ZEISS T-Scan Hawk 2

Šta su 3D modeli?

3D modeli su digitalne replike objekata u trodimenzionalnom prostoru. Oni omogućavaju vizualizaciju objekata koji su u stvarnosti teško dostupni. Za razliku od dvodimenzionalnih slika, koje imaju samo dužinu i širinu, 3D modeli imaju i treću dimenziju: dubinu. 3D modeli se koriste za različite svrhe, od video igara i animacija, do industrijskih aplikacija poput prototipiranja, inženjeringa i građevinarstva. Oni su neophodan deo procesa 3D štampe, jer služe kao osnova za štampanje fizičkih objekata.

Kako kreirati 3D modele?

Postoje različite metode za stvaranje 3D modela, uključujući upotrebu 3D skenera, CAD softvera, softvera za modeliranje i fotogrametrije. 3D skeneri skeniraju fizičke objekte i pomoću softvera ih pretvaraju u 3D modele. CAD softver se primarno koristi za precizno modeliranje u industrijskim aplikacijama, dok softver za modeliranje ima širu primenu, uključujući kreiranje animacija za filmove i video igre. Fotogrametrija je još jedan metod za kreiranje 3D modela pomoću fotografija.

Posebno je značajna upotreba 3D tehnologije merenja u oblasti industrijske proizvodnje i kontrole kvaliteta. U kontekstu industrijske proizvodnje i kontrole kvaliteta, ZEISS se ističe kao ključni akter i dobavljač mernih sistema i optičkih tehnologija. Pored toga, metrologija igra važnu ulogu u kreiranju 3D modela i kontroli komponenti proizvedenih 3D štampanjem.

Od 3D skeniranja do 3D modela

3D skeniranje je tehnologija koja omogućava pretvaranje fizičkih objekata u digitalne 3D modele. Upotrebom 3D skenera, objekti, komponente, građevine ili pejzaži se mogu digitalizovati i konvertovati u odgovarajuće digitalne formate.

Postoji više metoda 3D skeniranja za kreiranje 3D modela. Neki od najčešćih metoda su projekcija strukturiranog svetla i laserska triangulacija, kao i fotogrametrija. Pored toga, koristi se i tehnologija merenja vremena leta.

ZEISS T-Scan Hawk 2
  • U projekciji strukturiranog svetla, 3D skener projektuje šablone linija na objekat. Izobličenje uzorka na površini pruža podatke potrebne za određivanje mernih tačaka i detekciju površine objekta.
  • U laser triangulaciji, laserski zrak se usmerava na objekat. Skener zatim snima reflektovanu svetlost kako bi identifikovao tačke na površini i izmerio njihovu udaljenost.
  • Fotogrametrija je metoda za kreiranje 3D modela pomoću fotografija. Koordinate objekata u prostoru se određuju geometrijskom analizom slika snimljenih kamerama ili skenerima.#
  • U tehnologiji merenja vremena leta, svetlosni impuls se usmerava na objekat i meri se vreme potrebno da se reflektovana svetlost vrati.

ZEISS vam nudi širok raspon 3D skenera, koji se isporučuju zajedno sa softverom: od prenosivog ručnog skenera do 3D skenera koji mogu da se montiraju na robotsku ruku.
Vaše prednosti: Odgovarajući softver je direktno uključen. U kompaniji ZEISS možete pronaći 3D skener koji odgovara vašim potrebama.

Koje tehnologije i alati se koriste za kreiranje 3D modela?

Za izvođenje 3D skeniranja koriste se 3D skeneri i odgovarajući softver. Postoje različite vrste 3D skenera, uključujući prenosive ručne skenere i stacionarne skenere koji se koriste za snimanje velikih objekata, kao što su zgrade ili pejzaži. Softver se koristi za konvertovanje i manipulaciju prikupljenih podataka u 3D modele.

Kako se mogu izbeći greške tokom 3D skeniranja?

Prilikom 3D skeniranja za stvaranje 3D modela, mogu se javiti različite greške, kao što su neujednačeno osvetljenje, prevelika ekspozicija, nedovoljna ekspozicija, zamagljenost usled pokreta ili distorzija. Da bi se te greške izbegle, važno je da objekat bude stabilno postavljen, da su uslovi osvetljenja kontrolisani i da je skener pravilno kalibrisan. Izbor prave tehnologije skeniranja i odgovarajućih podešavanja takođe može pomoći u minimizovanju grešaka.

Koji formati datoteka su pogodni za 3D modele?

