Vaciar un modelo 3D optimiza la impresión en resina
El proceso de vaciar un modelo, conocido como shelling o hollowing, es un paso técnico fundamental al preparar archivos para impresoras de resina. Consiste en crear una cáscara hueca dentro del volumen sólido original, definiendo un grosor de pared uniforme. Este procedimiento ahorra una cantidad considerable de material de resina, reduce el peso final de la pieza y, lo más importante, minimiza los riesgos durante la impresión. Al eliminar el volumen interno masivo, se evita que se acumule una presión excesiva dentro del modelo, lo que puede causar fallos por succión o deformaciones.
Los agujeros de drenaje son esenciales para el proceso
Para que el modelo hueco se imprima correctamente, es imprescindible añadir agujeros de drenaje. Estos orificios permiten que el exceso de resina líquida no curada salga del interior de la pieza durante la impresión y, posteriormente, durante el lavado. Sin ellos, la resina atrapada podría expandirse, agrietar el modelo o impedir que se cure por completo en su interior, comprometiendo la integridad estructural. Se suelen colocar en zonas estratégicas, como la base o áreas no visibles, y su tamaño debe ser suficiente para permitir un flujo adecuado.
Software y consideraciones prácticas para vaciar modelos
La mayoría de los programas de laminado para resina, como Chitubox, Lychee Slicer o PrusaSlicer, incluyen herramientas automáticas para vaciar modelos. El usuario define el grosor de la pared, que suele oscilar entre 1.5 y 3 mm dependiendo del tamaño del modelo, y el software genera la cáscara interna. Es crucial verificar que la malla resultante sea manifiesta, es decir, que no tenga caras invertidas o geometría no válida. Después de vaciar, se deben añadir manualmente los agujeros de drenaje y, a menudo, es necesario reparar la malla con herramientas específicas para asegurar que está lista para imprimir.
Un modelo hueco sin agujeros de drenaje es como un barco sin fondo: técnicamente flota, pero solo hasta que empiezas a usarlo.