AA

おすすめ製品

    人気のカテゴリー

      急上昇ワード

        記事

          ブログ

            製品

              カテゴリー

                検索候補

                  検索中…
                  結果がありません
                  エラーが発生しました。
                  ↑↓ 選択↵ 開くEsc 検索を閉じる
                  • English
                  • Čeština
                  • Deutsch
                  • Español
                  • Français
                  • Italiano
                  • Polski
                  • 日本語
                  • 注文
                  • 住所
                  • 在庫ありのアラート
                  • 講座
                  • サブスクリプション
                  • アカウント編集
                  • 3Dプリンター9+▾

                    3Dプリンターnew

                    newPrusa CORE One Lさらに詳しく
                    newPrusa CORE One+さらに詳しく
                    newPrusa CORE One L+ INDX 8-ToolnewPrusa CORE One+ (Gen 2) INDX 8-ToolPrusa CORE One L: Critical InfrastructureOriginal Prusa MK4SnewOriginal Prusa XLOriginal Prusa XL:クリティカルインフラストラクチャー

                    プリンターのアップグレード

                    newCORE One/+ INDX Conversion KitnewMK3S/+ から MK4SnewXL - シリコンプリンティングツールヘッドnewMMU3 (Multi Material Upgrade)
                    Prusa 報酬プログラムシェアして、紹介して、特典をゲット。
                    3Dプリンターを選び方スペース・予算・用途に合わせて最適なマシンを選ぶための基本をご紹介します。
                    無料の電子書籍無料の電子ブック Basics of 3D Printing with Josef Prusa をダウンロードして、3Dプリンティングの世界への第一歩を踏み出しましょう。
                    Original Prusa のプリント可能なパーツOriginal Prusa 3Dプリンターとアップグレード用のプリント可能なスペアパーツコレクション。
                    配送情報プリンターの現在の生産量と納期に関する情報を定期的に更新しています。
                    カスタム3Dプリント様々な素材を使用したプロフェッショナルなカスタム3Dプリントサービス。
                  • マテリアル▾

                    フィラメント

                    PrusamentPLAPETGASA / ABSPCブレンドPA (Nylon)FlexComposites特別Materials clearance sale

                    レジン

                    Prusament Resin Tough柔軟性
                    フィラメントガイドプルサメントスプールをチェック
                    Prusament.com
                  • 部品 & アクセサリー▾

                    アクセサリー

                    エンクロージャーノズルスチールシート必須アクセサリーカメラ&アドオンツール&クラフト接着剤

                    補修部品

                    商品

                    スペアパーツ - すべてのプリンターCORE OneMK4/S & MK3.9/SMK3/MK3S/MK3S+XL
                    Merch
                  • 法人向け▾
                    Prusa Pro HT90Prusa Pro SLXPrusa Pro AFSPrusa Pro Medical OneOriginal Prusa XLOriginal Prusa XL:クリティカルインフラストラクチャー
                    Prusa CORE One+さらに詳しく
                    Prusa CORE One Lさらに詳しく
                    Prusa CORE One L: Critical Infrastructure Edition クリティカルインフラ版(高セキュリティ対応モデル)

                    3Dプリンティングの用途

                    製造と研究開発自動車産業ヘルスケア教育と学術研究建築家とデザイナー映画産業重要インフラ

                    3Dプリンティングのストーリー

                    No items yet.

                    プルサ正規販売代理店
                    サステナビリティ
                    Prusa Education
                    お問い合わせ・ご連絡
                    カスタム3Dプリント
                    ISO認証取得
                  • ソフトウェア▾
                    PrusaSlicer

                    PrusaSlicerPrusaSlicer

                    PrusaSlicer は、オープンソースで機能が豊富、頻繁に更新されるツールで、3Dプリンタ用の完璧なプリントファイルをエクスポートするために必要なものがすべて含まれています。ニュースやリリースログは Github で確認できます。

                    WindowsMacOSLinux
                    Prusa Connect

                    Prusa Connect

                    Prusa Connectは、3Dプリンターの遠隔操作と監視を可能にするクラウドサービスで、安全なデータの取り扱い、簡単なセットアップ、どこからでも複数のプリンターを管理できるサポートを提供します。