Većina softvera za 3D modeliranje podržava STL format datoteke, koji je široko korišćen format datoteke za 3D modele. U druge popularne formate datoteka spadaju OBJ, FBX i Collada. Važno je napomenuti da svaki format datoteke ima različite karakteristike i ograničenja.

3D Modeli

Da li se 3D model može modifikovati nakon kreiranja?

Ako se problemi javljaju tokom kreiranja 3D modela ili ako je potrebno izvršiti promene nakon toga, postoje različiti pristupi za njihovo rešavanje. Na primer, mogu se izvršiti dodatni koraci naknadne obrade, kao što je uklanjanje neželjenih elemenata ili dodavanje tekstura. Ako problem leži u samom 3D modeliranju, za ispravljanje greške se mogu koristiti različiti alati i funkcije u softveru za modeliranje ili CAD programu.

Kreirajte i uređujte 3D modele pomoću CAD programa

CAD program je softver namenjen za kreiranje i uređivanje 3D modela. Ovaj softver nudi bogat raspon funkcija, omogućavajući visoko precizno modeliranje. Dostupan je širok raspon softverskih rešenja, od osnovnih, besplatnih verzija, do naprednih, komercijalnih paketa. Rad sa CAD softverom zahteva stručnost u njegovom korišćenju i modeliranju.

Ovi programi omogućavaju kreiranje i modifikaciju složenih 3D modela, optimalnih za 3D štampu. Ipak, neophodno je osigurati da model ispunjava zahteve 3D štampe, kako bi se predupredile greške i poteškoće tokom procesa štampanja. Takođe je ključno obratiti pažnju na kompatibilnost izlaznog formata datoteke sa specifikacijama štampača. CAD programi omogućavaju izradu kako jednostavnih 3D objekata, tako i kompleksnih komponenti za industrijsku primenu.

Kreirajte 3D modele za štampanje

3D štampa se široko primenjuje u privatnom i industrijskom sektoru. To je proces transformacije digitalnog 3D modela u fizički objekat, uz pomoć specijalizovanih tehnologija i alata. U ovom procesu, digitalni model se deli na tanke slojeve, koji se sukcesivno nanose na platformu 3D štampača i spajaju dok se ne formira kompletan trodimenzionalni objekat.

U 3D štampi se koriste različite tehnologije i alati, u zavisnosti od vrste objekta i zahtevanog nivoa kvaliteta. Ovo obuhvata tehnologije kao što su FDM štampači, stereolitografski štampači, štampači za vezivanje mlazom, i štampači za selektivno lasersko topljenje praha. Svaka od navedenih tehnologija poseduje specifične prednosti i nedostatke, te je optimalna za određene primene.

3D štampa se može koristiti za proizvodnju širokog raspona delova, od jednostavnih prototipova do složenih industrijskih komponenti. Greške u 3D štampanju se mogu izbeći pažljivim planiranjem. Ovo, na primer, podrazumeva detaljnu analizu 3D modela i njegovog dizajna, optimizaciju dizajna u skladu sa odabranom tehnologijom i materijalima, kao i precizno podešavanje štampača i njegovih parametara. Takođe, neophodno je kontinuirano praćenje procesa štampe, kako bi se eventualne nepravilnosti detektovale i korigovale u ranoj fazi izrade.

Zaključak: kreirajte svoje 3D modele lako i jednostavno

3D modeli predstavljaju digitalne trodimenzionalne reprezentacije objekata, kreirane uz pomoć specijalizovanog softvera. Postoje različiti načini kreiranja 3D modela, poput korišćenja CAD softvera ili kombinacije 3D skenera i odgovarajućeg softvera. Za postizanje optimalnih rezultata u 3D štampi, ključno je izbegavati greške tokom procesa modeliranja. Kao finalni korak, 3D modeli se transformišu u fizičke objekte putem procesa 3D štampe. Izbor adekvatnih alata zavisi od primenjene tehnologije i korišćenih materijala. 3D štampa omogućava brzu i ekonomičnu proizvodnju složenih komponenti. U celini, 3D modeliranje i 3D štampa nude brojne mogućnosti i širok raspon primena, posebno u industriji, ali i u privatnom sektoru, omogućavajući kreiranje i realizaciju personalizovanih 3D modela.

Uz adekvatnu pripremu i posvećenost, svako može uspešno da kreira sopstvene 3D modele. ZEISS vam nudi neophodna hardverska i softverska rešenja. Dostupni su 3D skeneri različitih tipova i namena, od stacionarnih sistema, preko prenosivih montažnih rešenja, do kompaktnih ručnih skenera. Uverite se u naša HandsOn Metrology rešenja.


Podeli ovu stranicu