总结
我担任了两年的研究助理,利用我在艺术课上学到的CAD技能,帮助一位硕士生完成了他的论文。他当时正在制作一个带有维瓦尔第天线
总之,由于我不会使用他原来的天线(我用的是带有前置喇叭的波导管),所以我不得不设计一个新的安装架。最后一张图片展示了这个新设计的部件与旧结构的部分接口。天哪,从那时起我的三维建模技能真是进步了不少!
这种模型帮我获得了一些不错的初步研究成果!!来看看模拟缺陷的一维扫描的三维图吧,它展示了缺陷在不同频率范围内的表现形态!
打印设置
打印机:
FFCreat0r
木筏:
不要
支持者:
不要
分辨率:
200 微米
填充部分:
(见下文)
注意事项:
以下是PLA材料的推荐打印设置:(需启用主动冷却功能)
Adaptor.stl:30%填充率,3层外壳,层厚0.2毫米(如适用,可使用60摄氏度加热的打印平台)
WGMnt.stl:50%填充率,2个外壳,层厚0.2毫米(60C高强度耐磨材料)
WGMntLo.stl:80%填充率,2层外壳,层厚0.2毫米(60C高强度耐热材料)
WGMntUp.stl:50%填充率,2层外壳,层厚0.2毫米(60摄氏度高性能材料)
没有浮板/支撑架……这可是专门为生产设计的,兄弟! :D
哦,别打印XBand_WG.stl文件了。我把它附上只是为了方便你用于波导安装!(内部尺寸不保证精确无误)
印后加工
使用8-32规格的螺丝(抱歉,我手头没有现成的公制螺丝)和螺母,完成以下操作:
将上/下支架的安装螺丝换成2颗1英寸、8-32规格的螺丝。
使用1x 1/2英寸8-32规格的螺丝,将MntLower组件安装到WGMnt组件上。将螺母安装到(3个)六角孔中(这很明显啦)。
我的设计过程
我用 Harbor Freight 卡尺测量了波导管,并对其进行了建模。外部尺寸应该相当准确,但内部尺寸就不好说了。我没在这方面花太多时间,因为声波不需要通过 3D 打印部件传播(唉,损耗太大了!)
模型设计完成后,我们围绕这个模型设计了一个夹具,所用的材料都是现成的。这个设计灵感来源于瞄准镜的瞄准环,但为了营造大胆性感的外观,设计中增加了更多硬朗的线条(必要时也会采用柔和/过渡的处理方式)!哈哈哈哈!
Etiketler
Model Kaynağı
