διαβάζουν το αρχείο G-Code, οπότε θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη για τη χρήση αυτών των αρχείων.

    Ένας άλλος χρήστης δήλωσε ότι είχε τρομερή τύχη στην προσπάθειά του να φορτώσει σωστά αρχεία 3MF πολλαπλών τμημάτων.

    Δείτε το παρακάτω βίντεο από τον Josef Prusa σχετικά με το πώς τα αρχεία 3MF συγκρίνονται με τα αρχεία STL. Δεν συμφωνώ με τον τίτλο του βίντεο, αλλά παρέχει μερικές εξαιρετικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία 3MF.

    Χρησιμοποιούν οι εκτυπωτές ρητίνης 3D αρχεία STL;

    Οι εκτυπωτές ρητίνης 3D δεν χρησιμοποιούν απευθείας αρχεία STL, αλλά τα αρχεία που δημιουργούνται προέρχονται από τη χρήση ενός αρχείου STL σε ένα λογισμικό τεμαχισμού.

    Η συνήθης ροή εργασίας για τους τρισδιάστατους εκτυπωτές ρητίνης χρησιμοποιεί ένα αρχείο STL το οποίο εισάγετε σε ένα λογισμικό που είναι ειδικά κατασκευασμένο για μηχανές ρητίνης, όπως το ChiTuBox ή το Lychee Slicer.

    Αφού εισαγάγετε το μοντέλο STL στον τεμαχιστή που επιλέξατε, απλά περνάτε από τη ροή εργασίας που αποτελείται από τη μετακίνηση, την κλιμάκωση και την περιστροφή του μοντέλου σας, καθώς και τη δημιουργία στηριγμάτων, την κοίλανση και την προσθήκη οπών στο μοντέλο για την αποστράγγιση της ρητίνης.

    Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας στο αρχείο STL, μπορείτε στη συνέχεια να τεμαχίσετε το μοντέλο σε μια ειδική μορφή αρχείου που λειτουργεί με τον εκτυπωτή 3D ρητίνης που διαθέτετε. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι εκτυπωτές 3D ρητίνης έχουν ειδικές μορφές αρχείων, όπως .pwmx με τον Anycubic Photon Mono X.

    Δείτε το παρακάτω βίντεο στο YouTube για να καταλάβετε τη ροή εργασίας ενός αρχείου STL σε αρχείο εκτυπωτή ρητίνης 3D

    Όλοι οι 3D εκτυπωτές χρησιμοποιούν αρχεία STL; Νήμα, ρητίνη &; Περισσότερα

    Για εκτυπωτές 3D με νήμα και ρητίνη, περνάμε το αρχείο STL από την κανονική διαδικασία τεμαχισμού, τοποθετώντας το μοντέλο στην πλάκα κατασκευής και κάνοντας διάφορες προσαρμογές στο μοντέλο.

    Αφού κάνετε αυτά τα πράγματα, επεξεργάζεστε ή "τεμαχίζετε" το αρχείο STL σε έναν τύπο αρχείου που μπορεί να διαβάσει και να λειτουργήσει ο εκτυπωτής 3D σας. Για τους εκτυπωτές 3D με νήματα, αυτά είναι κυρίως αρχεία G-Code, αλλά υπάρχουν και ορισμένα ιδιόκτητα αρχεία που μπορούν να διαβαστούν μόνο από συγκεκριμένους εκτυπωτές 3D.

    Για τους εκτυπωτές 3D ρητίνης, τα περισσότερα αρχεία είναι ιδιόκτητα αρχεία.

    Μερικοί από αυτούς τους τύπους αρχείων είναι:

    • .ctb
    • .φωτόνιο
    • .phz

    Αυτά τα αρχεία περιέχουν τις οδηγίες σχετικά με το τι θα δημιουργήσει ο εκτυπωτής 3D ρητίνης σας στρώμα προς στρώμα, καθώς και τις ταχύτητες και τους χρόνους έκθεσης.

    Ακολουθεί ένα χρήσιμο βίντεο που σας δείχνει πώς να κατεβάσετε ένα αρχείο STL και να το τεμαχίσετε ώστε να είναι έτοιμο για τρισδιάστατη εκτύπωση.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία G-Code για τρισδιάστατους εκτυπωτές;

    Ναι, οι περισσότεροι τρισδιάστατοι εκτυπωτές νήματος θα χρησιμοποιούν αρχεία G-Code ή μια εναλλακτική μορφή εξειδικευμένου G-Code που λειτουργεί για έναν συγκεκριμένο τρισδιάστατο εκτυπωτή.

    Ο κώδικας G δεν χρησιμοποιείται στα αρχεία εξόδου των εκτυπωτών SLA. Οι περισσότεροι επιτραπέζιοι εκτυπωτές SLA χρησιμοποιούν το ιδιόκτητο μορφότυπό τους και, συνεπώς, το λογισμικό του τεμαχιστή τους. Ωστόσο, ορισμένοι τεμαχιστές SLA τρίτων κατασκευαστών, όπως οι ChiTuBox και FormWare, είναι συμβατοί με ένα ευρύ φάσμα επιτραπέζιων εκτυπωτών.

    Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής Makerbot χρησιμοποιεί την ιδιόκτητη μορφή αρχείου X3G. Η μορφή αρχείου X3G περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα και την κίνηση του τρισδιάστατου εκτυπωτή, τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και τα αρχεία STL.

    Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής Makerbot μπορεί να διαβάσει και να ερμηνεύσει τον κώδικα στη μορφή αρχείου X3G και μπορεί να βρεθεί μόνο σε φυσικά συστήματα.

    Σε γενικές γραμμές, όλοι οι εκτυπωτές χρησιμοποιούν τον κώδικα G. Ορισμένοι τρισδιάστατοι εκτυπωτές τυλίγουν τον κώδικα G σε μια ιδιόκτητη μορφή, όπως ο Makerbot, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στον κώδικα G. Οι τεμαχιστές χρησιμοποιούνται πάντα για τη μετατροπή μορφών αρχείων 3D, όπως ο κώδικας G, σε γλώσσα φιλική προς τον εκτυπωτή.

    Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο G-Code για να ελέγξετε απευθείας τον τρισδιάστατο εκτυπωτή σας.

    Roy Hill

    Ο Roy Hill είναι ένας παθιασμένος λάτρης της τρισδιάστατης εκτύπωσης και γκουρού της τεχνολογίας με πλήθος γνώσεων για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την 3D εκτύπωση. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, ο Roy έχει κατακτήσει την τέχνη του τρισδιάστατου σχεδιασμού και της εκτύπωσης και έχει γίνει ειδικός στις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες 3D εκτύπωσης.Ο Roy είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) και έχει εργαστεί για πολλές αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των MakerBot και Formlabs. Έχει επίσης συνεργαστεί με διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη δημιουργία προσαρμοσμένων 3D εκτυπωμένων προϊόντων που έχουν φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες τους.Εκτός από το πάθος του για την τρισδιάστατη εκτύπωση, ο Ρόι είναι άπληστος ταξιδιώτης και λάτρης της υπαίθρου. Του αρέσει να περνά χρόνο στη φύση, την πεζοπορία και την κατασκήνωση με την οικογένειά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, καθοδηγεί επίσης νέους μηχανικούς και μοιράζεται τον πλούτο των γνώσεών του για την τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω διαφόρων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς του ιστολογίου, του 3D Printerly 3D Printing.