Añadir apoyo pieza volante impresora 3d

Pistola nerf impresa en 3d

Básicamente, estoy esperando imprimir en 3D una pistola nerf flywheel blaster usando una impresora PLA con una capacidad de impresión de 20x20x20, que todavía tiene que ser calibrada, pero teniendo poca experiencia con volantes o impresión 3D, voy a necesitar un poco de asesoramiento.

He visto muy poca información sobre esto en internet, y no estoy seguro de si es porque la única pistola que me viene a la mente con alimentación lateral es la raider (que parece muy poco popular), o si es porque la alimentación lateral es un mal diseño.

De las hojas de datos (poco fiables) que he encontrado en Internet, parece que el tercer y cuarto motor son capaces de producir 12-15k RPM, que no es ni de lejos tan rápido como los deseados 20k+ que he oído reportar de Rhino MTBs o los Plasma Drives de Tamiya, pero me parece que a través de una combinación de volantes más grandes (la impresión en 3D de jaulas de volante personalizadas es una opción), y un par mayor, estos deberían ser suficientes.

Como referencia, deduzco que el motor actual de “alta gama” es el Rhino MTB, que produce 36k RPM, con los volantes de inercia de 2″ de radio, esto resulta en una velocidad tangencial de aproximadamente 628fps, alcanzando el techo de cristal de 120fps

Pistola de nerf automática impresa en 3d

Cuando los profesores quieren añadir la impresión 3D al aula, necesitan ayuda con la planificación de las lecciones. La Academia BE3D ofrece a los profesores lecciones en 3D ricas en contenido, fáciles de usar y que involucran a los estudiantes con las materias STEAM. Ya están disponibles nuevas lecciones.

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BE3D Academy crece de nuevo con 5 lecciones 3D más de primera calidad. Este recurso en línea tiene ahora más de 50 lecciones disponibles para las escuelas que utilizan BE3D eDee como su sistema de impresión 3D. Cada lección 3D en BE3D Academy proporciona a los profesores planes de lecciones, hojas de trabajo, vídeos y otros recursos que no requieren ningún desarrollo profesional para que los profesores los utilicen en el aula, o a distancia, de inmediato.

La ciencia es mucho más divertida cuando se puede imprimir en 3D algo realmente útil. Por ejemplo, los compuestos químicos. Tanto si te interesa la ciencia que hay detrás de los compuestos como si no, aprender sobre ellos se vuelve mucho más interesante cuando se visualizan como un posavasos. El proyecto de esta lección en 3D produce un conjunto de posavasos con la forma de varios compuestos químicos. Empieza a planificar las Navidades, esto podría ser un regalo divertido para los amantes de la ciencia en la familia.

Espuma impresa en 3D

NOTAS DE LUKE: Esta es una jaula de volante diseñada para el Modulus Demolisher Blasters. Esta jaula ha sido diseñada y licenciada a través del Open Flywheel Project. Yo no recomiendo el 41,5 mm más apretado el espaciamiento a menos que esté familiarizado con el proyecto, o la intención de utilizar las ruedas de piezas de Blaster azul que son ligeramente más pequeños en diámetro.  El color puede variar de la imagen que usted recibirá un color al azar sobre la base de lo que tenemos disponible en la tienda de impresión 3d.FEATURES: -Jaula mejorada -Múltiples separaciones disponibles SPECS: -3D impreso-PLA plástico *Por favor, tenga en cuenta que hay tantas opciones aquí que ofrecer colores específicos no es factible para la producción.

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Francotirador nerf impreso en 3d

Existen numerosas tecnologías de impresión 3D, cada una de ellas con atributos y limitaciones únicos. Asimismo, existen numerosas aplicaciones de uso final, cada una de ellas con requisitos únicos. Casi todas las aplicaciones pueden beneficiarse de una tecnología capaz de reproducir con precisión la geometría de las piezas, lograr superficies lisas, crear cavidades atrapadas y permitir una alta fidelidad de las características, esquinas afiladas y distancias de separación extremadamente pequeñas entre las superficies de las piezas articuladas. Estas capacidades no hacen más que ampliar la funcionalidad de la impresora, ya que permite una mayor amplitud de aplicaciones para satisfacer una necesidad más amplia del cliente. Esta amplitud incluye cosas como la creación de prototipos de piezas de plástico moldeadas por inyección, la creación de plantillas y accesorios, la fabricación de piezas ópticamente transparentes y la visualización del flujo, la pintura/teñido, la fabricación indirecta y numerosos requisitos funcionales como ajustes a presión y conjuntos impresos complejos. A diferencia de cualquier otra tecnología disponible en la actualidad, el proceso de impresión 3D Systems MultiJet (MJP) en particular proporciona estas propiedades a través de su uso de la tecnología de inyección de tinta de alta resolución combinada con un sistema de material de soporte fundido.

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