Diseñar engranajes para impresora 3d

Engranajes impresos en 3d descargar

ResponderUpvoteExcelente introducción a la impresión 3d y a los engranajes. Una pregunta, por favor. ¿Qué significa la primera frase de tu primer paso? No soy capaz de entenderla. En concreto, ¿qué significa “mínimo 3 perímetros”? Gracias.

ReplyUpvoteSe refiere a los ajustes que se seleccionan cuando se prepara un objeto para la impresión FDM 3d. Los perímetros son las capas externas de una impresión y tienen un efecto enorme en la resistencia de la pieza en relación con el relleno. Sugiero utilizar al menos 3 perímetros cuando se imprimen engranajes. 0albertson.chris

en el paso 12ReplyUpvoteGran colección de información. Una pregunta: Normalmente, cuando empiezo a diseñar algo para transmitir potencia, sé la velocidad y el par que se requiere. ¿Cómo puedo predecir el par máximo que un engranaje transferirá antes de fallar? Mi idea es que (en mi modelo simplificado) el engranaje falla por cizallamiento de un diente. La fuerza de cizallamiento sería mayor en el más pequeño de los dos engranajes que se engranan, por lo que sólo tendría que mirar la sección transversal de un diente y el radio del engranaje más pequeño. Si estoy en lo cierto hasta ahora, estoy atascado en los medios prácticos para calcular esto. Además, no tengo ni idea de la resistencia del PLA y de cuánta fuerza de cizallamiento puede soportar.

Impresión 3D de engranajes planetarios

Diseñar este juguete me llevó unos cuantos intentos hasta conseguir el efecto deseado. Mientras lo hacía recopilé notas sobre el perfeccionamiento de los engranajes impresos y me pareció interesante, así que lo he compartido aquí. Este artículo pretende ser una guía general para el diseño e impresión de engranajes de plástico impresos en FDM 3D.

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Los engranajes de plástico impresos son una solución de transferencia de movimiento barata, rápida y personalizable en comparación con otras formas de hacer engranajes. La complejidad y las variaciones 3D son libres. El proceso de creación de prototipos es rápido y limpio. Lo mejor de todo es que las impresoras 3D son lo suficientemente comunes como para que un conjunto de archivos STL pueda ser compartido con toneladas de personas deseosas de utilizarlos en línea.

Por supuesto, la impresión de engranajes con los plásticos habituales supone un sacrificio en cuanto a acabado superficial y durabilidad en comparación con las piezas de plástico moldeadas por inyección o mecanizadas. Pero cuando se diseñan correctamente, los engranajes impresos pueden proporcionar una transferencia de carga eficiente y razonablemente alta y son una solución ideal para algunas aplicaciones.

La contracción del agujero central es un problema muy común que se produce incluso en impresoras caras. Esto es el resultado de múltiples factores. Algunos a la contracción térmica del plástico de refrigeración y otros es porque los agujeros se modelan como polígonos que tienen muchos segmentos que cortan alrededor del perímetro del agujero. (Exporte los STLs de los engranajes con un mayor número de segmentos para evitar esto).

Generador de engranajes cónicos

La impresión 3D tiene un montón de grandes aplicaciones para proyectos de ingeniería mecánica. Pero, ¿sabía que puede producir engranajes fuertes y totalmente funcionales gracias a la fabricación aditiva? ¿Qué ventajas tienen los engranajes de las impresoras 3D? Hoy, te daremos consejos profesionales sobre el proceso de diseño, hablaremos de los materiales de impresión 3D y también te aconsejaremos sobre el mejor software a utilizar. ¿Estás preparado? ¡A por el engranaje!

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A la hora de diseñar engranajes hay que pensar en su relación. La relación recomendada para los engranajes impresos en 3D es de 0,2 a 5. Afecta al número de dientes de tu engranaje. Si eliges 2:1, puedes crear varios números de dientes: 30 y 60, 15 y 30 u 8 y 16… hay un montón de combinaciones.

El número de dientes también depende del ángulo de presión. Hablaremos del ángulo de presión en la siguiente sección. Para un ángulo de presión de 20 grados, el número de dientes recomendado es de 13 como mínimo. Para un ángulo de 25 grados, el número de dientes baja a un mínimo de 9. ¿Por qué esos números? Porque si diseñas menos dientes, necesitarán un rebaje y eso puede ser un reto para imprimir en 3D.

Consejos para los engranajes de impresión 3D

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Nuestros engranajes impresos en 3D están fabricados con materiales de impresión plásticos de baja fricción, libres de mantenimiento y autolubricados, que han sido diseñados para durar hasta 50 veces más que los materiales de impresión 3D estándar dentro de las aplicaciones en movimiento. Probamos exhaustivamente nuestros polímeros iglide® en nuestro laboratorio de pruebas de 41.000 pies cuadrados para garantizar que cada pieza impresa en 3D ofrece una resistencia al desgaste excepcional, comparable a la de los componentes moldeados por inyección. Todos los tipos de engranajes se pueden personalizar para cumplir con sus requisitos, incluyendo el peso, la forma de los dientes y la relación de transmisión, y se pueden imprimir con un espesor de pared de 0,5 mm o más.

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1. POM: 321.000 ciclos:  Alto desgaste2. POM: 621.000 ciclos: tiempo de inactividad3. iglidur® I6: 1 millón de ciclos: bajo desgasteResultado de la prueba:    Probamos una variedad de polímeros impresos en 3D y fabricados mecánicamente en la prueba del engranaje helicoidal. Ningún otro polímero alcanzó una vida útil tan larga como nuestro material iglide® I6 resistente al desgaste (en impresión 3D SLS). Los engranajes helicoidales hechos de iglidur® I6 también se utilizan dentro de nuestro sistema modular de brazo robótico robolink®.

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