Imprimir STL CHACRAS (Caso Incrivel de CherHubert para Rampas Arduino Tela) Modelo 3D - 3383359
Things 3D Fila
CHACRAS (Caso Incrivel de CherHubert para Rampas Arduino Tela)
Peças para impressoras 3D
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Você pode imprimir este modelo 3d com estes filamentos ou com estas resinas 3D.
Sobre o objeto 3D CHACRAS (Caso Incrivel de CherHubert para Rampas Arduino Tela)
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.
CHACRAS (Caso Incrivel de CherHubert para Rampas Arduino Tela) foi projetado para Impressora 3D. Aqui esta a v4 da minha caixa para Arduino MEGA + RAMPS + LCD 12864. A ventilacao pode ser feita por um ou dois ventiladores 40x40x10 colocados na parte frontal da caixa. Dentro estao alojados: - Uma placa Arduino Mega - Uma RAMPS (1.4 ou 1.5 ou 1.6) - Um display LCD 12864 - Um ou dois ventiladores 40x40x10. Esta peca e um elemento da impressora 3D Delta dobravel DeltaFold. **O que ha de novo nesta v4?** - Duas variantes de conexao: - Um simples buraco na parte de tras da caixa para passar todos os cabos. - Uma impressao para colocar um conector centronics de 36 pinos e permitir uma troca de caixa muito rapida, em caso de falha, por exemplo. - Mais espaco! Agora podemos empilhar no RAMPS suavizadores, drivers e dissipadores altos. - A ventilacao da caixa pode ser garantida por conveccao natural, o que e suficiente, por exemplo, ao controlar uma impressora delta sem leito aquecido com drivers A4980 bem ajustados, mas tambem podemos instalar um ou dois ventiladores 40x40x10 na frente da caixa para satisfazer necessidades de resfriamento muito maiores. Se voce usar apenas um ventilador, feche o segundo slot com a peca Fan_Family_40x40_with_plots.stl para uma ventilacao otima. Versoes anteriores da caixa: - Boitier v3 - Boitier v2 - Boitier v1 **Introducao** NB: Todas as pecas sao projetadas para serem impressas sem suporte material. A montagem consiste em quatro pecas impressas: - o corpo principal - uma cobertura lateral - uma tampa para o display LCD **Ferragens:** - 4 parafusos M3x20 - 2 parafusos M3x25 (ou M3x30) - 1 conector eletrico femea 2,1x5,5 mm - 8 parafusos para termoplastico 2,5x12 para fixar os ventiladores **Preparacao** 1. Imprima e limpe as pecas, depois verifique se tudo se encaixa corretamente. 2. E so isso :) **Fiacao** Eu fiz esta caixa para minha impressora 3D do tipo Delta que projetei para o nomadismo. Ela deve ser capaz de funcionar em um soquete de isqueiro de carro ou em paineis solares fotovoltaicos. Por essa razao, ela nao tem um leito aquecido e o componente que mais consome energia e a cartucho de aquecimento HotEnd de 40W. Eu uso varios cabos com secoes diferentes: Para a cartucho de aquecimento HotEnd de 40W: Intensidade = P/U = 40/12 = 3,34A Secao: S = resistividade do cobre x comprimento do cabo (ida e volta) x Intensidade / queda de tensao aceita (3% no meu caso) S=0.017x5x3.34/0.36 = 0.79mm² (AWG18: 0.823mm²), para seguranca eu escolho AWG17 (1.04mm²). Para os motores: os cabos fornecidos com meus NEMA 17 sao 26AWG, entao vou usar essa secao. Para o resto, a energia consumida por todos os outros componentes e muito inferior: Termistores: 18mw max, ou 3.6mA sob 5V Ventilador 40x40mm: 0.8w sob 12V ou: I = P/U = 0.8/12 = 66mA, se eu colocar dois em paralelo → 134mA Meu sensor de nivelamento automatico e um botao que nao consome energia, apenas perda de linha quando fechado. A potencia maxima para um condutor sera, portanto, de 134mA e o comprimento maximo dos cabos sera de 5m. S = 0.017x5x0.134/0.36 = 0.032mm², A secao normalizada diretamente superior e AWG32 = 0.0320mm². Se eu usar um cabo de secao AWG30 (0.0509mm²), que e facilmente encontrado, a corrente maxima que podera percorre-lo sob uma tensao de 12V sera: S = 0.017 x L x I / PT → I=S x PT/(0.017 x L) = 0.0509 x 0.36/(0.017 x 5) = 0.250 mA (o que e mais que suficiente) Cabo