                    ログインして接続する
                    Prusa.app

                    Prusa.app

                    Prusa Connect技術を活用し、どこからでもリモートでプリンターを操作可能!Prusa.appは、AndroidおよびiOSデバイス向けに新たなPrusaプリンター体験を提供します。

                    今すぐお試しください!
                    ドライバー&ファームウェア3Dプリンタの最新のファームウェアとドライバをダウンロードしてください。
                    PrusaSlicer サポート
                    Prusa Connect サポート
                  • 3Dモデル▾
                    3Dプリンターアート&デザインホビー&メーカー日用雑貨テーブルトップミニチュアおもちゃ&ゲームPrintablesストア

                    人気の3Dモデル

                    • Strong garden hose holder
                    • Prusa Spool Bot
                    • Build Tray — Modular Organizer for Assembly, Disassembly and Maintenance
                    • Broom Holder
                    • Octagon Fabric
                    • Prusa CORE One ? (Mimic Skin)

                    デザインコンテスト

                    • Framework Laptop 12 Mainboard Wiederverwendung2026/9/1 – 2026/9/30
                    • 🏆 Designer Herausforderung: Zaubertricks!2026/9/1 – 2026/9/22
                    • Make-up Aufbewahrungslösungen2026/9/4 – 2026/9/20
                  • コミュニティ▾

                    イベント情報

                    • IFA 20262026/9/4 – 2026/9/8 · Berlin, Germany · Prusa Team
                    • Maker Faire Bay Area2026/9/25 – 2026/9/27 · Kalifornie, United States · Prusa Team
                    • 3D Printopia 20262026/9/26 – 2026/9/27 · Pennsylvania, United States · Prusa Team
                    • Hobby Messe2026/10/2 – 2026/10/4 · Sachsen, Germany · Prusa Team

                    プルサフォーラム

                    • Index Layer Shifts?
                    • firmware error - screen freeze
                    • Nozzle stuck with filament
                    プルサワールドマッププルサワールドマップ地元の3Dプリントユーザーを見つけて、あなたの周りのコミュニティを探索してみてください。
                  • ヘルプ▾
                    ガイド & チュートリアルPrusaSlicerPrusa Connectマテリアル

                    プリンターモデル

                    CORE One INDXCORE One LCORE One+CORE One

                    ハードウェアのトラブルシューティング

                    • Selftest failed (CORE One/+)
                    • ホットエンドの詰まり (MK4)
                    • ベルトテンションの調整(CORE One L/CORE One)
                    • Prusa ConnectとPrusaLink について

                    ドライバー&ファームウェア

                    INDX familyCORE One familyMK4 familyXL familyMMU familyPRO family
                  • コース一覧▾

                    3Dプリンティングのエキスパートになろう

                    Prusa アカデミーでは、3Dプリンティングに関する様々なトピックのオンラインコースを提供しています。各コースの特徴:

                    • 多くの写真と短いビデオを含む読みやすいテキスト
                    • インスピレーションやさらなる学習のためのリンク
                    • 知識を試すためのテスト
                    • 修了証明書
                    Browse all coursesMy courses library
                    • 3D Modeling in Autodesk Fusion
                    • PrusaSlicerマスタークラス – 初心者から上級者まで
                    • Complete Guide to 3D Print Postprocessing, Painting, and Detailing
                    • Airbrush Your 3D Prints: From Basics to Advanced Tricks
                  • ブログ▾
                    • より高品質なプリントを、もっと簡単に:Prusa XL+、CORE One L+、CORE One+(Gen 2)― 大規模製品アップグレード
                    • Prusament PA11 Natural:極めて優れた機械的・耐薬品性を備えた素材 ギアや可動部品の造形に最適
                    • INDXの状況 ― 2026年7月アップデート:Founder’s Editionの出荷開始と今後の展開
                    電子書籍: 3Dプリンティングの基礎
                  • 会社概要▾

                    Prusa Research について

                    私たちは、ヨーロッパおよびアメリカ最大の3Dプリンターメーカーです。

                    Prusa Research は、チェコ出身のホビイスト/メイカー/発明家である Josef Prusa によって 2012 年に 1 人で立ち上げられました。そこからわずか 15 年で、従業員 1,200 名を超える企業へと成長しました。毎月、チェコ共和国プラハの本社および米国デラウェア州から、160 カ国以上のユーザーに向けて 10,000 台以上の革新的で安全な 3D プリンターを設計・製造・出荷しています。

                    動画をご覧になり、Prusa Research がどのように誕生し、わずか 10 年で何を達成したかをご確認ください!

