Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Töltse le a képet
- 2. lépés: Csatolja a vásznat
- 3. lépés: Kalibrálás
- 4. lépés: Téglalapok létrehozása
- 5. lépés: Téglalap alakú minta
- 6. lépés: Válassza ki a kinyomtatandó rácsokat
- 7. lépés: Videó
Videó: Tervezzen 8 bites csillagfa borítót a Fusion 360 -ban: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Fusion 360 projektek »
Adjon hozzá egy kis karaktert karácsonyfájához idén egy 3D nyomtatott 8 bites csillagfa borítóval. Kövesse, miközben megmutatom, milyen egyszerű megtervezni a csillagot a Fusion 360 -ban. Itt megadtam egy linket az STL fájlhoz is, így kinyomtathatja a modellemet, és összehasonlíthatja a tervével.
1. lépés: Töltse le a képet
A megközelítés, amelyet ezzel a kialakítással fogunk alkalmazni, az, hogy referenciaként hozzunk egy képet. Ezután a képet használjuk a vázlatok és extrudálások irányításához. Kattintson ide a használni kívánt kép letöltéséhez.
2. lépés: Csatolja a vásznat
Nyissa meg a Fusion 360 alkalmazást, és lépjen az eszköztárra, és válassza a Beszúrás - Csatolt vászon lehetőséget. A felugró párbeszédpanelen válassza ki az X-Y (piros, zöld) síkot az Archoz, majd kattintson a Kép kiválasztása melletti ikonra. Keresse meg azt a helyet, ahová az utolsó lépésből mentette a képet (My8BitStar-Image), és válassza ki. Állítsa az átlátszatlanság csúszkát 30% -ra, válassza a Display Through lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.
3. lépés: Kalibrálás
Képünkhöz nem a megfelelő méretek tartoznak, ezért kalibrálnunk kell. A képernyő bal oldalán található böngésző alatt megjelenik a Canvas mappa neve. Kattintson a mappa bal oldalán található háromszögre a kibontáshoz, és látni fogja vásznainkat - My8BitStar. Kattintson a jobb gombbal a My8BitStar elemre, és válassza a Kalibrálás lehetőséget. A kalibráláshoz kattintson a kép bal alsó sarkára az első pont elhelyezéséhez. Ezután kattintson a bal egérgombbal a kép bal felső sarkára a második pont elhelyezéséhez. Azt akarjuk, hogy ez a távolság 160 mm legyen, ezért írja be a 160 értéket a párbeszédpanelbe, és nyomja meg az enter billentyűt. Ez 160 mm -re méretezi a képet függőlegesen. Kicsinyítés, hogy a teljes vászon elférjen a képernyőn.
4. lépés: Téglalapok létrehozása
Lépjen a Vázlat - Vázlat létrehozása elemre, és válassza ki az XY síkot (piros, zöld). Ezután válassza a Vázlat - Téglalap - 2 pontos téglalap lehetőséget. A téglalap eszközzel fogjuk követni az első rácsot a bal alsó sarokban. Kattintson a bal egérgombbal, majd engedje el az első pont elhelyezését a rács alsó sarkában. Kattintson a bal egérgombbal ismét ugyanazon rács másik sarkára a második pont elhelyezéséhez. Most nyomja meg a „D” gombot a Méret kiválasztásához, és adja meg a téglalap méretét 10 mm x 10 mm.
5. lépés: Téglalap alakú minta
Ezután létrehozunk egy téglalap alakú mintát az első rácsról. Létrehozunk 14 vízszintesen és 16 függőlegesen. Lépjen a Vázlat - Téglalap alakú mintához. Kattintson duplán a téglalap egyik szélére, és válassza ki mind a 4 élét. Húzza a vízszintes nyilat jobbra. Módosítsa a távolság típusát térközre. Írja be a 14 értéket a Mennyiséghez. Írja be a 10 értéket a távolsághoz.
Indítsa el a függőleges nyíl felfelé húzását, és írja be ugyanazt az információt a párbeszédpanel második részébe, kivéve a 16 -ot a mennyiség helyett, a 14. helyett. A vázlatnak és a párbeszédpanelnek meg kell egyeznie a képpel. Kattintson az OK gombra, majd a vázlat leállítása gombra az eszköztáron.
6. lépés: Válassza ki a kinyomtatandó rácsokat
A Létrehozás menüben válassza az Extrude lehetőséget. A Kiválasztás menüben válassza a Festékválasztás lehetőséget. A profil kiválasztásához fessen a csillag kitöltött területére. Ha véletlenül rossz rácsot választott, egyszerűen válassza ki újra a kijelölés megszüntetéséhez. Miután kiválasztotta az összes helyes rácsot, írja be a 30 értéket az extrudálási távolságnak, és kattintson az OK gombra (Megjegyzés, a videón csak a csillag felét nyomom ki és tükrözem).
7. lépés: Videó
Tessék, itt van. A 8 bites csillag készen áll a 3D nyomtatásra. Attól függően, hogy hogyan szeretné használni, meghatározza, hogy hol helyezze el a lyukat. Például, ha díszként szeretné felakasztani, helyezzen egy lyukat a tetején keresztül. Ha fafeldolgozóként szeretné használni, akkor alul egy egészet kell létrehoznia. Nézze meg az alábbi videót is, hogy hogyan tervezzen kúpot, hogy segítsen a fán maradni. Élvezd!
Az ehhez a tervhez tartozó STL fájl letölthető innen.
Ajánlott:
Arduino Nano-MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő oktatóanyag: 4 lépés
Arduino Nano-MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő oktatóanyag: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Python bemutató: 4 lépés
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Python bemutató: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
Ismerje meg, hogyan tervezzen egyedi alakú NYÁK -t az EasyEDA Online Eszközökkel: 12 lépés (képekkel)
Ismerje meg, hogyan tervezzen egyedi alakú NYÁK -t az EasyEDA Online Eszközökkel: Mindig is szerettem volna egyedi NYÁK -t tervezni, és online eszközökkel és olcsó PCB -prototípusokkal soha nem volt ilyen egyszerű, mint most! Még az is lehetséges, hogy a felszíni szerelőelemeket olcsón és egyszerűen összeszereljük kis mennyiségben, hogy megmentsük a nehéz megoldást
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Java oktatóanyag: 4 lépés
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Java oktatóanyag: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: 3 lépés
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: Ez a projekt segít 18 LED (6 piros + 6 kék + 6 sárga) LED-ek csatlakoztatásában az Arduino Boardhoz, és elemezni a számítógép hangkártyájának valós idejű jeleit, és továbbítani azokat a LED -ek, hogy felgyújtsák őket az ütéshatásoknak megfelelően (pergő, magas kalap, rúgás)