《Iteration3D 推出参数化可定制的 3D 模型市场》

  • 来源专题:智能制造
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2025-08-28
  • Iteration3D 是一个于 2025 年初推出的平台,旨在重塑 3D 打印专业人士和业余爱好者创建可打印模型的方式。Iteration3D 总部位于法国雷恩,目前处于测试阶段,与仅托管静态文件的传统存储库不同,它引入了动态按需生成系统,允许用户立即自定义和生成模型。

    目前,Iteration3D 托管了 600 多个 STL 文件,可供免费下载;然而,这仅仅是开始。该平台的愿景是稳步发展成为业内最大的参数化 3D 文件集合之一,与 Cura、PrusaSlicer 和 Bambu Studio 等切片软件兼容。它的突出之处在于它能够即时创建定制模型。用户首先选择一个设计模板,其范围可以从简单的 O 形圈或管道适配器到更复杂的物品,例如带有多个隔间的储物盒。然后他们可以输入精确的尺寸和规格。假设所请求的变型在目录中尚不存在。在这种情况下,平台的后端会立即生成它,使其不仅可供请求者使用,而且可供整个社区使用。此过程可确保每个新构建都会扩展共享库,从而有效地众包不断增长的参数化设计集合。

    Iteration3D 最显着的功能之一是其结构化的多标准搜索引擎。用户无需简单地浏览杂乱的文件,还可以使用多个参数优化搜索,甚至使用“提升”加权系统对某些属性进行优先级排序。此功能对于需要精确拟合而不是近似的工程师特别有价值。每个模板都设计为一个零件系列,具有可调节的参数,例如厚度、直径或长度。这种方法消除了对 CAD 专业知识的需求,并减少了寻找或设计合适零件所需的时间和精力。


    Iteration3D 还支持高级用例,例如多零件装配和多色打印。它的第一个多色模板已经证明了该平台对现代 3D 打印趋势的准备,使制造商能够创建具有嵌入式颜色特征的零件,例如带有不同颜色编码指示器的组织框。对于更复杂的装配,Iteration3D 可以生成由多个文件组成的模型,从而简化需要精确联锁或模块化零件的项目。下载以标准 STL 或 3MF 格式提供,预计很快将支持 STEP,确保整个 3D 打印生态系统的广泛兼容性。每次下载都附有所选参数的清晰摘要,增强了可重复性和易用性。

    根据 Iteration3D 创始人 Sylvain Judeaux 的说法,这一使命简单但有影响力:消除概念和打印就绪设计之间的障碍。正如他所解释的那样,“无论您是专业工程师还是周末制作者,您现在都可以在几分钟内生成定制的 3D 模型。我们提供了一种快速简便的方法来准确获得您需要的零件——尺寸、特征,甚至颜色——而无需深入研究复杂的 CAD 工具。该声明强调了该平台对可访问性和实用性的承诺,解决了采用 3D 打印进行定制零件的主要障碍之一:传统 CAD 系统的陡峭学习曲线。

    Iteration3D 的技术基础与其面向用户的功能一样令人印象深刻。该平台基于开源 Build123d 框架构建,该框架本身利用了强大的开放级联技术 (OCCT),采用代码驱动的 3D 建模方法。这意味着每个设计的核心都是算法,能够通过编程调整产生无数的变化。这样的系统确保即使是复杂的几何形状也可以自动生成,从而扩展定制,远远超出静态存储库所能提供的范围。通过采用开源工具并将其嵌入到基于 Web 的服务中,Iteration3D 在社区驱动的创新和专业级可靠性之间取得了平衡。

    此次发布的时机尤为重要。全球 3D 打印社区越来越重视定制、效率和可访问性。Iteration3D 通过在文件库的简单性和 CAD 建模的灵活性之间架起一座桥梁,直接满足了这些需求。早期采用者已经验证了这一概念,在最初的测试阶段通过该平台生成了 600 多个独特的模型。每一项新的贡献都丰富了不断增长的数据库,使未来的用户更容易找到适合其需求的现成解决方案。

    展望未来,Iteration3D 的路线图包括扩展其模板目录,以涵盖更广泛的零件类别,从基本几何基元到高级机械组件。还计划对生成引擎进行进一步改进,承诺提供更复杂的定制功能、增强的搜索功能以及与新兴 3D 打印工作流程的更广泛兼容性。凭借其动态的生成系统、社区驱动的增长以及对用户赋权的重视,Iteration3D 不仅有望成为可打印文件的首选资源,而且还有望成为 3D 打印行业创新的催化剂。

    通过结合强大的开源技术、智能搜索功能和不断扩展的可定制模板库,Iteration3D 将自己定位为专业人士和业余爱好者的开创性平台。它对按需模型创建的承诺改变了制造商访问和设计零件的方式,开创了一个新时代,3D 打印不再受到静态存储库的限制,而是由无限定制来定义。随着该平台的不断发展和发展,它证明了增材制造的未来:快速、灵活且从根本上开放。

  • 原文来源:https://www.voxelmatters.com/iteration3d-launches-parametrically-customizable-3d-model-marketplace/
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    • 明尼苏达大学的研究人员正在使用3D生物打印来创建更准确的模型来研究癌细胞和治疗方法。观察细胞的传统方法是将组织样本夹在两个载玻片之间并在显微镜下观察;玻璃载玻片将所有物体放在同一平面上,这样显微镜的单个焦距可以清晰地观察到大范围的细胞活动。或者,可以将显微镜直接放置在平坦的培养皿上以观察其表面上的样品。这两种方法都有相同的缺点:它们创建的2D环境无法准确复制我们体内存在的自然3D环境。因此,培养皿中的细胞表现不同于我们体内的3D环境。 但3D生物打印可以复制3D环境,并在这些环境中精确定位细胞和药物,为人体提供更准确的模拟,使细胞能够像往常一样表现。 “测试抗癌药物和细胞疗法都是明尼苏达大学世界闻名的概念,并且,凭借这种模式,我们仍然处于这些创新的最前沿,”明尼苏达大学医学院放射治疗肿瘤学教授丹尼尔·瓦莱拉(Daniel Vallera)说。 “像这样的东西可以在脉管系统和药物的关系之间产生一些非常重要的答案,因为这是模块化的,你可以添加元素并使其更复杂,你甚至可以在这个模型中使用患者自己的肿瘤细胞。” 药物的疗效取决于实验室观察到的细胞活动与我们体内细胞的活动相匹配,而精确的模型是实现这种匹配的关键。Angela Panoskaltsis-Mortari是明尼苏达大学医学院儿科研究副主席兼教授,也是3D生物打印设备的主任,她解释说,“这个模型更符合人体的情况,因此,在这个水平上研究药物对人体细胞的影响,会让结果更有意义,也更能预测人体将会发生什么。” 只有3D打印可以处理制造这些环境所需的材料和几何形状,正如科学与工程学院机械工程副教授Michael McAlpine所解释的那样,“所有这些都是通过我们的定制实现的 - 构建的3D打印技术,使我们能够在3D环境中精确地放置细胞簇和化学库。“ 科学与工程学院博士后Fanben Meng提供了有关3D生物打印机创建的渐变的更多细节,并指出:“这种模式成功的原因之一是我们能够更好地控制环境。我们是能够缓慢地释放化学介质并产生化学梯度。它使细胞的行为时间与我们认为在体内发生的方式相似。”肿瘤以渐变的方式传播,因此让它们在实验室中表现相似至关重要。 最近,研究人员3D打印出一种蛋白质模型,以更好地可视化与其他蛋白质结合的方式。通常,3D打印用于创建之前受限于二维的3D版本。
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