Palla di slime stampata in 3D
Questo articolo offre una guida compatta alla stampa 3D della Slime Ball di Ruven Bals, dall'ottenimento del file all'oggetto fidget finito. Si basa sulle esperienze del designer e della community e mette in luce le particolarità di questo modello "print-in-place".
Introduzione
La Slime Ball di Ruven Bals è un oggetto fidget, che nonostante la plastica dura, dà una sensazione quasi liquida. Viene descritta come "una variazione del Twisty Grid“ " ed è costruita in modo che scorra tra le dita come una massa viscosa, anche se viene creata tramite la FDM-3D-Druck aus PLA . Questa guida mostra come stampare questo modello dal file alla palla fidget funzionante, includendo impostazioni specifiche, link e insidie, basandosi sulle esperienze di Kady 3D Printing.
La Slime Ball è una Print-in-Place-Fidget-Ball: Molti sottili ponti e giunti sono intrecciati tra loro in modo tale che la palla sembri morbida e "viscosa" quando viene premuta e tirata, anche se è fatta di un termoplastico duro come il PLA. Print-in-place significa che tutti i giunti vengono creati in un unico processo di stampa e possono muoversi liberamente dopo la rimozione delle strutture di supporto, senza dover assemblare parti.
Solitamente si stampa con una stampante FDM o FFF, che scioglie un filo di plastica (filamento) e lo deposita strato per strato in una forma tridimensionale. Apparecchi comuni sono, ad esempio, Bambu Lab X1-Carbon, Prusa i3 o Anycubic Kobra; Kady 3D Printing mostra la palla, ad esempio, su una Bambu Lab X1-Carbon con eSun PLA+. Il designer stesso descrive un modello simile, il Squish-Ball, come un fascio di giunti a forbice ("scissor linkages") che formano un metamateriale; la Slime Ball utilizza lo stesso approccio metamateriale, solo in una forma sferica chiusa. La sensazione particolare non deriva quindi da una gomma morbida, ma dalla geometria e dal gioco della struttura.
Analisi e fatti
Il modello specifico di Slime Ball di Ruven Bals è disponibile su Thangs , ma richiede un abbonamento per il download diretto a causa di restrizioni di licenza. Il designer spiega che la palla è una variazione del suo design Twisty Grid ed è pensata per dare la sensazione di "un liquido che scorre tra le mani".

Quelle: etsy.com
Varie figure di slime stampate in 3D dimostrano le possibilità creative della stampa 3D.
La pagina indica dati di stampa specifici: materiale PLA, altezza strato 0,2 mm, infill 10%, supporti manuali e nessuna indicazione di brim, più circa 110 grammi di filamento e circa otto ore di tempo di stampa su una Bambu A1 per una palla completa. Ruven Bals sottolinea di aver creato una variante "facile da stampare" senza supporti, che tuttavia non produce una palla chiusa e serve principalmente a testare il comportamento del filamento. Kady 3D Printing viene chiaramente indicato che questa non è una stampa per principianti: si suggerisce di stampare prima la variante più semplice, utilizzare le impostazioni standard del PLA, ma ridurre il profilo completo a circa il 50% della velocità e, nel caso della palla completamente chiusa, utilizzare i file pre-supportati preparati dal designer o integrare manualmente i supporti automatici.
Kady 3D Printing riporta una stampa riuscita su una Bambu Lab X1-Carbon con eSun PLA+, senza raft aggiuntivi e con il 15% di infill, raccomandando espressamente di utilizzare il file pre-supportato e di eseguire la stampa a bassa velocità. Guide generali sul PLA confermano che un'altezza strato di 0,2 mm, un infill del 10-15% e velocità moderate sono uno standard sensato per parti decorative e fidget.
Gli obiettivi di questo design sono chiari: la palla dovrebbe combinare meccanica e tattilità, dimostrando un metamateriale print-in-place impegnativo e fornendo allo stesso tempo un oggetto fidget che si fa fatica a lasciare. Per
Per gli utenti, la palla svolge un doppio ruolo: è un fidget da manipolare quotidianamente e allo stesso tempo un test sensibile per la qualità di stampa, la scelta del filamento e le impostazioni dello slicer, poiché piccoli errori nella sporgenza, nei supporti o nell'adesione degli strati diventano immediatamente visibili come punti ruvidi o segmenti bloccati. Ruven Bals la Slime Ball fa parte di un portafoglio di fidget toys, strutture reticolari e oggetti cinetici offerti su Thangs come prodotti digitali.