                    Prusa Research についてタイムラインサステナビリティオープンソース
                    Prusa Research について
                    お問い合わせ
                    ロゴ・写真素材
                    ISO認証取得
                  1. サポート
                  2. 3Dモデル
                  3. Modeling with 3D printing in mind
                   

                  内容

                  • Overhangs and support material
                  • Splitting the model into multiple parts
                  • Fillet vs chamfer
                  • How many sides does your cylinder/circle have?
                  • Thin walls and minimum feature size
                  • Tolerances
                  • Fine details and material consideration
                  • Iterations of your design
                  • Orientation on the print bed
                  • Make sure it is manifold/solid
                  • Multi-material printing and dual extruders
                  • Using PrusaSlicer for certain elements

                  ブログ

                  • より高品質なプリントを、もっと簡単に:Prusa XL+、CORE One L+、CORE One+(Gen 2)― 大規模製品アップグレード
                  • Prusament PA11 Natural:極めて優れた機械的・耐薬品性を備えた素材 ギアや可動部品の造形に最適
                  • INDXの状況 ― 2026年7月アップデート:Founder’s Editionの出荷開始と今後の展開

                  ニュースレター

                  ご登録いただくと、毎月 新しいファームウェア、PrusaSlicerの新バージョン、3Dプリントプロジェクトの一般的なヒントなど、役立つ情報をお届けします。

                  クリックして、ニュースレターを受け取る。

                  このサイトはreCAPTCHA Enterpriseによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

                  Strong garden hose holder
                  E-shop
                  • 3Dプリンター
                  • プリンターのアップグレード
                  • フィラメント
                  • アクセサリー
                  • Prusa 商品

                  © Prusa Research a.s.

                  Printables
                  • 3Dモデル
                  • Store
                  • Clubs
                  • 3Dデザインコンテスト
                  • Brands
                  コミュニティ
                  • ワールドマップ
                  • フォーラム
                  • ユーザーグループ
                  • イベント
                  ヘルプ
                  • Prusa ヘルプ
                  • Prusa アカデミー
                  • 3Dプリンティング計算機
                  ソフトウェア
                  • PrusaSlicer
                  • Prusa.app
                  • Prusa Connect
                  • ドライバーとソフトウェア
                  会社概要
                  • 私たちについて
                  • Blog
                  • プルサ正規販売代理店
                  • お問い合わせ
                  • ISO 9001・ISO 14001・ISO 45001 認証取得済み
                  • 一般利用規約
                  • PRUSAウェブサイト利用のための一般利用規約
                  • プライバシーポリシー
                  • クッキーに関する情報
                  • お客様の苦情対応に関する方針
                  • Webサイトのステータスページ
                  • Cookie 設定
                  • 一般利用規約
                  • PRUSAウェブサイト利用のための一般利用規約
                  • プライバシーポリシー
                  • クッキーに関する情報
                  • お客様の苦情対応に関する方針
                  • Webサイトのステータスページ
                  • Cookie 設定

                  © Prusa Research a.s.

                  JOSEF PRUSA®、PRUSA RESEARCH®、PRUSA POLYMERS®、PRUSA ORANGE®、PRUSA 3D ® および PRUSAMENT® は、Prusa Development a.s. の登録商標であり、Prusa Research a.s. が Prusa Development a.s. からのライセンスに基づき使用しています。

                  Modeling with 3D printing in mind

                  関連するもの

                  CORE One family
                  SOFTWARE
                  MK4 family
                  XL family
                  MK3.9 family
                  +
                  記事 他の言語でもご覧になれます。
                  English
                  Čeština
                  Polski
                  Deutsch
                  Français
                  Español
                  Italiano
                  日本語

                  Modeling for 3D printing presents several interesting challenges. FFF (Fused Filament Fabrication), with its layer-by-layer manufacturing process, the orientation and geometry can greatly affect both the aesthetic and integrity of your finished print. Moreover, different 3D modeling software have different terms and methods for achieving different results, so we will go over some basic guidelines when modeling with 3D printing in mind.

                  For a small introduction to finding a 3D modeling program, see 独自の3Dモデルを作成する. 
                  For a complete course on the topic, we offer a 3D Modeling in Autodesk Fusion in our Prusa Academy.

