Gridfinity生成器
那些想要高效地整理工具、电子产品或小零件的人,会受益于一个清晰的系统加上能够自动生成匹配的3D模型的工具。本文总结了网格背后的原理,哪些生成器很重要,以及如何合理地使用它们。
Gridfinity系统基础知识
该整理系统基于一个开放的网格。一个单位的宽度和深度为42毫米。高度以7毫米的增量进行规划。因此,一个1x1的单元格尺寸为42x42毫米;一个1x2的单元则为42x84毫米。一份技术文档将该系统描述为“开放标准”,其中容器在三个维度上都可以按这个基本尺寸的整数倍或分数倍进行缩放。
典型的构件包括带网格的基板、带标准脚的可堆叠容器,以及用于6毫米磁铁和M3螺钉的可选钻孔。为了实际规划,尺子和辅助模型有助于直接在打印床上可视化42毫米和7毫米的单位。
该系统已作为自由使用的框架发布,并有意针对社区扩展。一个 Community-Wiki 将其描述为一个模块化的、开源的网格,其整数倍为42x42x7毫米,并在一个公开的视频中记录了其起源。

Quelle: makerworld.com
一个典型的Gridfinity基础元件,构成了系统的模块化基础。
已证实,该系统建立在X/Y轴42毫米网格和Z轴7毫米步长之上,并增加了用于6毫米磁铁和M3螺钉的定义钻孔。一份技术PDF文件进一步解释了开放标准(“Snapfit”)的概念,将1x1x1单元描述为42x42x42毫米,并展示了如何利用高度的分数部分来制作较低的容器。一份3D打印杂志的简要概述证实,所有构件的宽度和长度都是42毫米的倍数。
如果认为网格可以任意更改而不会影响兼容性,那将是错误的。一个 Fusion-Add-in 明确指出,该系统基于42毫米的基本尺寸,不同的网格会限制模块的可互换性。
生成器和工具
在此上下文中,生成器是一种从少量参数生成完整3D模型的工具。你指定X/Y方向的网格单元数、高度、隔层、磁孔和标签区域,该工具会从中计算出合适的模型,并提供STL或STEP下载。
同时,也出现了多个在线工具。一个交互式的浏览器生成器提供三种模式:盒子(带可调墙体的自定义容器)、基板(简单网格)和切割(导入STL,生成匹配的切割)。该软件明确遵循42/42/7单位系统,并直接从编辑器导出STL文件。
一个由 Perplexing Labs 生产的参数化生成器支持多种变体,如“Rebuilt”、“Extended”、“Rugged Box”、Multiboard以及其他专用系统。它允许设置集成磁铁、M3螺丝孔、标签槽、不同的墙体纹理和堆叠边缘等选项。一份当前的概述称该生成器是一个用于自定义存储解决方案的综合性Web工具,包括 Vase模式、Thumbscrew支持和可定制的Lip样式。

Quelle: gridfinitygenerator.com
Gridfinity生成器工作示意图,可用于创建自定义容器。
一个 Übersichtsseite 汇集了更多生成器:集成了OpenSCAD引擎的Web工具,基于CadQuery的创建器,以及关于参数化OpenSCAD实现“Gridfinity Extended”的提示。一个 GitHub-Katalog 列出了额外的资源,如布局生成器、配置器以及更多生成器,包括照片轮廓生成器和用于工具插件的AI驱动服务。
进一步证实,存在多个支持该系统的基于Web的生成器。具有盒子、基板和切割模式的交互式生成器记录了其单位定义,并提供直接的STL导出。Perplexing Labs生产的一个参数化Web生成器被一份独立描述称作一个综合性工具,支持变体、磁孔、螺丝功能、标签槽和不同的墙体纹理。聚合页面列出了更多生成器,例如一个基于CadQuery的创建器,支持STEP导出,以及一个可以在浏览器中直接工作的OpenSCAD定制器。
AI工具带来了另一个层次。一个像 Tooltrace 这样的服务可以根据纸上的照片自动生成泡沫或网格系统的插件;它被明确描述为在没有CAD知识的情况下生成自定义轮廓的方法。对一个视频的伴随分析解释了该服务如何在实践中用于高效地整理抽屉中的特殊工具。
Quelle: YouTube
同样具有误导性的是,声称只有生成器才能使该系统可用:带有现成模型的目录、在线库的收藏以及GitHub目录提供了大量可直接打印的基板和容器。
应用和规划
实际使用只需几个步骤,你可以将其视为基本框架。
如果你想完全填充一个抽屉,首先测量内部长度和宽度,然后除以42毫米,以获得有意义的网格尺寸。然后通过一个 Web-Generator für Grundplatten 来创建一个尽可能填充抽屉的基板;X和Y滑块直接代表了网格数量。
下一步是规划容器。一个带有盒子模式的交互式生成器允许你定义大小、高度、隔层以及可选的磁孔和标签边缘,并将其下载为STL。对于更复杂的变体或坚固、可拧动的盒子,最好选择一个参数化生成器,它支持“Extended”、“Rugged Box”和Multiboard等变体;在那里你可以设置网格尺寸、墙体纹理、螺丝孔和其他细节。“操作方法”文章还补充说明了如何使用一个简单的规划模型快速测试1x1单元所需的层高。

