バージョン2
最初のプロトタイプにはいくつかの問題があったので、私は設計を変更して新しいものを印刷しました。新しいモデルは外形は同じですが、電球を冷却するための空気流れを可能にするように、内部に多くの空洞があります(オリジナルバージョンは熱によって縮小し、使用1年目にいくつかの電球が過熱して故障しました)。
空気取り込み用のランプを上にするために、新しい4つの足の部品を別途印刷して接着する必要があります。また、配線を覆うための「底部」も追加しました(M3ネジで固定)が、これは底部/上部層なしで、インフィルと周囲のみで印刷されることになっています。
印刷設定
メインパートは2つのペリメーターと3~4%のインフィルで印刷できます。底部にはサポートが必要です(足の取り付け穴の周りを取り外すのはそんなに簡単ではないので、改善できればいいですね)。しかし、トップはブリッジに依存するように設計されているので、50 mm以上のサポートを無効にするためのサポートブロッカーを使用する必要があります。
下部は、2つのペリメーター、ゼロの底部/上部厚さ、Y軸に沿った12.6%の三角形のインフィルで印刷できます。bottom_screws.stlは、ネジ孔の周りにより多くのペリメーター線を追加するためのマスクとして使用されることになっています(Curaで「オーバーラップの設定を変更する」)。
この新しいバージョンは間違いなく熱放散を改善しますが、さらに冷却するには、私が持っているもの(7Wで約400ルーメン、効率がわずか0.5)よりも効果的なLED電球を使用することをお勧めします。
オリジナルの説明
私はついに、400Wのハロゲンランプをよりエネルギー効率の高いものに交換することにしました。私は強い間接照明が好きですが、LEDではそれを得るのが難しいと感じていました。外用に設計された強力なプロジェクターもありますが、手頃な価格のものは通常、目に見えるちらつきや色の不正確さなど、快適ではない光を提供します。
そこで、私はこの装飾用の雲形のランプを設計しました。このランプには10個のGU10電球(LEDのみ!)とそのソケットが必要です。穴の形状は、私が購入した安いLEDとソケットに合わせて設計されていますので、サプライヤーによっては調整が必要かもしれません。電球は狭角(30度)である必要があります。そうすれば、ランプ自体に光が当たりすぎないようになります。
私は白いPETGで印刷しました(PLAは避けたほうがいいです、LEDでも温度が高すぎるからです)。しばらくして、電球を収容しているチューブの一部が少し縮んでいることがわかりました。層間に小さなクラックが開いているので、ポリカーボネートの方が良い選択肢かもしれません。壁厚は0.8、キュービックインフィルは3%で印刷しましたが、結果は本当に硬かったです。サイズが
電球をランプに入れる前に、それぞれのソケットに差し込む必要があります。その後で回転させるのは難しいからです。配線はやや乱雑で、電球の下にスペースが限られています。私はいくつかの場所でグルーガンを使用して、すべてを維持し、平らに配置できるようにしました。
結果に満足しています!私が思っていたものに似ています。光は主に間接的ですが、材料がかなり透光性であるため、少量がランプを通過します(充填パターンが見えるので、慎重に選ぶ必要があります)。そして、穴は電球の高さよりもかなり深く、これによってまばゆさを効果的に防止します(高い入射角でランプを見ない限り)。
もし誰かがこれを複製したり、変更したい場合は、遠慮せずに詳細をお尋ねください!
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