preFlight 1.3.0: nouveau moteur Baobab et compatibilité avancée pour les supports
Le logiciel de slicing preFlight a publié la version 1.3.0, introduisant Baobab, un moteur innovant de génération de supports qui promet des vitesses d'impression supérieures avec une consommation réduite de matériau. La mise à jour apporte également la compatibilité des Tree Supports avec des hauteurs de couche variables et améliore les contrôles de stabilité et de largeur des parois.
Baobab: la nouvelle approche des supports
*Baobab représente un juste milieu entre les supports Organic et Snug, combinant des troncs robustes avec des cimes étendues qui suivent la forme de l’interface.*
Le moteur Baobab génère de larges cimes sous l’interface de support qui se fondent vers le bas en troncs épais. Cette architecture permet des impressions plus rapides que d’autres types de supports, tout en maintenant une rigidité structurelle avec un minimum de matériau.
Les cimes sont soutenues intérieurement avec un remplissage Lightning. Cela maintient la structure légère tandis que les couches d’interface restent solides.
- Cimes larges qui se rejoignent en troncs épais
- Impression plus rapide avec moins de matériau
- Remplissage Lightning pour structures légères
- Disponible pour les supports automatiques ou via le pinceau Paint-on
Les utilisateurs peuvent activer Baobab à la fois pour la génération automatique et manuellement, en utilisant l’enforcer dédié dans le gizmo Paint-on supports. Des paramètres spécifiques sous “ Support material ” contrôlent le diamètre du tronc, les angles de croissance, la forme et la densité de la couronne.
Tree Supports et hauteurs variables
*Les Tree Supports surmontent une limitation historique en acquérant une pleine compatibilité avec les hauteurs de couche variables.*
Cette intégration était attendue par la communauté des utilisateurs. Seules les variabilités extrêmes que les couches d'interface ne peuvent pas combler sont encore rejetées par le système.
La compatibilité étend la flexibilité opérationnelle pour les géométries complexes qui bénéficient de hauteurs de couche variables dans les différentes zones du modèle.
Analyse de stabilité étendue
*Les alertes de stabilité fonctionnent désormais également avec des supports positionnés manuellement, pas seulement avec la génération automatique.*
L’analyse considère les enforcers peints, les volumes enforcer et les premières couches forcées comme une couverture valide. Le système ne signale que les zones problématiques non couvertes par les supports.
Les utilisateurs peuvent désactiver complètement cette fonction via la préférence existante “Alert when supports needed”.
Contrôle de largeur amélioré
*Le système de Width Control introduit des alertes en temps réel et des comportements de flux volumétrique plus intelligents.*
Le paramètre “Maximum perimeter width” spécifique à Athena a été renommé “Maximum width”, reflétant l’expansion des capacités d’Athena au-delà des périmètres.
Les cordons élargis ralentissent désormais automatiquement pour maintenir le flux volumétrique prévu de la fonctionnalité lorsqu’aucun flux volumétrique maximal n’est configuré. Avec une limite définie, le comportement reste inchangé.
Si le slicing génère un cordon de paroi ou de remplissage plus large que le seuil “Width warning max” de l’extrudeuse, une alerte en temps réel est présentée.
Corrections pour Interlocking et Serpentine
*Résolus des problèmes critiques de gap dans les périmètres avec interlocking actif et ajout de nouvelles options pour Serpentine.*
La version corrige les écarts dans les périmètres causés par la dérive dans le positionnement des cordons Athena à partir du troisième cordon. La gestion de la suppression a été retravaillée pour garantir une couverture fiable avec des parois ou un remplissage.
La détection de la direction des ponts au-dessus des régions interverrouillées dérive désormais les bords flottants des tranches, corrigeant les angles incorrects. Les décalages des limites pour les paires de cordons interverrouillés ont été corrigés.
Serpentine reçoit un mode de disposition des rayons détendu et une option pour une boucle superficielle externe.
Conclusions
preFlight 1.3.0 apporte des innovations significatives dans la génération des supports et améliore la robustesse globale du tranchage. Baobab émerge comme une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un équilibre entre vitesse et fiabilité structurelle.
article écrit à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle
Questions & Réponses
Qu'est-ce que le moteur Baobab introduit dans preFlight 1.3.0 ?
Baobab est un nouveau moteur de génération de supports qui combine des troncs robustes avec des cimes élargies suivant la forme de l'interface. Cette architecture garantit des impressions plus rapides et une rigidité structurelle optimale en utilisant moins de matériau.
Comment fonctionne internally la structure des supports Baobab ?
Les cimes des supports Baobab sont soutenues internement par un remplissage Lightning, ce qui maintient la structure légère. Les couches d'interface restent pleines pour garantir la qualité de la surface imprimée.
Les Tree Supports fonctionnent-ils désormais avec des hauteurs de couche variables ?
Oui, la version 1.3.0 rend les Tree Supports entièrement compatibles avec les hauteurs de couche variables, surmontant une limitation historique précédente. Le système accepte la variabilité sauf dans les cas extrêmes où les couches d'interface ne peuvent pas combler l'écart.
L'analyse de stabilité fonctionne-t-elle aussi avec des supports placés manuellement ?
Les alertes de stabilité considèrent désormais comme valides également les enforceurs peints manuellement, les volumes enforceurs et les premières couches forcées. Le système signalera exclusivement les zones problématiques non couvertes par aucun type de support.
Quelles modifications ont été apportées au contrôle de la largeur dans Athena ?
Le paramètre spécifique 'Maximum perimeter width' a été renommé en 'Maximum width' pour refléter l'expansion des capacités du logiciel. Cette modification accompagne l'introduction d'avertissements en temps réel et de comportements de flux volumétrique plus intelligents.
