Imprimir STL COLORINDO Modelo 3D - 4894617
Things 3D Fila
COLORINDO
Física e Astronomia
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Você pode imprimir este modelo 3d com estes filamentos ou com estas resinas 3D.
Sobre o objeto 3D COLORINDO
Este é um arquivo desenvolvido e projetado com ferramenta CAD.
Se você ainda não sabe criar seu próprio modelo 3D eu te ensino neste artigo tutorial sobre Tinkercad.
COLORINDO foi projetado para Impressora 3D. ColorindoDevido a falta em nossa ciencia COLOR PRIME SCIENCE.C -> C10 [ [ C0 ( C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 ) ] C9 ].Simples Cartesiano ( [ C1, C2, C3, C4, C5, C6 ], C7, C8 ).Dimensao Simples (C12X, C34Y, C56Z) C78OUT.Atonomos Internos C0 ( C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 ).Base, Internos, Atonomos Externos (C10, C0, C9).Logicas Simples 24 (8, 8, 8) Contagem.OpenSCAD (arquivos .scad relacionados estao dentro dos arquivos de coisas) colorindo e encapsulamento de 16 grupos de VPs COLORING SHELL.// ##// Encapsulamento de Cores de 16 VPs SHELL// Casca de Cor CUBICA 3D 5xN!// ITERACAO SIMPLES E COLORINDO//// MATRIZ DEFAULT xyz1[1:2:5]// MATRIZ DEFAULT xyz2[1:2:5]// MATRIZ DEFAULT xyz3[1:2:5]// MATRIZ DEFAULT x4[1:2:5] y4[3:2:1] z4[3:2:1]// ELEMENTO DEFAULT 3 x 19683 = 59049!// CAPSULACAO DEFAULT 16 VP!// CAPSULACAO FULL DEFAULT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VP!//// MATRIZ NORMAL xyz1[1:2:5]// MATRIZ NORMAL xyz2[1:2:5]// MATRIZ NORMAL xyz3[1:2:5]// MATRIZ NORMAL xyz4[1:2:5]// ELEMENTO NORMAL 9 x 59049 = 531441!// CAPSULACAO FULL NORMAL 1 2 3 4 5 6 7 8 VP!// CAPSULACAO FULL NORMAL 9 10 11 12 13 14 15 16 VP!//// ##// Resultados://// ELEMENTOS DEFAULT 59049!// ARVORE 3D Normalizada DEFAULT tem 59049 elementos!// Tempo total de renderizacao: 0:01:50.338// ##// Colorindo o Futuro://// |+| 01 VP Cs : branco -> BRANCO// |-| 02 VP Cs : preto - 1 : vai brilhar preto// |+| 03 VP Cs : branco + 1 : vai cinza// |-| 04 VP Cs : vermelho -> VERMELHO// |+| 05 VP Cs : branco + 2 : vai cinza// |-| 06 VP Cs : preto - 2 : vai brilhar preto// |+| 07 VP Cs : branco + 3 : vai cinza// |-| 08 VP Cs : vermelho - 1 : vai amarelo// |+| 09 VP Cs : branco + 4 : vai cinza// |-| 10 VP Cs : preto - 3 : vai azul// |+| 11 VP Cs : branco + 5 : vai preto// |-| 12 VP Cs : vermelho - 2 : vai amarelo -> AMARELO// |+| 13 VP Cs : branco + 6 : vai preto// |-| 14 VP Cs : preto - 4 : vai azul -> AZUL// |+| 15 VP Cs : branco + 7 : vai preto -> PRETO// |-| 16 VP Cs : vermelho - 3 : vai verde -> VERDE//// ?00 VP C : preto escuro, vermelho:40 azul:20 verde:10// ?00 VP C : VERMELHO AZUL VERDE PRETO ESCURO// ?NN VP C : ciano brilhante : vermelho:-40 azul:-20 verde:-10// ?NN VP C : VERDE AZUL VERMELHO CIANO CLARO//// |+| 01 VP x 1=1 Capsulacao// |-| 02 VP x 26^1=26 Capsulacao// |+| 03 VP x 26^1=26 Capsulacao// |-| 04 VP x 26^2=676 Capsulacao// |+| 05 VP x 26^1=26 Capsulacao// |-| 06 VP x 26^2=676 Capsulacao// |+| 07 VP x 26^2=676 Capsulacao// |-| 08 VP x 26^3=17576 Capsulacao// |+| 09 VP x 26^1=26 Capsulacao// |+| 10 VP x 26^2=676 Capsulacao// |+| 11 VP x 26^3=17576 Capsulacao// |-| 12 VP x 26^3=17576 Capsulacao// |+| 13 VP x 26^2=676 Capsulacao// |-| 14 VP x 26^3=17576 Capsulacao// |+| 15 VP x 26^3=17576 Capsulacao// |-| 16 VP x 26^4=456976 Capsulacao//// [+][-]Grupos total [548341] divisivel por 97//// ##// NORMAL ix[125:749] INDICE// NORMAL iy[125:749] INDICE// NORMAL iz[125:749] INDICE// CENTRO XYZ[437,437,437] INDICE// ##Definicoes Raras Infinidades:( N X Y Z ) -> Avaliacao de Dimensao Escura.