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Coletor de Ar com Fluxo Aumentado Powerhobby

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Se você ainda não tem uma máquina para imprimir este arquivo pode comprar uma impressora 3d aqui!

Coletor de Ar com Fluxo Aumentado Powerhobby

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

Sobre o objeto 3D Coletor de Ar com Fluxo Aumentado Powerhobby

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.

Coletor de Ar com Fluxo Aumentado Powerhobby foi projetado para Impressora 3D. Eu comprei o dissipador de calor de dupla ventoinha da Powerhobby para o meu Mojave e imediatamente notei algumas coisas que nao gostei. As ventoinhas nao tem espaco suficiente para "respirar", pois as laminas do dissipador sao muito rasas e nao permitem a passagem de ar, efetivamente sufocando as ventoinhas. As ventoinhas vem com espacadores para aumentar sua saida, mas isso nao forca muito o ar a passar pelas laminas ou pela abertura abaixo das laminas, onde deveria ventilar ao longo da caixa do motor. Outra coisa que notei (isso pode ter sido apenas um defeito de fabricacao no meu) foi que os buracos de montagem das ventoinhas as colocavam muito juntas umas das outras. Era quase impossivel colocar quatro parafusos em cada ventoinha porque os buracos nao estavam alinhados. O produto teve um desempenho melhor em resfriamento do que o dissipador de calor original ou nada, mas estava me incomodando saber que as ventoinhas estavam sofrendo com a falta de ar. O que fiz foi criar um coletor de dissipador de calor Powerhobby em duas pecas, isso resolveu completamente os problemas que estava tendo com o dissipador de calor. A primeira peca (o adaptador do dissipador de calor) usa parafusos de ventoinha para ser anexada ao dissipador, essa peca direciona o ar sobre as laminas e desce pela borda para os extremos do motor, tambem possui quatro portas laterais que sopram ar sobre os dissipadores laterais (uma das quatro portas laterais e mais curta para se ajustar melhor ao suporte central da carroceria do Mojave). Os buracos dos parafusos da placa do adaptador tem formato oval, para que voce possa ajustar o fluxo de ar para ser uniforme ou ajusta-lo para ter mais fluxo de ar sobre os sinos do motor dianteiro ou traseiro. A segunda peca (a tampa) e anexada sobre a primeira peca e e o suporte para as ventoinhas, espacando as ventoinhas de forma que nao fiquem apertadas umas contra as outras. O espaco extra tambem da espaco suficiente para colocar grelhas de protecao nas ventoinhas, protegendo as laminas (e os dedos). Atualmente, estou trabalhando na tampa para fazer com que ela se encaixe no adaptador, mas, por enquanto, coloquei uma pequena gota de supercola nos quatro cantos da tampa para segura-la, e ate agora tem funcionado muito bem. Depois de fazer e usar esse coletor, minhas temperaturas cairam bastante; com o dissipador ajustado as especificacoes de fabrica, o motor ainda estava quente ao toque, mas depois que o coletor foi instalado, o motor ficou mais frio, mesmo com uma pinhao maior!

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Parece que houve um erro na sua solicitação, pois você incluiu várias vezes a frase "Claro! Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse." Vou tentar entender que você está procurando informações sobre um modelo 3D que poderia ser impresso em uma impressora 3D.

Um modelo 3D para impressão possui algumas características essenciais:

1. **Formato do Arquivo**: Os arquivos para impressão 3D geralmente estão nos formatos STL, OBJ ou AMF. Esses formatos contêm a geometria do objeto em um formato que a impressora pode interpretar.

2. **Modelagem**: O modelo deve ser criado em um software de modelagem 3D, como Blender, Tinkercad, ou Fusion 360. É importante considerar a complexidade do modelo e as capacidades da impressora.

3. **Escala**: O tamanho do modelo deve ser adaptado ao volume de construção da impressora. Modelos muito grandes podem precisar ser divididos em partes menores.

4. **Tolerâncias e Ajustes**: É essencial considerar a precisão das dimensões, especialmente se o modelo tiver partes móveis ou encaixes.

5. **Texturas e Materiais**: Embora as impressoras 3D de filamento tradicional (FDM) não reproduzam texturas detalhadas, a escolha do material e a configuração da impressão podem influenciar a aparência final.

6. **Suportes**: Se o modelo tiver saliências ou formas complexas, pode ser necessário adicionar suportes que serão removidos após a impressão.

7. **Teste de Impressão**: Antes de imprimir o modelo final, é recomendável fazer uma impressão teste em escala reduzida para verificar possíveis erros ou ajustes necessários.

Se precisar de informações mais específicas sobre um modelo em particular ou tiver outro tipo de dúvida, sinta-se à vontade para perguntar!

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.