                  Overhangs and support material

                  The most important thing to keep in mind while modeling for 3D printing is the need for support material. 3D printers can’t print in mid-air, as each layer has to be laid on top of another one. When designing, keep this limitation in mind and try to avoid creating steep overhangs and extreme angles. That said, short horizontal bridges can be printed without supports.

                  A 3D printer can cleanly print overhanging structures with an angle between 45 and 60 degrees, depending on your nozzle diameter and settings.

                  Our FDM printer models with Nextruder and 360° cooling can print overhangs of up to 75° without supports. These models are the MK4S, the CORE One/+, and the CORE One L. 

                  The standard diameter for nozzles on desktop 3D printers is 0.4 mm. For smaller nozzles, like 0.25 mm, the angle might be less than 45 degrees. If you must have very steep overhangs or free-floating geometry in your design, consider if this will be visible in the final product, as surfaces above supports will not have the same finish as a side wall or a top fill. You can model in break-away supports, or split your part into multiple pieces (explained in the next section) for a better orientation.

                  Let’s take a look at an example - you need to design a part of a fence, and it’s up to you how the pickets will look. In the pictures below, you can see two ways to design a fence if we want to print it in a vertical position. The best solution here will be to print the part horizontally.

                  Splitting the model into multiple parts

                  Both the visual and mechanical properties of your model can be improved by splitting it into multiple parts. This way, they can be optimized for better orientation and placement on the print platform. This way, you can minimize the number of supports required. The parts of the object can then be glued together. PrusaSlicer has a cut tool to make this easier. You can also use Meshmixer to cut the models.

                  When you glue the parts of your object together, make sure that the surfaces to be glued are smooth and free of grease or dirt, to achieve an invisible seam. The ironing feature in PrusaSlicer can also assist in this. Also, it can be helpful to lightly sand the surface to increase adhesion. The need for sanding will depend on geometry, surface finish, and the type of glue. Superglue can be very viscous, so it may not be ideal for rough surfaces. It can also leave traces of itself. When you find the right glue for your model and material, the seam should be stronger than the rest of the material, but you might want to model in some pegs for alignment and strength.

                  On smaller models, the seams from attaching parts together will be more visible than on bigger models.

                  Fillet vs chamfer

                  If oriented towards the print bed, fillets create a very steep overhang, which negatively affects the surface of the object. For this reason, ​use chamfer instead​ if a perfect part finish is a priority. However, you can improve on this using the 可変レイヤー高さ機能 in PrusaSlicer.

                  Using a chamfer on the edges of two parts that slot together can save you a lot of effort when assembling.

                  How many sides does your cylinder/circle have?

                  Bear in mind that the modeling software you are using might be showing you a curve, but pay attention to the number of sides that are actually present. When the model is being designed, the visual representation can be smoothed out by the software's shaders, and the print can turn out to be a polygon, not a circle. Make sure you have the correct number of sides/faces on your model.

                  Notice how the look of the part changes when changing the shader (green arrow). Both pictures are of the exact same geometry. The right picture shows how it will look printed.

                  Thin walls and minimum feature size

                  Another limitation is the nozzle diameter. The most common size and stock nozzle size on MK3S is 0.4 mm, which in PrusaSlicer has​ an extrusion width of 0.45 mm​. PrusaSlicer can improve upon this in multiple ways. However, it may be wise to keep these numbers in mind, especially when you’re designing thin walls or tiny features. Walls thinner than one nozzle perimeter are not printable.

                  0.4 mm nozzleWall thickness
                  1 perimeter0.45 mm*
                  2 perimeters0.9 mm*
                  3 perimeters1.35 mm*
                  4 perimeters1.8 mm*

                  *These are approximations and may vary depending on the slicer settings.

                  As a way of improving the perimeters, you can go to the PrusaSlicer to the Print Settings tab - Layers and perimeters, and check the option "Detect thin walls". This will merge two paths into a single-pass extrusion. However, walls thinner than one perimeter can not be "repaired" this way.