( +Gen -Gen ,Gen .Zona de Perigo ) -> (+G -G ,G, .Z) -> (+ - , .) -> Avaliacao de Unidade Biologica.( N 0 N L ) -> Avaliacao do Lado Escuro.( 8, 8, 8 ) 24 Unidade -> Avaliacao Cartesiana.( A6, B8, C10 ) 24 Unidade -> Avaliacao Dimensional.( 0L ) -> ( KATALOXA ) 24 Indices -> Linhas do Tempo Primas.( 1L ) -> 0 [2] 1, {LINHA DE BASE 3}. ATONORMA AUTONORM LINHA DE BASE INFINITA.( NONL ) -> ? -> ???????? ???????? NONLIVEL ????????.( T O R K ) -> ? -> (Define a intersecao nos estados de execucao manual com o estado presente e partes primarias).O Tork:Torque V: Energia permanentemente.TORK V = 1V = N x V = 1W = (W / N) x (1 x Radial) = (W / N) x (N x R) = (W / N) x (n x r) = (w / n) x (n x r).1V (PARAR) < (W / N) X (N x R).1V (MAXIMO) = (W / N) X (N x R).1V (MINIMO) > (W / N) X (n x r).Torque maximo no radial (W / N) X (N x R).Torque minimo no radial (W / N) X (n x r).( T O R K ) -> ? -> (Define a intersecao nos estados de execucao manual com o estado presente e partes primarias).Este metodo de coloracao contem esta base:? ASABITAL MANOROTA ???????? ????????.? ???????? ???????? N! ???????? ????????.
O modelo 3D intitulado "COLORINDO" é um exemplo fascinante de como a ciência da cor e a modelagem tridimensional podem convergir para criar uma representação visual impactante, que não só serve para fins estéticos, mas também para a exploração de conceitos complexos dentro da matemática e da física. O arquivo é descrito pelo autor como uma exploração das cores e suas estruturas, utilizando o que ele denomina "COLOR PRIME SCIENCE". Abaixo, discutiremos em detalhes as diversas camadas deste modelo e seu significado.### Estrutura e Conceitos
A base do arquivo "COLORINDO" está organizada em torno de uma estrutura hierárquica apresentada na forma de uma árvore, na qual cada componente é representado através de uma combinação específica de cores e suas interações. O autor observa que a falta do que ele chama de ciência "COLOR PRIME SCIENCE" é uma lacuna a ser abordada. Esse foco sugere que o modelo não é apenas um esforço artístico, mas também um experimento científico para entender como a cor pode ser manipulada e representada.
#### Codificação e Lógica
A estrutura lógica do arquivo é complexa, composta por uma série de variáveis e constantes que contribuem para a formação do modelo 3D. As expressões como "C -> C10 [[C0 (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)] C9]" nos dizem que existe uma relação intrínseca entre essas variáveis que afetam as propriedades do modelo. Essa complexidade sugere que cada cor tem um potencial de abrigar múltiplos estados e coordenadas em um espaço tridimensional.
