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                    E-book gratuitTéléchargez un e-book gratuit intitulé Les bases de l'impression 3D avec Josef Prusa et faites vos premiers pas dans le monde de l'impression 3D
                    Pièces Imprimables Original PrusaCollections de pièces de rechange imprimables pour les imprimantes 3D Original Prusa et les mises à niveau.
                    Informations sur l'expéditionInformations régulièrement mises à jour sur la capacité de fabrication actuelle et les délais de livraison de nos imprimantes.
                    Impression 3D personnaliséeImpression 3D personnalisée professionnelle à partir de divers matériaux selon vos exigences.
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                    Impression 3D pour

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                    • L’enseignement des mathématiques redéfini grâce à l’impression 3D à la JKU de Linz
                    • L’histoire derrière le tournevis LTT
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                    PrusaSlicer is an open-source, feature-rich, frequently updated tool that contains everything you need to export the perfect print files for your 3D printer.

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                    Prusa Connect is a cloud service enabling remote control and monitoring of your 3D printers, offering secure data handling, easy setup, and support for managing multiple printers from anywhere.

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                    Prusa Academy offers online courses on various 3D printing related topics. Each course features:

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                    À propos de Prusa Research

                    We are the largest maker of 3D printers in Europe and the United States.

                    Founded as a one-man startup in 2012 by Josef Prusa, a Czech hobbyist, maker, and inventor. In just 15 years, we've grown into a company of more than 1,200 people. Every month, we design, build, and ship over 10,000 innovative and secure 3D printers from our headquarters in Prague, Czech Republic, and Delaware, USA, to users in more than 160 countries.

                    Watch a video and find out how Prusa Research was born and what we achieved within only 10 years!

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                  • Variables (espaces réservés)

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                  © Prusa Research a.s.

                  JOSEF PRUSA®, PRUSA RESEARCH®, PRUSA POLYMERS®, PRUSA ORANGE®, PRUSA 3D ® ET PRUSAMENT® sont des marques déposées de Prusa Development a.s. utilisées par Prusa Research a.s. sous licence de Prusa Development a.s.

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                  Les macros vous permettent de créer des conditions et d'évaluer des équations mathématiques dans les champs de G-code personnalisé.

                  Le langage de macro de PrusaSlicer n'est pas compatible avec les expressions conditionnelles de Slic3r.

                  Constructs

                  Évaluation conditionnelle

                  Évaluation d'expression

                  Syntaxe d'espace réservé pour la compatibilité

                  ou

                  Dans les deux constructs, les variables de configuration PrusaSlicer sont accessibles par leurs noms

                  et les éléments des variables vectorielles sont accessibles en utilisant des accolades

                  se réfère à la température du première extrudeur.

                  Les tableaux multidimensionnels ne sont actuellement accessibles que sous la forme d'une simple variable sous forme de tableau produisant une chaîne de caractères (par exemple, si extruder_variable[1] produit la chaîne de caractères [n, 0] - peut être affiché dans le G-code mais ne peut pas être utilisé dans les opérations arithmétiques).

                  Les chaînes de caractères sont identifiées par des guillemets doubles et les expressions régulières par des barres obliques . Les chaînes de caractères ne sont pas analysées de manière récursive, c'est-à-dire que des accolades et des crochets à l'intérieur des chaînes de caractères apparaîtront dans la sortie. Cela permet des constructs tels que

                  Opérateurs

                  Les opérateurs suivants sont autorisés :

                  1. Comparaison
                    • Exemple :
                  2. Logique booléenne ou équivalent, 
                    • Exemple :
                  3. Arithmétique
                    • Exemple : (Notez que first_layer_temperature est un tableau)
                  4. Opérateur ternaire ( Cela doit être placé entre parenthèses pour fonctionner.
                    • Exemple : Cette expression règle la température de l'extrudeur à 230 ou 200 selon que la première couche doit être supérieure à 220°.
                  5. Correspondance d'expressions régulières (
                  6. Les expressions régulières sont placées entre des barres obliques /
                    • Exemple :

                  Fonctions

                  Minimum

                  Maximum

                  Conversion en entier

                  Arrondir à un entier

                  Arrondi/remplissage avec des espaces : arrondit la partie fractionnaire à num_decimals chiffres (en ajoutant des zéros à la fin si nécessaire), puis remplit à gauche avec des espaces afin que le nombre ait num_digits caractères au total (y compris un point décimal s'il est présent). Le dernier argument peut être omis, par défaut à zéro.

                  Arrondi/remplissage avec des zéros : comme ci-dessus, uniquement à gauche rempli de zéros

                   

                  Variables (espaces réservés)

                  Vous pouvez utiliser des variables dans les scripts personnalisés et dans le modèle de nom de fichier de sortie.

                  Allez voir la Liste de toutes les variables de PrusaSlicer., regroupées en fonction de leur portée.

                   

                  Variables scalaires

                  Ces valeurs sont scalaires et peuvent être directement référencées.

                  • printer_notes (chaîne)
                  • layer_z (uniquement disponible dans le GCode de changement de couche)
                  • layer_num (uniquement disponible dans le GCode de changement de couche)
                  • toolchange_z (disponible dans le G-Code de changement d'outil personnalisé depuis la version 2.4.0)

                  Certaines variables sont définies par des formules complexes. Par exemple, si perimeter_extrusion_width est laissée à zéro, elle prend la valeur d'extrusion_width, si non nulle, une valeur par défaut de perimeter_extrusion_width est calculée pour la layer_height courante. Ces substitutions ne sont effectuées que pour les expressions de la nouvelle syntaxe (entre accolades {}), tandis que les expressions écrites à l'aide de l'ancienne syntaxe d'espace réservé (entre accolades []) sont interprétées textuellement.

                  Vecteurs (variables sous forme de tableau)

                  Ces variables sont des tableaux et doivent être accédées en tant que telles (par exemple, temperature[0]).

                  • temperature
                  • first_layer_temperature
                  • bed_temperature (notez qu'il s'agit d'un vecteur, même si une seule valeur a du sens : bed_temperature[0])
                  • first_layer_bed_temperature (comme ci-dessus !)

                  Tableaux multidimensionnels

                  Ces variables ne sont accessibles que sous forme de tableaux simples et ne peuvent pas être utilisées dans les expressions arithmétiques.

                  • extruder_offset
                  • bed_shape

                  Exemples

                  Tour de température

                  Vous pouvez utiliser le G-code personnalisé "Avant changement de couche" pour diminuer lentement la température de la hotend. Tout d'abord, on peut utiliser l'expression if/elseif/else :

                   Le même résultat peut être obtenu par une expression if/else/endif plus courte avec une interpolation linéaire :

                  Ou on peut utiliser l'opérateur ternaire :

                  Chauffe plus rapide avec des chauffages de plateau faibles avant l'impression

                  Si vous avez un plateau qui met beaucoup de temps à atteindre sa température, vous pouvez réduire un peu le temps d'attente en utilisant le "G-code de début" pour chauffer le plateau à la température cible moins 5 degrés, puis en commençant à chauffer la hotend pendant que le plateau continue de chauffer jusqu'à la valeur cible :

                   

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