                  Wall thicknessIs it printable?
                  Less than one perimeter
                  One perimeter
                  More than one perimeter, but less than two perimeters
                  More than two perimeters

                  Tolerances

                  When modeling parts that should fit together, you need to include a certain amount of tolerance. You will probably not be able to slot together two parts with zero-tolerance dimensions. You may have to tweak the tolerances until you reach an optimal result. There’s no single “universal” value - it all depends on different factors, the most common of which are:

                  • Size of the model
                  • Horizontal or vertical orientation
                  • The geometry of the parts that should interlock
                  • Calibration
                  • Settings
                  • Properties of the material

                  An Original Prusa will be accurate to at least 0.2 mm, but you also need to remember that different materials can warp or shrink during printing. Consider if two parts should move, like a hinge, or lock/snap together with a friction fit. An initial good measurement for movable parts is at least 0.3 mm.

                  The PrusaSlicer feature 'Elephant foot compensation' can improve the tolerances of some areas. You can read more about it here: エレファント・フット現象の補正

                  Fine details and material consideration

                  If you have specific conditions for your design, like being outdoors or in a hot environment, this affects your material choice, which in turn can affect your design decisions. In short, filament properties should be taken into consideration. For example, in order to make designs/models that will need to be outdoors or have high mechanical resistance, those should be printed from PC, ASA, PETG, or similar. Those filaments may not print small details as well as PLA. So when modeling a piece that is meant to endure outdoor weather conditions or mechanical strain, you may want to avoid using small details.

                  Iterations of your design

                  You will have to make test prints before you can consider it final. While developing your design, prepare to make tweaks and adjustments to your tolerances and geometry. Having a parametric approach in CAD helps immensely, but if you are just starting out, try not to set your design in stone and save versions along the way, before you, for example, merge multiple objects together and/or create holes/cavities that should fit something else (subtractions).

                  Orientation on the print bed

                  A surface printed directly on the print bed is perfectly flat and smooth, while a surface printed above supports will look more inconsistent and rough. The picture shows the worst-case scenario for demonstration purposes. There are ways to mitigate this, but surfaces with a lower overhang angle look much better even with supports.

                  Like wood, FFF prints are stronger in one direction than another. Therefore, you want structural parts to be printed in an orientation that optimizes their structural integrity. 

                  Make sure it is manifold/solid

                  The model to be printed must be solid or have "manifold geometry". This is a geometry that can exist in the 3-dimensional real world. If a model has holes on the surface or internal geometry, the part will not be able to be sliced.

                  Most design programs have a feature dedicated to correcting this error under different terms like "make manifold" or "Cap holes". These options will most often delete excess faces, edges, and vertices, and fix or create surfaces where they are missing. You can also see our guide about エラーのある3Dモデル.

                  Multi-material printing and dual extruders

                  In order for a model to be printed using a printer that supports multi-material printing, such as our MMU3 or our XL in the multi-tool version, several methods for its modeling can be used. 

                  That can be done by having each mesh in a separate 3D file (stl, obj). You can also have multiple meshes in an amf or 3mf file. PrusaSlicer will assign each different mesh to a different color. If you have each mesh in a different file, you will need to import all of them at the same time. We mentioned earlier, making a model manifold or solid. In this case, you will need each part of the whole to be manifold/solid.

                  It is possible to have one single mesh and split it using Meshmixer, but it can be a very long and tedious process. Therefore, this might be helpful to keep in mind during the design process. 

                  More recent methods include マルチマテリアルペインティング, as well as the use of 個別条件領域の設定 combined with tool reassigning for the modifier. 

                  Using PrusaSlicer for certain elements

                  Check how to start using PrusaSlicer.

                  As we touched upon in the part regarding the orientation of the print, a lot can be done in PrusaSlicer after the modeling process is done in your modeling/CAD software. Some operations may be quicker to just do in your slicer than editing your model for them to export it again, or if you don't have access to the original project files.

                  You can use the PrusaSlicer for small modifications in the model. You can use modifier meshes to make patterns on the model. You can also add or remove parts of the geometry.

                  この記事は役に立ちましたか?
                  この操作は登録ユーザーのみが利用できます。ログインしてください。
                  ログイン してコメントを投稿する
                  コメントなし

                  トピックス

                  • このプリンターを使用
                    • 3Dモデル
                      • 独自の3Dモデルを作成する
                      • Modeling with 3D printing in mind
                    • 材料ガイド
                    • スライス処理
                    • プリンターメンテナンス
                    • Prusa Connect [進行中の翻訳]