Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szoftvertervezés
- 2. lépés: 3D nyomtatás
- 3. lépés: Megjelenítés
- 4. lépés: Hópehely fa szétválasztással
- 5. lépés: Hópehelyfa akasztása
- 6. lépés: Végül
Videó: Hópehely_fa: 6 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Ismét az az évszak, amikor a gondolatok az ünnepi szezon és ezzel együtt a szezonális kreativitás felé fordulnak.
Mi legyen ez a karácsonyfa, a hópehely, a csecsebecse vagy a szabadon álló forma a végén.
Csökkenő méretű egyedi hópelyhek, amelyek összerakhatók asztali karácsonyfává, vagy dróton/zsinóron csavarozhatók, és csecsebecséül felakaszthatók.
Vagy egyedi hópelyhekként, akár lógva, akár szabadon álló, egymásra épülő formákba szerelve
Mindezen formák elérése érdekében néhány speciális tervezési követelményt alkalmaztak.
1: Középső lyuk a menethez a felakasztás vagy egymásra rakás érdekében.
2: Középső lyuk, amely lehetővé teszi a távtartók felszerelését a halmozási vagy függesztési forma megváltoztatásához.
3: Lyukak a karok végén, hogy lehetővé tegyék az egyedi felakasztást vagy egyedi egymásra rakást.
4: Karok kellő támogatással, hogy lehetővé tegyék a karokon keresztüli egymásra rakást.
Ennek elérése érdekében a BlocksCAD használatával algoritmust készítettem, amely lehetővé teszi különböző méretű 8 karú hópelyhek előállítását, és ezek 3D nyomtatásra kerülnek.
Kellékek:
BlocksCAD
Cura
3d nyomtató
Szabadon álló lehetőség elválasztókkal
2 mm -es fúrószár
16 * 2 mm -es hüvelyek
Huzal 14 AWG
Az akasztóként való felakasztáshoz.
Huzal 20 AWG vagy menet
1. lépés: Szoftvertervezés
A szoftver 2 beágyazott hurokból áll.
Az egyik meghatározza a hópehely szélességét (j), a másik pedig a karok számát (i).
A szélesség áthaladó W paraméterként van megadva, és a karok száma ebben az esetben 360/45 = 8
X és Y olyan paramétereket ad át, amelyek lehetővé teszik a végső hópehely pozíciójának hozzárendelését.
Az X & Y által meghatározott középpontból kiindulva a hengereket 45 fokos körökben rajzolják körbe.
Amikor a kör befejeződött, a szélességi hurok növekszik, és a következő kör az előző körön kívül húzódik, amíg a maximális szélesség be nem fejeződik.
Vastag beállítja a Z magasságot minden hópehelyhez.
A méretezési tényező a hópelyhek X & Y méretének megváltoztatásához is beállítható.
A karok végén lévő függőfuratokat úgy kell felvinni, hogy a különbség hengerrel kivonunk egy kisebb hengert a nagyobb hengerből.
A következő lépés az ágak hozzáadása a karoktól, ezek 45 fokban nyúlnak ki a korábban létrehozott hengerekből, és fokozatosan meghosszabbodnak, mivel minden egyes karcsomagot minden új átmérőnél hozzáadnak, hengerenként két karra van szükség.
Végül ezeket mind össze kell kötni, hogy teljes és egységes hópelyhek legyenek minden egyes henger középpontjából a középpontból a külső széle felé sugárzó folyamatos csatlakozásokkal.
Több, különböző méretű (összesen 9) hópehely jön létre és rendeződik a nyomtatási terület kitöltésére úgy, hogy a fő kódot egy alprogramba helyezi el, X, Y és méret paraméterekkel.
A fa tetején lévő kúp a főprogram módosított változatát használja, amely fokozatosan kisebb hópelyheket rak egymásra.
2. lépés: 3D nyomtatás
Miután létrehozta a kódot, és futtassa ezt a szükséges számú hópehely előállításához.
Ezeket fizikailag 3D nyomtatással kell létrehozni.
A hópelyhek elrendezése úgy van kialakítva, hogy minimálisra csökkentsék a réseket, és lehetővé tegyék, hogy egymáshoz közel mozogjanak, és a nyomtatóágyon központosítva legyenek.
Az OBJ fájlt Cura -ba töltötték be a 3D nyomtatási fájl létrehozásához.
Nyomtatási beállítások teljes méretben.
Minőség: 0,15 mm
Kitöltés: 50%, Tri Hexagon
Alap: Szegély
Méret: 195,1 x 178,4 x 20,0 mm
3. lépés: Megjelenítés
A hópelyhek egyéni vagy csoportos megjelenítésének számos módja van.
A hópelyhek csoportokba helyezhetők vízszintesen (karácsonyfát alkotva) és függőlegesen.
A karácsonyfa formáját a középső lyuknál lehet befűzni, hogy lehetővé tegye a felakasztást, és a távtartók használatával elválaszthatja egymást.
4. lépés: Hópehely fa szétválasztással
Annak érdekében, hogy szabadon álló karácsonyfát lehessen létrehozni elválasztással, szükség van néhány elválasztóra.
Az én esetemben két 2 mm átmérőjű hüvelyből készítettem el az elválasztókat ugyanazon a tengelyen, forrasztva huzallal.
Annak érdekében, hogy a hüvelyek a hópelyhek középpontjába illeszkedjenek, 2 mm -es lyukat fúrnak a közepébe, mivel a kialakításban már van egy kis lyuk, ami megkönnyíti a fúráshoz való igazítást.
A karácsonyfa ezen változatának felépítéséhez 8 elválasztó szükséges.
5. lépés: Hópehelyfa akasztása
Annak érdekében, hogy lógó csecsebecsét hozzon létre.
Vegyünk egy 20AWG hosszúságú vagy hasonló átmérőjű huzalt, amely átfér a hópehely középső lyukán.
Vágja hosszúra, hogy néhány hüvelykkel hosszabb legyen, mint a fa teljes magassága; csomózni, kötni vagy tekerni egy lapos tekercset, amely alul ütközőként működik, megakadályozva a huzal áthúzódását.
A másik végét húzza át minden hópehely középső lyukán.
Miután az összes darab a helyén van, hozzon létre egy hurkot vagy horgot a végén, amellyel felakaszthatja a csecsebecsét.
6. lépés: Végül
Egy fa nem elég, kinyomtathatja a kisebb változatok erdőjét különböző színekben.
Ha elég érdekesnek találja az OBJ fájl kinyomtatását, megtalálható a Thingiverse webhelyen
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is