Veladores de mesa

Generador de lámparas de mesa: silueta de una a tres secciones, gajos verticales finos y giro opcional. Incluye preview encendido con colores de filamento, base dimensionada para kits de portalámparas y muesca de salida para el cable.

Ambiente

Simulación visual. La luz real depende del filamento, el espesor y el LED.

Se transfiere la geometría en STL, sin materiales. El archivo queda en este navegador durante 24 h.

Se imprime en la orientación mostrada: base sobre la cama, sin soportes. Para un acabado translúcido, pared de 1,6 mm en PLA natural. La pantalla se apoya sobre el kit de portalámparas, sin roscas ni encastres.

Elegí un punto de partida

Describilo con palabras

A la IA solo se envía el texto; el modelo 3D se genera localmente en tu navegador.

Tiene que cubrir el kit de portalámparas: medí su base y sumale 10 mm.

Usar únicamente lámparas LED: una incandescente o halógena deforma el PLA. Si el portalámparas toma temperatura, imprimir en PETG.

Qué hace esta herramienta

Cómo funciona

  1. 01

    Elegí la silueta

    1, 2 o 3 burbujas, alto y ancho. El dado tira variaciones; la IA entiende «doble burbuja bien gorda».

  2. 02

    Miralo encendido

    Prendé el preview y probá colores de filamento — lo que ves es el efecto del PLA translúcido con una LED cálida.

  3. 03

    Imprimí y apoyalo

    Sin soportes, pared fina, filamento translúcido. Se apoya sobre el kit de lámpara y el cable sale por la muesca.

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito además de la impresión?

Un kit de portalámparas con cable e interruptor —el mismo que traen las lámparas de sal, que se consigue en cualquier ferretería o tienda online por poco dinero— y una lámpara LED. Nada más. El velador que genera ilove3d se apoya encima cubriendo el kit, sin roscas, sin pegamento y sin tornillos: la base sale abierta con la medida justa para que el portalámparas entre y quede oculto, y el peso del cuerpo impreso lo mantiene en su lugar. Esa decisión de diseño es deliberada, porque cualquier sistema de fijación obligaría a comprar herrajes específicos o a imprimir tolerancias que varían entre impresoras. Si tu kit es más grande que lo habitual, conviene medir su diámetro antes de imprimir y ajustar el de la base, que es un parámetro editable en la herramienta. Y si preferís no comprar nada, cualquier lámpara vieja con portalámparas E27 sirve: se desarma, se descarta la pantalla original y se aprovecha el pie.

¿Para qué es la muesca del borde?

Para el cable. Sin esa muesca el velador quedaría apoyado sobre el cable que sale del portalámparas y renguearía, además de marcar el cable con el peso de la pieza. La muesca es un pasaje de 18 por 7 milímetros en el borde trasero, suficiente para el cable de un kit estándar, y el resto del perímetro asienta plano sobre la mesa. Un detalle de cómo está construida: el borde no se corta con una operación booleana sino que se DESPLAZA hacia arriba en esa zona, columna por columna, lo cual mantiene la pieza como un sólido cerrado. Cortar habría dejado un agujero en la malla y el slicer se habría quejado. El generador de veladores de ilove3d verifica esa estanqueidad en cada geometría que produce. Si tu cable es más grueso que el estándar, conviene medirlo y agrandar el paso antes de imprimir, porque agrandarlo después implica limar.

¿El preview encendido es fiel a la realidad?

Es una simulación física honesta, no un dibujo bonito: material translúcido con transmisión de luz real y una fuente cálida ubicada donde va a estar la lámpara, calculada sobre la geometría exacta que vas a imprimir. La escena trabaja en metros para que la caída de luz siga la ley del cuadrado inverso, que es lo que hace que el degradé se vea creíble. Dicho eso, el resultado real depende del filamento y ahí está el margen de error: los PLA naturales o translúcidos se acercan bastante a lo que muestra el preview, mientras que los opacos bloquean bastante más luz de la que simula. El preview del generador de veladores de ilove3d incluye muestras de colores de filamento típicos justamente para acotar esa diferencia antes de imprimir. Conviene mirarlo con la luz apagada y encendida alternando: la forma se juzga apagada y el efecto de la luz, encendida.