#### Dimensões e Matriz
O modelo também faz referência a uma abordagem chamada "Simples Cartesiano" e "Simples Dimensao", que podem ser interpretadas como diferentes métodos de representação e classificação de cores e elementos 3D. Os exemplos de matrizes como "xyz1[1:2:5]" indicam que há um sistema padronizado para a organização de elementos. Esse tipo de organização é crucial para uma impressão 3D bem-sucedida, pois permite que a impressora entenda como criar as camadas e a disposição das cores.
#### Cores e Interações
A parte mais intrigante do modelo é a paleta de cores e suas interações. O autor menciona 16 cores distintas, cada uma associada a propriedades específicas. Por exemplo, cores como "branco", "preto", "vermelho", e "verde" não só têm seu valor estético, mas também são parte de um sistema matemático que rege a lógica de como elas se combinam ou reagem entre si.
Uma parte interessante é a lógica de como uma cor pode assumir diferentes estados dependendo de suas interações. O modelo menciona transformações como "branco -> cinza" ou "vermelho -> amarelo", cada uma indicando como a cor pode mudar em resposta a outras. Isso retrata não apenas um entendimento técnico de cores, mas também uma representação visual rica que pode despertar interesse em vários campos, como a arte, a pedagogia, e até mesmo a psicologia das cores.
### Aspectos Técnicos
#### OpenSCAD e Impressão 3D
O uso de OpenSCAD é uma escolha popular entre modeladores 3D, uma vez que permite uma abordagem programática para a criação de modelos. Ao mencionar que os arquivos .scad estão incluídos no pacote, o autor oferece aos usuários a oportunidade de personalizar o modelo de acordo com suas preferências ou necessidades específicas. Isso não só aumenta a flexibilidade do design, mas também incentiva a experimentação.
A capacidade de encapsular cores em 16 grupos de "VPs" (presumivelmente pontos de vista ou variáveis de configuração) sugere um sistema que pode ser modificado ou expandido, permitindo aos ingenheiros e artistas criar variações quase infinitas do modelo original.
#### Tempo e Renderização
O modelo relata um tempo de renderização total de “0:01:50.338”, um dado que é valioso para aqueles que trabalham com impressões 3D. O tempo de renderização pode influenciar decisões sobre a viabilidade e aplicabilidade do modelo em projetos maiores, especialmente se esses dados forem usados para estimar o tempo necessário para produções em massa.
### Interpretação e Implicações
Desde uma perspectiva educativa, "COLORINDO" não só é um guia visual sobre como as cores podem interagir em um espaço tridimensional, mas também serve como uma introdução à modelagem matemática e computacional. Os conceitos apresentados oferecem uma perspectiva interessante não apenas para designers gráficos, mas também para estudantes e profissionais das áreas de ciências exatas.
A estrutura lógica e matemática embutida no modelo nos remete a questões mais profundas sobre como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Por exemplo, os conceitos de "Avaliação da Dimensao Escura" e "Avaliação do Lado Escuro" podem ser debatidos no âmbito da física, cosmologia, ou até mesmo como uma narrativa envolvente em jogos de ficção científica.
### Considerações Finais
O arquivo “COLORINDO” é um testemunho do potencial criativo que pode surgir na intersecção entre arte, ciência, e tecnologia. Ao construir um modelo tão intricado, o autor não apenas impede que a cor se torne uma mera questão estética, mas a insere em uma discussão mais ampla sobre a natureza da realidade e a complexidade do universo.
As possibilidades de utilização deste modelo vão além da impressão 3D e atingem disciplinas como a educação, a arte digital, e até mesmo a arquitetura. À medida que os avanços na tecnologia de impressão 3D continuam, modelos como "COLORINDO" podem inspirar uma nova geração de criadores a explorar as interações de cores, formas e significados em contextos completamente novos. Assim, a jornada de criar, visualizar, e interagir com o mundo tridimensional continua a se expandir, com "COLORINDO" sendo um marco significativo nessa trajetória.
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