Quelle: user-added
Gridfinity基板生成器允许轻松创建具有不同配置和尺寸的自定义Gridfinity基板。
如果你想存放特别不规则的工具,AI方法可能会是明智的选择。在Tooltrace中,你将工具放在一张纸上,拍照并上传,然后就可以获得泡沫或网格插件作为文件;一份分析解释了该服务如何在处理不规则形状时节省时间。
要完整地了解整个系统,值得一看 Schritt-für-Schritt-Tutorial ,它展示了如何规划网格、准备打印以及构建完整的整理解决方案。
Quelle: YouTube
挑战和解决方案
许多用户面临的核心问题是简单的组合:现有的抽屉、非常不同的工具以及不愿意进行耗时的CAD建模。生成器通过封装网格和标准几何来解决这个问题:你指定尺寸和选项,工具就会在正确的系统中提供现成的模型。
背后有一个有意保持开放的技术背景。社区Wiki特意指向Build123d、CadQuery和OpenSCAD的代码库,可以使用它们创建自己的模块和生成器。聚合页面明确将生成器描述为补充:它们有助于快速生成标准容器,然后可以在CAD中进一步处理,例如用于特定的工具形状。
怀疑主要集中在两点:一方面是打印时的公差,这可能导致容器的网格卡得太紧。社区的讨论解释说,一些模型有意留有每边0.25毫米的间隙,并建议在切片软件中检查尺寸。另一方面,关于AI工具生成轮廓的质量和光滑度存在讨论;在这种情况下,有时建议在CAD或切片软件中进行后期处理。
尚不清楚个别服务的可用性将持续多久。该集合明确指出,一个流行的照片轮廓生成器将来可能需要不同的托管,并要求用户在出现故障时进行报告,以便设置镜像。至少在一个生成器上,论坛中的公告表明,可保存的配置或大型基板的自动分割等功能仍在开发中,并欢迎反馈。
仍然不清楚工具领域的稳定性如何。据其自身说法,一些服务处于开发或Alpha阶段,另一些则提到可能的托管变更,并依靠捐赠或社区支持来保持长期可用性。在这里,你需要问自己是否要本地保存模型和脚本,还是依赖开放库来摆脱对单个网站的依赖。
另一个问题涉及该领域AI的进一步发展。今天,AI服务可以从照片中提取轮廓并建议插件;尚不清楚未来的版本会在多大程度上自动优化布局,或直接根据你的打印机和材料调整间隙和公差。开放标准与专有扩展之间的平衡也将继续被讨论,尤其是在有更多商业解决方案进入生态系统的情况下。
结论和展望
结论和展望
对于你的工作室或手工艺区来说,这个网格加上生成器主要意味着一件事:你可以以可控的精力规划量身定制的插件,而无需深入学习CAD。基础系统提供清晰的尺寸和开放标准,社区提供现成的模型、库和在线工具,而现代生成器——无论是经典的参数化还是AI驱动的——将你的尺寸转换为可打印的文件。
如果你仔细测量,在切片软件中注意公差,并选择一两个你真正使用的工具,你可以一步一步地从一个混乱的抽屉走向一个结构化、模块化可扩展的系统,该系统可以长期适应你的项目。