モデルの体積
モデルを選択した目標の高さにスケーリングした後、メッシュで囲まれた空間を測定します。
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STL、GLB、OBJ、3MF、glTF、PLY、または対応しているZIPファイルをアップロードして、その… 体積、表面積、縮尺寸法、バウンディングボックスの体積、充填率、および材料の見積もり。最終的な高さをcm、mm、またはインチで設定し、生のメッシュジオメトリを3Dプリント、プロダクトデザイン、オンライン販売、AI生成3Dアセット向けの実用的な寸法に変換します。
3Dアセットをアップロードし、単位を選択し、最終的な目標高さを入力して、その実際の体積、表面積、寸法、および素材見積もりを計算します。
STL、GLB、glTF、OBJ、PLY、3MF、およびZIPをサポートします。
ターゲットの高さおよび返されるすべての測定値に使用する単位を選択してください。
このモデルに対して希望する最終高さを入力してください。最小値:0.01。
有効な高さを入力してください(0.01以上)。
実際の体積、表面積、縮尺寸法、および基本的な材料見積もりを確認してください。
| 測定 | 結果 |
|---|
3Dファイルは、画面上では正しく見えていても、実際のスケールが不明だったり、ジオメトリが開いていたり、マテリアルの容量が実用的でなかったりする場合があります。実際のメッシュを、製造計画、製品ドキュメント、3Dプリント、アセット納品に活用できる測定値に変換します。
モデルを選択した目標の高さにスケーリングした後、メッシュで囲まれた空間を測定します。
コーティング、塗装、仕上げ、樹脂計画、および文書化のために、外装メッシュの総面積を確認する。
最終的な幅、奥行き、高さをセンチメートル、ミリメートル、またはインチで確認してください。
パッケージング、プリントベッドへの適合、シーン配置の観点で、メッシュとそれが占める長方形のスペースを比較してください。
モデルのバウンディングボックスのどの程度が実際のジオメトリで占められているかを把握します。
スライサーでファイルを開く前に、完全ソリッド時の体積と、単純な20%インフィルの基準値を確認してください。
対応しているメッシュをアップロードし、実際の世界での想定高さを定義すると、CADソフトウェアやデスクトップ3Dアプリケーションをセットアップせずに、測定レポートを受け取れます。
STL、GLB、OBJ、3MF、埋め込み glTF、ASCII PLY、またはサポートされている ZIP ファイルを選択してください。計算機は利用可能な三角形ジオメトリを読み取り、元のモデルの詳細を表示します。
cm、mm、またはインチを選択し、最終的な高さを入力してください。幅、奥行き、表面積、および体積は、元のメッシュから比例してスケーリングされます。
体積、表面積、スケール調整後のサイズ、バウンディングボックスの体積、充填率、メッシュの状態、材料の見積もりを確認し、ブランド付きのHTMLレポートをダウンロードしてください。
AI生成アセットは、現実世界での確定した縮尺なしに作成されることがよくあります。モデルをプリンター、商品ページ、クライアント、ゲームエンジン、またはレンダリングワークフローに送る前に、想定する高さを設定し、結果として得られる寸法、表面積、マテリアルの体積を確認してください。
水密モデルは、完全に閉じたシェルを形成します。すべてのエッジが適切に共有され、メッシュがソリッドを囲んでいる場合、その体積をより確実に計算できます。穴、重なり合うサーフェス、非多様体エッジ、または一貫性のない面の方向があると、信頼性が低下する可能性があります。
100%ソリッドの値は、モデルが完全に充填されている状態を表します。20%のインフィル結果は、単純な幾何学的基準値です。実際のフィラメントまたはレジンの使用量は、壁の厚さ、シェルの数、上面および底面のレイヤー数、インフィルパターン、サポート、中空化、排水穴、プリンター設定、材料密度にも左右されます。
この計算機は、対応している三角形ジオメトリをブラウザ上で直接読み込みます。対応形式には違いがあります。埋め込みファイルが最も適しており、ASCII PLY に対応していますが、圧縮されたモデルや外部リンクされたモデルの一部では、再エクスポートが必要になる場合があります。
3Dプリント、プロトタイプ、ミニチュア、部品、サンプル用のバイナリまたはASCII STLジオメトリを測定します。
