그 아이디어.
나는 개의 목줄에 무언가를 부착하기 위한 안전하고 강력하며 유연한 해결책을 찾고 있었습니다. 조만간 사용되는 물건의 끝부분에 있는 실리콘 반지가 생각났습니다. 내 책상 위에는 TPU 필라멘트의 샘플이 있었는데(나는 그것을 인쇄하는 데 결코 사용하지 않았습니다), 그 필라멘트를 가지고 노는 동안
디자인.
TPU 필라멘트는 구멍(1.8mm 정사각형)을 통해 밀려나오며, 챔버 내의 곡선에 의해 안내되어 큰 구멍을 통해 나옵니다. 목적은 TPU 필라멘트에 매우 조이게 매는 것입니다!, 매는 위치 뒤 2-3mm의 여분의 필라멘트를 잘라내고, 필라멘트를 다시 끌어내어 챔버 내의 매를 숨기게 합니다.
그것은 얼마나 강합니까?
저는 테스트를 실시하였으며, 루프를 깨려 보았습니다. 수동으로 하는 것은 불가능했습니다. 테스트 중 하나에서도 노드가 모두 1.8mm 구멍을 통과하지 못했습니다. 제가 궁금했기에 결합이 얼마나 강한지 확인해 보았습니다. 온라인 정보에 따르면, TPU의 인장 강도는 35N/mm2 (MPa)입니다. 1.75mm의 직경으로 84N의 힘(그들이 서로 위에 있다는 것을 확인하세요, 그리고 서로 뒤에 있는 것이 아니라는 것을 확인하세요).
참고: TPU 필라멘트로, 85A의 경도를 가진 Ninjatek Ninjaflex를 테스트했습니다. 더 높은 경도의 TPU(예: 95A)를 사용하면 그렇게 타이트한 매듭을 만들 수가 없고, 매름을 위한 공간이 너무 작을 수 있습니다. 그場合에는 이 모형을 ±15% 확대하는 것이 최선입니다.
무료로 사용하고 공유할 수 있습니다.
저는 앵커 블록의 스텝 파일을 추가했습니다. 이것은 10x5x5mm이며 작은 크기로 인해 매우 다양하게 적용할 수 있습니다. 루프를 만들려면 두 개의 앵커 포인트가 필요합니다(테스트를 위해 추가된 피젯 예제도 참조하세요). 이것들을 자신만의 디자인에 포함시키거나, 기존 모델 위에 스타일
TULAS는 무엇을 의미하는가?
TULAS는 TPU - 유니버설 - 루프 - 애너커 - 시스템의 약자입니다. 그냥 이름을 붙인 것입니다..
예시:
이 기술을 사용하여 몇 가지 예를 만들었습니다:
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