¿Qué filamento uso para que brille así?

El PLA natural, sin pigmento, es el que mejor resultado da: con una pared de 1,6 milímetros deja pasar una luz cálida y pareja, y las líneas de capa desaparecen en el degradé en lugar de marcarse. Los translúcidos de color —ámbar, blanco perla, verde botella— también quedan muy bien y tiñen la luz de forma agradable. Lo que no funciona son los opacos y los muy pigmentados, que convierten el velador en una silueta oscura con un punto brillante arriba. Sobre la lámpara, una LED de filamento de temperatura cálida, alrededor de 2700 K, es la que produce el efecto de las fotos: las LED frías de 6000 K dan una luz azulada que arruina la sensación del PLA natural. Un truco barato: si ya tenés filamento opaco y no querés comprar otro, imprimí con menos pared y más lóbulos, que compensa parte de la opacidad.

¿No se derrite con la lámpara?

Con una LED no hay ningún riesgo: una lámpara LED de 4 a 10 vatios apenas entibia el aire a su alrededor y el PLA, que empieza a ablandarse cerca de los 60 grados, ni se acerca. Lo que NUNCA hay que usar dentro de una pantalla impresa son lámparas incandescentes ni halógenas: esas concentran calor de verdad, superan holgadamente ese umbral y pueden deformar la pieza en cuestión de minutos. Es la razón por la que el generador de veladores de ilove3d lo dice explícitamente en la interfaz y no solo acá. Si tu kit toma temperatura al tacto después de un rato encendido, o si vas a dejar el velador prendido muchas horas seguidas, conviene imprimir en PETG, que tolera unos veinte grados más que el PLA. Vale también para el ambiente: un velador encerrado en un mueble sin ventilación acumula más calor que uno al aire libre, aunque la lámpara sea la misma.

¿Cuánto tarda en imprimirse?

Con una pared de 1,6 milímetros y sin relleno —la pieza es toda pared, así que el relleno no aporta nada— un velador de 150 milímetros de alto ronda las cuatro a seis horas según la impresora y la altura de capa que uses. Es menos de lo que la gente suele estimar, porque una pieza hueca de pared fina tiene mucho menos material del que aparenta su volumen exterior. Los gajos no agregan tiempo: forman parte del mismo perímetro que la impresora ya está recorriendo, así que un velador muy trabajado tarda prácticamente lo mismo que uno liso. Lo que sí cambia el tiempo de forma notable es la altura total y la altura de capa, y ahí conviene no bajar de 0,2 milímetros salvo que busques un acabado particular. Si vas a imprimir varios, conviene hacerlos en tandas de la misma altura: cambiar la altura entre piezas obliga a re-laminar cada vez.

¿Cómo funciona el «describilo con palabras»?

Escribís lo que querés en lenguaje natural —por ejemplo, una doble burbuja bien gorda— y un modelo de lenguaje traduce esa frase a los parámetros concretos: cantidad de burbujas, diámetros, altura y cantidad de gajos. Escribís lo que querés en lenguaje natural y un modelo de lenguaje traduce esa frase a los parámetros concretos de la herramienta, que después podés seguir retocando a mano porque la sugerencia rellena los controles en vez de reemplazarlos. Lo importante es qué viaja y qué no: a la IA se le manda únicamente tu texto y la configuración actual —eso último para que funcione pedirle hacelo más alto— y nunca un archivo. El modelo 3D se genera enteramente en tu navegador, igual que todo lo demás en ilove3d. Los valores que devuelve se acotan del lado del cliente, porque un modelo puede proponer números fuera de rango. Y si no da en el clavo, sirve igual como punto de partida.