Die Absicht war, ein relativ haltbares, aber flexibles Blatt zu schaffen, hauptsächlich für tragbare Zwecke. Ursprünglich probierte ich ein quadratisches Raster, aber das Blatt neigte dazu, entlang der Rasterlinien zu brechen. Ein sechseckiges Raster war etwas besser, erlebte aber immer noch Spannungsbrüche entlang der Rasterlinien.
Das unregelmäßige Sechseckraster hilft, die Belastungen zu verteilen, wodurch es flexibel, aber dennoch relativ langlebig ist. Sie könnten zum Beispiel ein Portemonnaie aus PETG mit diesem Muster drucken, und es wäre flexibel genug, um in Ihre Gesäßtasche zu passen, ohne zu brechen.
Das beigefügte Bild ist eine 90 mm große PETG-Scheibe, 2 mm dick, mit 50% Unregelmäßigkeit. Sie biegt sich leicht, ohne Spannungsbrüche zu erleiden.
Ich habe die 90mm-Scheibe hochgeladen, sowie 2 100mm-Quadrate, eines mit 50% Unregelmäßigkeit, eines mit 90%. Es gibt auch ein 210mm-quadratisches Blatt, das ein typisches Druckbett füllen würde, und etwa 10 Stunden zum Drucken benötigt.
Der SCAD-Code ermöglicht die Anpassung einer großen Anzahl von Parametern, falls Sie experimentieren möchten. Zum Beispiel kann die vertikale Position der Membran überall zwischen dem unteren und oberen Rand des Drucks angepasst werden. Ich habe sie in der Mitte platziert, um sie vor Reibungsverschleiß zu schützen.
HINWEIS: Der SCAD-Code randomisiert die Sechseck-Eckpunkte. Jedes Rendern wird ein neues Muster generieren. Sie können dies verhindern, indem Sie einen Seed-Wert zur rands()-Funktion hinzufügen, falls Sie dies wünschen.
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