Me inspiré en Mini Chess para la caja de Altoid (), pero encontré el conjunto/tablero bastante difícil de usar en la práctica. Tal vez mis imanes eran demasiado potentes, porque las piezas se pegaban entre sí, y tal vez mis dedos son demasiado grandes, porque me costaba maniobrar las piezas. Pero me encantó la idea! Así que pensé: ¿y si el tablero se plegara, y pudiéramos tener un tablero que fuera el doble de grande?
Así que eso es lo que hice. Usé los mismos imanes que u/humphrey_b52 usó para ese tablero (diámetro de 4 mm, grosor de 2 mm), e hice que el tablero se "rompiera" por la mitad. Cada cuadrado tiene un imán incrustado, por lo que cada pieza se adhiere a cada cuadrado. El tablero y las piezas están ampliados, no exactamente por un factor de 2, porque la lata mide
Para las piezas, utilicé el juego de ajedrez fácil de imprimir de u/tetralite (https://www.thingiverse.com/thing:378322). Mantuve la escala de las piezas con respecto a las demás, y establecí el diámetro máximo (rey y reina) en 10 mm (cada cuadrado es de 90 mm/8). Esto significa que los peones pueden ser un poco delicados y difíciles de imprimir (diámetro inferior más pequeño, área de superficie inferior muy pequeña y "tallos" delgados), pero creo que se ve un poco mejor que hacer peones gruesos al escalarlos hasta
Tenga cuidado con la orientación de sus imanes, ya que todos los imanes en los cuadrados y piezas deben tener una polaridad coincidente. Si no es así, puede terminar con ciertos cuadrados a los que las piezas no pueden moverse, porque los imanes se oponen.
Durante generaciones, utilicé SolidPython, que genera los archivos openSCAD, y luego utilicé openSCAD para generar los STL. El mismo código de Python genera las piezas del tablero en blanco y negro, y realiza algunos cálculos para las dimensiones de las piezas. También tengo dos códigos openSCAD separados para las piezas: uno se utiliza únicamente para la visualización (estaba particularmente preocupado por asegurarme de que las piezas cab
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