Imprimir STL case de raspberry pi & case de switch para rack 19" Modelo 3D - 4654778

Things 3D Fila

case de raspberry pi & case de switch para rack 19"

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case de raspberry pi & case de switch para rack 19"

Você pode imprimir este modelo 3d com estes filamentos ou com estas resinas 3D.

Sobre o objeto 3D case de raspberry pi & case de switch para rack 19"

Este é um arquivo desenvolvido e projetado com ferramenta CAD.

Se você ainda não sabe criar seu próprio modelo 3D eu te ensino neste artigo tutorial sobre Tinkercad.

case de raspberry pi & case de switch para rack 19" foi projetado para Impressora 3D. Tray para 4 Raspberry Pi para rack de 19". Ocupa 1,5 unidades. Para Raspberry con PoE HAT, con SSD de arranque y Switch de 5 puertos PoE.Cajas individuales para Raspberry Pi con PoE HAT, SSD de 128 Gb para arranque y switch PoE para rack de 19".Fuertemente inspirado en https://www.thingiverse.com/thing:4125055 pero rediseñado desde cero, por lo que las medidas no son compatibles.Imprimir:4 cajas para Raspberry Pi (valido para Raspberry 3b+ y 4b) y disco SSD (archivo raspi_rack19_raspi-ssd.stl)4 bandejas para la placa base: (archivo raspi_rack19_bandeja.stl)1 caja para switch (modelo D-link 5 port Desktop Gigabit PoE+ Switch) (archivo switch_rack19.stl)2 laterales (raspi_rack19_soporteD.stl y raspi_rack19_soporteI.stl)Usar varilla roscada M5 cortada a 43,5 cm (2 unidades) y tuercas M5.Las piezas estan diseñadas para ser impresas SIN soportes. Buscar la orientacion mas adecuada para ello. (suele ser sobre la boca frontal de las cajas). En el caso de los soportes laterales, imprimir sobre el lateral plano, el opuesto a donde se ubican las guias de varilla roscada.La excepcion es la bandeja de Raspberry. Se pueden usar soportes para que los alojamientos de los tornillos esten mejor perfilados. En ese caso hay que vigilar que los diminutos soportes que pueden crearse para los resaltes de la guia sean eliminados, si no, no entrara en su alojamiento en la caja.NOTA IMPORTANTE:Tras algunas semanas de funcionamiento, he comprobado que en mi rack, que carece de ventilacion asistida, la Raspberry se calienta excesivamente. Por ello, recomiendo lo siguiente:-Usar ABS en lugar de PLA 3D Fila sobre todo en la bandeja extraible donde se ubica la Raspberry.-Instalar en la Raspberry un control mejorado de activacion del ventilador de modulo PoE HAT y monitorizar la temperatura de las Raspberry de alguna manera.-Usar este rack en una caja que posea ventilacion asistida.Estoy trabajando en otro modelo de rack, que ubique las Raspberry y los SSD verticalmente con mejor flujo de aire que mejora sustancialmente la ventilacion y que, aunque es mas alto (sigue ocupando 1,5 unidades), es un poco mas grande. En cuanto este probado durante algun tiempo lo publicare en Thingiverse.Este nuevo modelo tendra dos versiones: la que se puede ubicar en un rack de 19" y la que simplemente es apilable encima de un escritorio.

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O arquivo 3D em questão é um modelo projetado para abrigar de forma eficiente até quatro unidades de Raspberry Pi, equipadas com PoE HAT e SSD de inicialização, além de um switch de 5 portas PoE, tudo em um rack de 19 polegadas. Este projeto é particularmente útil para usuários que desejam otimizar seu espaço no rack enquanto mantêm seus dispositivos organizados e acessíveis.

### Detalhes do Projeto

1. **Design Modular**: O projeto inclui caixas individuais para cada Raspberry Pi (compatíveis com os modelos 3b+ e 4b) e SSDs, além de bandejas para a placa-mãe e uma caixa dedicada para o switch D-Link. Essa modularidade permite uma fácil manutenção e acesso a cada componente.

2. **Dimensões**: O modelo ocupa 1,5 unidades de rack, uma escolha que oferece um equilíbrio entre o uso do espaço e a acessibilidade. O autor fez questão de redesenhar o modelo baseado em um design anterior (referenciado no Thingiverse), garantindo que as medidas não sejam compatíveis, o que implica uma adaptação e talvez melhorias significativas no design original.

3. **Impressão 3D**:
- As partes foram projetadas para serem impressas sem suportes, uma vantagem significativa que pode salvar tempo e material na impressão. É importante considerar a orientação de impressão para evitar a necessidade de suportes.
- Para as bandejas, há uma recomendação para usar suportes para melhorar a qualidade dos alojamentos dos parafusos, o que destaca a atenção do autor aos detalhes.

4. **Recomendações de Material**: O autor sugere o uso de ABS em vez de PLA, especialmente nas partes mais críticas, como a bandeja removível onde as Raspberry Pis são instaladas. O ABS é geralmente mais resistente ao calor, uma consideração importante dada a observação de que as Raspberry Pis podem aquecer excessivamente quando não estão em um ambiente adequadamente ventilado.

5. **Ventilação**: O autor experimentou problemas de superaquecimento devido à falta de ventilação assistida em seu rack. Ele recomenda a instalação de um sistema de controle de ventilação no PoE HAT e a monitorização da temperatura das Raspberry Pis. Isso evidencia a importância de projetar soluções que não apenas cumpram o aspecto funcional, mas também considerem a eficiência térmica.

6. **Futuras Melhorias**: O autor menciona um novo modelo em desenvolvimento que melhoraria o fluxo de ar ao dispor os componentes verticalmente. Este é um ponto interessante, pois aborda diretamente os desafios de resfriamento que ele enfrentou.

### Considerações Finais

Este modelo 3D é uma solução prática para quem trabalha com Raspberry Pis em um contexto de rack. A modularidade, a atenção aos detalhes na impressão e as recomendações para o material e ventilação fazem deste projeto uma opção atraente para entusiastas e profissionais. A ênfase na melhoria contínua, com planos para um novo modelo, demonstra uma abordagem proativa em relação ao design e à funcionalidade.

Não deixe de imprimir e compartilhar este modelo 3d. Não deixe sua impressora 3D parada. Mas se você não tem uma impressora 3D ainda, escolha a sua agora.