Quelle: yankodesign.com
Palle anti-stress stampate in 3D con un motivo a griglia a nido d'ape come esempio di oggetti "slime ball" tattili.
Per gli utenti, la palla svolge un doppio ruolo: è un fidget da manipolare quotidianamente e allo stesso tempo un test sensibile per la qualità di stampa, la scelta del filamento e le impostazioni dello slicer, poiché piccoli errori nella sporgenza, nei supporti o nell'adesione degli strati diventano immediatamente visibili come punti ruvidi o segmenti bloccati.
Quelle: YouTube
In questo Video il designer stesso spiega perché la palla è difficile da stampare, quale versione è adatta come test e come procedere nella rimozione dei supporti senza distruggere la griglia.
I dati principali sono ben documentati: la Slime Ball proviene da Ruven Bals, è una variazione del Twisty Grid, descritta su Thangs con PLA, spessore strato 0,2 mm, infill 10%, supporti manuali e tempo di stampa di circa otto ore per circa 110 grammi di filamento. Sono ben documentati anche i consigli di utilizzare i file pre-supportati, di non attivare supporti automatici aggiuntivi e di ridurre la velocità di stampa a circa il 50% del profilo standard.
Resta poco chiaro se la palla funzioni in modo uniforme con ogni combinazione di stampante e filamento; il designer sottolinea che i filamenti si comportano in modo diverso e che la community dovrebbe raccogliere i filamenti funzionanti nei commenti. Le esperienze degli utenti mostrano che alcuni stampano la palla perfettamente al primo tentativo, mentre altri lamentano supporti che si staccano, segmenti incollati o filamenti silk fragili.
Sarebbe fuorviante presumere che si tratti di un robusto giocattolo di gomma per bambini: la maggior parte delle stampe utilizza PLA duro, e le parti FDM sono generalmente considerate più suscettibili a rotture e scheggiature rispetto alle palle di plastica stampate a iniezione a causa della struttura a strati. I blog dei produttori su fidget toys stampati in 3D ricordano pertanto di controllare le parti stampate per bordi taglienti e piccoli pezzi sciolti prima di metterle nelle mani dei bambini.
Implementazione pratica
Nella community, le opinioni positive prevalgono su questo modello: su Thangs gli utenti lodano il design come "di un altro livello" e riportano un comportamento molto "viscoso", soprattutto con PLA bicolore, che crea strutture reticolari visivamente accattivanti. Kady 3D Printing mostra in foto e Video, come nasce una Slime Ball da PLA bicolore eSun su una Bambu Lab X1-Carbon e descrive il risultato come particolarmente piacevole da manipolare.

Quelle: amazon.com
Palle di ingranaggi trasformative stampate in 3D mostrano le capacità avanzate di design e funzionalità.
Allo stesso tempo, ci sono voci scettiche che vedono la palla piuttosto come un test di stress per la propria stampante: nei commenti si riportano stampe fallite, supporti troppo aderenti e punti ruvidi che hanno dovuto essere migliorati con modifiche ai parametri più leggere, come una velocità inferiore, impostazioni di supporto diverse o un filamento più asciutto. Le discussioni sui fidget toys print-in-place su Reddit mostrano inoltre che tali modelli sono popolari tra le persone con ADHD, ma hanno effetti individuali molto diversi su concentrazione e irrequietezza.
Se vuoi stampare il tuo esemplare, puoi orientarti passo dopo passo sulle esperienze esistenti.
Innanzitutto, hai bisogno del modello: scarica la Slime Ball da Ruven Bals auf Thangs , osserva le condizioni di licenza e scegli per iniziare la variante "facile da stampare" per testare filamento e stampante. In alternativa, puoi trovare altre slime o squish ball tramite portali di ricerca come Yeggi , se vuoi iniziare senza un abbonamento.
In secondo luogo, imposta il tuo slicer: prendi PLA con circa 0,2 mm di spessore strato, 10-15% di infill, tre pareti esterne e velocità standard come base, poi riduci la velocità di stampa a circa il 50% e fai funzionare le ventole in modo pulito a partire dal secondo strato. Per il file pre-supportato disattivi i supporti aggiuntivi, per il file non supportato li attivi, come descritto dal designer.
In terzo luogo, avvia la stampa e osserva soprattutto i primi strati: la palla aderisce pulitamente al piano, le strutture di supporto sono stabili e non formano spaghetti selvaggi, puoi lasciare la stampa relativamente tranquilla, anche se otto ore di funzionamento per una palla completa sono normali.
In quarto luogo, segue la post-elaborazione: dopo il raffreddamento, rimuovi delicatamente la palla dalla piastra, stacca i residui di brim, rimuovi i supporti con un cacciavite fine o una pinzetta e sblocca i giunti passo dopo passo, finché tutti i segmenti non possono muoversi uno rispetto all'altro. Se alcuni segmenti sono ancora bloccati, piegarli delicatamente avanti e indietro aiuta; troppa forza bruta, tuttavia, può spezzare i ponti sottili.
In quinto luogo, controlla criticamente il risultato: ci sono bordi taglienti, ponti strappati o particelle sciolte, dovresti lavorarli ulteriormente o, nel dubbio, ristampare il pezzo prima che i bambini ci giochino. Per un uso quotidiano più sicuro, è sensato testare filamenti più robusti e spessori di parete leggermente aumentati, anche se questo rende la palla un po' più rigida.
Quelle: YouTube
Questo Kurzclip di Kady 3D Printing mostra come appare la palla finita in mano e quanto l'aspetto e la sensazione "slime" dipendano dal colore del filamento e dagli strati puliti.
Risultati e prospettive
Rimane aperto quanto durature siano realmente tali sfere metamateriali sotto carico continuo, poiché finora esistono pochi dati sistematici sull'affaticamento delle griglie FDM in questa forma, anche se studi indicano in generale una ridotta resistenza dei corpi stratificati. Rimane inoltre da chiarire quanto micro-abrasione si generi con fidget toys usati intensamente e quale ruolo questo giochi per l'aria interna e l'ambiente, poiché indagini corrispondenti su giocattoli stampati sono ancora rare. E infine, l'evoluzione economica tra modelli gratuiti e a pagamento nel settore del design di fidget è ancora in evoluzione, poiché piattaforme come Thangs continuano a sperimentare con modelli di abbonamento, bundle e offerte print-on-demand.
Per te questo significa: la Slime Ball non è una stampa veloce da fare distrattamente, ma un progetto scelto consapevolmente, con cui puoi approfondire sia la calibrazione della tua stampante che la tua comprensione delle geometrie print-in-place. Se segui le impostazioni documentate, sperimenti pazientemente con velocità, filamento e supporti e controlli criticamente il risultato, otterrai una palla fidget che meccanicamente e visivamente va ben oltre i semplici oggetti di prova. E proprio in questo sta il fascino: impari su un oggetto concreto e tattilmente interessante cosa è oggi possibile con FDM-3D-Druck – e dove si trovano i limiti di materiale, geometria e pratica.