ウェブ3D、ゲーム、製品プレビュー、AR、AI生成モデルに使用される多数のバイナリglTFアセットを分析する。
最も広くサポートされている3D形式の1つから、ポリゴンメッシュのジオメトリを三角形分割して測定します。
現代の3Dプリントおよび製造ワークフローで使用される、対応済みの3MFパッケージを読み込みます。
必要なメッシュバッファがアップロードされたファイルに埋め込まれている場合、JSONベースのglTFファイルを測定します。
スキャン、再構築、研究、モデリングのワークフローから得られる、対応したASCIIポリゴンメッシュデータを分析する。
本番に進む前、リスティングを公開する前、アセットを納品する前、または編集を続ける前に、一貫した目標高さと比較可能な測定値を使用してモデルを評価してください。
スライスする前に、最終寸法、ソリッドボリューム、および基本的なインフィルの基準を確認してください。
初期コンセプト、サンプル、製品プレゼンテーションのスケールと素材の量を確認する。
デジタルダウンロード、カスタムプリント、顧客向け見積もりのために、モデルのサイズと体積を記録する。
プロンプト、画像、または複数の視点から生成されたモデルに、現実世界で実用的な寸法を割り当てる。
GLB、glTF、OBJ、その他のアセットをインポートする前に、プロポーションとスケールを確認してください。
スケール、表面積、体積、および外接寸法の関係を探究する。
3Dワークフローのコンテキストを失うことなく、計測から作成、変換、最適化、プレゼンテーションへと移行できます。
計算ツールがメッシュジオメトリをどのように読み取るか、なぜ目標高さが重要なのか、そしてウォータータイトチェックとマテリアル参照をどのように解釈するかを学びます。
サポートに問い合わせる →3D体積計算ツールは、メッシュ内の三角形ジオメトリを読み取り、モデルによって囲まれた空間を計算します。AIto3D.aiは、表面積、スケール後の幅・奥行き・高さ、バウンディングボックスの体積、充填率、基本的なマテリアル参照情報も表示します。
バイナリ形式またはASCII形式のSTLファイルをアップロードし、cm、mm、またはインチを選択して、最終的に意図する高さを入力し、「体積を計算」を選択します。結果が表示される前に、モデルは比例的に拡大・縮小されます。
はい。このツールは、多くの一般的なGLBおよびOBJファイルに加え、STL、3MF、埋め込みglTF、ASCII PLY、対応しているZIPアーカイブをサポートしています。圧縮されたファイルや外部リンクされたファイルの一部は、再エクスポートが必要になる場合があります。
多くの3Dアセットには、信頼できる現実世界のスケールが設定されていません。目標の高さによって意図したサイズが定まり、幅、奥行き、表面積、体積を一貫して拡大・縮小できます。
結果は、アップロードされたファイル内のジオメトリに依存します。閉じていて一貫した向きがあり、水密なメッシュでは、一般により信頼性の高い体積計算が得られます。開いたモデルや非多様体モデルには、推定値であることを示す印が付けられます。
これは、メッシュが明らかな開口部のない閉じたシェルを形成しているように見えることを意味します。これは有用な信頼性の指標ですが、製造可能性や印刷可能性を完全に保証するものではありません。
いいえ。選択したモデルは測定のためにブラウザによって読み取られるだけで、公開ギャラリーに追加されたり、他のユーザーと共有されたりすることはありません。計算機がローカルに保存するのは、お好みの単位と目標の高さのみで、アップロードされたモデルファイルを永続的に保存することはありません。
いいえ。これは基本的な幾何学的基準です。壁、シェル、上部および底部のレイヤー、サポート、インフィルパターン、中空化、プリンター設定、材料密度は、実際のフィラメントまたはレジンの使用量に影響します。
はい。計算が完了したら、モデル情報、計算された測定値、およびメッシュ精度に関する注記を含む自己完結型のHTMLレポートをダウンロードしてください。
現在のツールが報告するのは材料の体積であり、最終的な重量ではありません。重量を算出するには、選択した材料の密度と、実際の製造設定またはスライサー設定も必要です。
AIto3D.aiでテキストまたは画像からダウンロード可能な3Dモデルを作成し、印刷、変換、レンダリング、または共有する前に、その体積、寸法、表面積を測定します。