C'est unOpenSCAD.Un fichier permettant de créer des fichiers STL pour des étuis de batterie (avec ou sans gaine) de manière paramétrique, en sélectionnant :
- le nombre de lignes et de colonnes que vous voulez pour les cellules (1x10 = 10 cellules, 2x15 = 30 cellules, ...)
- Le type exact de batteries que vous voulez stocker (à travers leurs dimensions)
- Quelques paramètres supplémentaires concernant ce que vous voulez rendre (seulement le rack pour les cellules et/ou la gaine, avec ou sans étiquette, et ainsi de suite)
- Ajustez, si nécessaire, certaines dimensions.
Quelques fichiers STL pré-générés sont fournis :
- CR2032: 1x15
- CR2025.: 1x15
- CR2450: 1x10
- LR44: 2x8
Mais vous pouvez facilement générer d'autres combinaisons par vous-mêmes.
Un conseil important -Comme l'a dit l'auteur de la v1/v2 de ce fichier (et c'est un bon conseil qu'il faut suivre !) :
Je recommande un essai en utilisant OpenSCAD - un téléchargement gratuit - pour spécifier une seule rangée de batteries. En d'autres termes, fabriquez un rack d'essai et un boîtier très courts. Testez l'ajustement avec la ou les batteries dans le rack. Si l'ajustement est mauvais, ajustez le boîtier soit via OpenSCAD, soit via votre slicer.
D'autres recommandations :
- Il est logique d'imprimer la gaine avec un filament transparent (voir certaines des photos sur le modèle original).
- Si vous imprimez "rack" et "sheath" sur la même plaque, il est probablement conseillé d'imprimer en séquence "par objets" et non "par couches". Voici un timelapse de l'étui CR2450 imprimé sur ma Bambu Lab X1C :
En ce qui concerne les imprimés :De mon côté, j'ai imprimé plusieurs étuis sur une Bambu Lab X1C, avec une plaque PEI texturée et du PETG (avec les réglages par défaut de Bambu Studio) :
- 0 problème (évidemment) concernant les impressions.
- Aucun problème de mon côté avec les étuis pour batteries imprimés : tout s'adapte parfaitement à ces valeurs, et les supports restent parfaitement en place lorsqu'ils sont chargés de quelques batteries, sans aucune difficulté pour les mettre en place (pas besoin de "forcer" quelque part). Mais, bien sûr, votre expérience peut varier (en fonction de vos réglages, des filaments,...), d'où la nécessité de faire un petit test avec un modèle
Histoire :
- Nouveau dans la v2, selon l'auteur de cette version :J'ai ajouté une protubérance optionnelle près de l'arrière de la gaine afin que le rack soit pincé et ne glisse pas s'il est renversé. La taille de la protubérance est ajustable via la source OpenSCAD. Il doit y avoir une batterie en place pour que le pincement ait lieu.
- Nouveau dans la version 3.0 :
- Étiquette sur la gaine.
- Plus de "trous" au bas de l'étagère (hauteur supplémentaire ajoutée)
- Des variables pour avoir un moyen plus facile d'activer/désactiver ce qui doit être rendu.
- Des rails sur les côtés de la gaine pour que le rack soit mieux maintenu en place.
- Correction d'un bug concernant les gaines multi-colonnes (la largeur était incorrecte dans la v2 : l'épaisseur était comptée trop souvent, alors qu'il y a des chevauchements).
- Quelques exemples supplémentaires d'autres étuis pour batteries.
- Des commentaires supplémentaires dans le code source pour plus de clarté / facilité de modification à l'avenir.
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