Как создать такое текстурирование на изделиях при печати на 3D принтере?
Интересные пластины для придания различных текстур на первом слое изделий при печати на 3D принтере. Текстуры на выбор. Ссылка на пластины
Интересные пластины для придания различных текстур на первом слое изделий при печати на 3D принтере. Текстуры на выбор. Ссылка на пластины
Сам сделал модель. Название: Torvus Dolor, с Латыни переводится как "Жопу Оторвус"... а если серьёзно, то "Нестерпимая Боль".
©Khai Kukmor
Sovol SV08 — перенёс катушку с филаментом
😎 Кто ещё так делал? Или есть идеи, куда воткнуть следующую апгрейд-плюшку?
🚀 Файлы для печати доработанных деталей лежат в группе: https://t.me/additive_tech_chulkov — берите, пробуйте, делитесь результатами! Кто ещё делал такие апгрейды? Давайте обсудим в комах, какие ещё улучшения впилить?"
На первом этапе был проведен анализ результатов функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) обнаружения областей мозга, связанных с 8 умственными функциями; составлена табличная классификация нейронной активности в мозге функций по Международной классификации функционирования Всемирной организации здравоохранения (МКФ) - интеллект, сознание, эмоции, мышление, чувство веры, сотрудничество, принятие решений, решение проблем.
Моделирование методом послойного наплавления — аддитивная технология, используемая при создании трёхмерных моделей, fused deposition modeling (FDM). Лазерная стереолитография (SLA) — технология 3D‑печати, основанная на послойном отверждении жидкого материала под действием луча лазера. Cura — слайсер 3D-моделей с открытым исходным кодом для 3D-принтеров.
Восстановленная, отредактированная и обработанная с помощью программ Blender и Meshmixer 3D-модель мозга была заламинирована в Cura, чтобы установить необходимые параметры для оптимального качества печати и убедиться, что внутренний объем достаточен для многослойной светодиодной структуры. Для получения печатной модели параметры печати были настроены с помощью программы ламинатора UltiMakerCura на принтере FDMEnder3. Модель мозга была напечатана по технологии FDM с использованием полиэтилентерефталатгликоль (PETG). Для визуализации светового потока от светодиодов различной цветности, связанных с каждой координатой, был использован полупрозрачный материал
Для программирования светодиодных массивов был создан лист Excel с использованием конкатенированных формул для задания яркости, положения и значений переменных, необходимых в коде микроконтроллера. Основываясь на расположении каждой из зон активации нейронов, светодиоды были запрограммированы на активацию в соответствующей области трехмерного пространства мозга с различными длинами волн для идентификации, сравнения парадигм и анатомических структур мозга.
Программирование многослойной структуры с помощью микроконтроллеров для отображения локализации активности психических функций в трехмерном пространстве мозга осуществлялось в несколько этапов:
- составление таблицы с кодом программирования, назначением переменных и распределением выводов для каждого слоя, чтобы управлять шаблонами освещения многослойной структуры;
- интеграция микроконтроллеров в многослойную структуру для управления каждым светодиодным массивом в отдельности; для обеспечения синхронизации световых потоков от многослойной светодиодной структуры была разработана сеть связи между микроконтроллерами;
- калибровка и проверка системы для обеспечения точного соответствия между местоположением активности мозга и световым потоком от светодиодных массивов, поведение тестов для подтверждения точности при отображении активности мозга.
Модель позволяла визуализировать мозговую активность в трехмерном пространстве мозга и, хотя ее разрешение не сравнимо с разрешением томографического изображения, с её помощью удается показать представление среднего объема вокселей, связанных с областями активации. Физическая модель обеспечивает анатомическую точность и по оптическим характеристикам в ходе испытаний демонстрирует визуализацию умственных функций мозга.
Работа выполнена в Кубанском государственном университете на физико-техническом факультете: научное руководство и идея - д.м.н. Еремин А.Л., организация магистратуры выпускающей кафедры физики и информационных систем - д.ф.-м.н. Богатов Н.М., основной исполнитель - магистрант специальности "физика (медицинская физика)" Рейес-Монкада А. (Республика Колумбия)
Источники, полнотекстовые статьи:
Всех приветствую, давненько я ничего не выкладывал на пикабу, каюсь и извиняюсь, буду исправляться. Вот отчёт о поставки медицинских ампульниц для хранения и переноски лекарств. Наш архив изделий и ассортимент неуклонно растёт, как число участников. Напоминаю что мы изготавливам и отправляем бойцам все за свой счёт. Благодарю всех участников нашей и других групп за их труды.
Если вы тоже хотите помогать, то приходите к нам в телеграмм.
Для печатников https://t.me/xrennaydesh
Если у вас есть близкие люди в зоне СВО
или вы сам военнослужащий то обращайтесь так же в группу https://t.me/xrennaydesh/1025 - поможем
Так же всем печатникам желающим помочь выдаём клей для 3д печати бесплатно. (Пока он ещё есть в наличии)
вы оплачиваете только доставку по прайс транспортной компании.
ВАЖНО!
Во время вступления обязательно пройдите проверку ботом, иначе он вас в ч.с. закинет. Если будут трудности напишите мне сюда, решим.
работала над симуляцией водорослей (or kelp). когда работаешь в Houdini, сначала моделишь объект а потом как бог создаешь разную физику: ветер, сильно ли сгибается объект, насколько он упругий и тд.
🐠🐠🐠
водоросли на видео были обычными палочками которым я задала упругости, а листочки так красиво развеваются благодаря ветру)
если вам интересен мир vfx/Houdini/3d, то у меня есть тг канал:
https://t.me/leonorth226we
я учусь в Think Tank на Houdini артиста