Этот контент был автоматически переведен. Показать оригинал
Я хотел использовать 3D-печатный триггер для BPX. Варианты, которые я нашел в интернете для TiPX, были слишком сильно наклонены вперед для меня, учитывая, как работает механизм связи BPX. Поэтому я разработал этот триггер. Он должен работать с предохранителем, хотя я не тестировал его с предохранителем. Однако я знаю, что он работает для ме
- Этот спусковой механизм шириной 9 мм, кажется, работает плавно, когда BPX надежно закреплен вместе. Другие спусковые механизмы, напечатанные на 3D-принтере, которые я нашел, были шире и в итоге заедали.
- У этого триггера есть удлиненный штырь для подключения к механизму связи. Я обнаружил, что слишком короткий штырь приводил к тому, что триггер скручивался или выскальзывал из механизма связи, если на него слишком сильно нажимали.
- Я включаю файл Fusion 360 с этим триггером. Финальный эскиз в истории содержит угол, используемый для определения угла триггера относительно угла связи, поэтому его очень легко настроить (если у вас есть Fusion 360) и напечатать в соответствии с вашими пожеланиями.
Настройки принтера:
- ПЭТГ.
- 40%+ наполнение.
- 5-6 петлей на стене.
- Автоматическая поддержка деревьев.
- Автоматическое вращение для лучшей печати.
- Я использовал внешний край 5 мм из-за проблем с адгезией в моей среде. Это не обязательно, если у вас нет проблем с адгезией.
- Bambulabs X1C (то, что я использовал, и хорошо работает с допусками в этой модели).
Необходимые детали:
- Машинный винт с шестигранной головкой 3х20 мм (для крепления столба к механизму управления).
- Машинный винт с шестигранной головкой размером 4х22 мм или опорный стержень диаметром 4 мм. Я просто использовал машинный винт и отрезал его на отметке 22 мм. Это служит опорным стержнем для вращения спускового крючка. Я немного расширил отверстие для опорного стержня BPX, чтобы он подошел, и обнаружил