Ethernet podera atender, as secoes dos condutores estao geralmente entre AWG32 e AWG26, mas, pela experiencia, cabos muito finos podem ser frageis e dificeis de soldar. No meu caso, utilizo um cabo Ethernet flexivel AWG26 para conectar todos os componentes localizados no efetor, com excecao do cartucho de aquecimento da HotEnd. Com esta configuracao, nunca encontrei problemas desde sua implementacao em 2016 :) Para informacao, eu conectei meu conector assim: 01 - 04: Motor stepper A 05 - 08: Motor stepper B 09 - 12: Motor stepper C 13 - 16: Motor stepper do extrusor 17 - 18: Cartucho de aquecimento HotEnd (D10) 19 - 20: Fim de curso Coluna A (X) 21 - 22: Fim de curso Coluna B (Y) 23 - 24: Fim de curso Coluna C (Z) 25 - 28: Nao utilizados por enquanto 29 - 30: Ventilador ColdEnd (D8) (Cabo Ethernet) 31 - 32: Ventilador de impressao (D9) (Cabo Ethernet) 33 - 34: Sensor de nivel do leito (para nivelamento automatico do leito) (Cabo Ethernet) 35 - 36: Termistor HotEnd (T0) (Cabo Ethernet) Nao se esqueca de postar uma foto da sua realizacao, sempre e bom :)
O arquivo STL intitulado "CHACRAS" (Caso Incrível de CherHubert para Rampas-Arduino-Tela) é um projeto inovador e prático criado por um autor que busca otimizar o uso de componentes eletrônicos em impressoras 3D, especialmente modelos do tipo Delta. A versão 4 deste case é voltada para o Arduino MEGA, RAMPS (modelos 1.4, 1.5 ou 1.6) e um display LCD 12864, proporcionando uma estrutura eficiente para abrigar e organizar esses dispositivos de forma compacta.### Características Principais do Modelo:
1. **Ventilação**: O case permite a instalação de um ou dois ventiladores de 40x40x10 na parte frontal, garantindo adequada ventilação. Para configurações mais simples ou com menor necessidade de resfriamento, é possível utilizar convecção natural.
2. **Conectividade**: A v4 introduz duas variantes de conexão para facilitar a gestão de cabos:
- Um buraco simples na parte traseira para passar todos os cabos.
- Um suporte para um conector Centronics de 36 pinos, permitindo uma troca rápida do case em caso de falha.
3. **Espaço Adicional**: Esta versão oferece mais espaço interno, permitindo acomodar com mais facilidade drivers e dissipadores de calor, aumentando a versatilidade do case.
4. **Estrutura de Impressão**: O design do case foi elaborado para que todas as peças possam ser impressas sem a necessidade de suportes, facilitando a impressão em 3D.
5. **Montagem e Hardware**: O case consiste em quatro peças impressas – o corpo principal, uma tampa lateral e uma capa para o display LCD. A montagem também requer parafusos e conectores específicos, como um conector elétrico fêmea de 2,1x5,5 mm.
### Preparação e Cabeamento:
O autor delineia um plano de cabeamento cuidadoso, considerando a resistência e a seção adequada dos fios para diferentes componentes, garantindo segurança e eficiência na transmissão de energia:
- O cartucho de aquecimento do HotEnd é dimensionado para suportar 40W, e o cabeamento é planejado para minimizar a queda de tensão.
- Os motores são conectados com a seção de cabo recomendada pelo fabricante (26AWG), enquanto os ventiladores e outros componentes utilizam cabos de menor seção, permitindo uma distribuição adequada da corrente elétrica.
### Conclusão:
O modelo "CHACRAS" é uma solução bem pensada para quem busca montar ou otimizar uma impressora 3D do tipo Delta, com atenção especial para o design prático e funcional. A capacidade de ajustar o case para diferentes configurações de ventilação e conectividade, bem como a facilidade de impressão e montagem, fazem deste projeto uma escolha prática para entusiastas da impressão 3D e do design eletrônico. É encorajado que os usuários compartilhem fotos de suas montagens, promovendo a troca de experiências e a melhoria contínua do projeto.
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.

