TPU Print for Vibration Damping:
It's essential to design vibration dampers specifically for high-frequency vibrations because damping feet that are too soft may inadvertently promote movements of the housing itself. Therefore, it's only sensible to filter out high-frequency vibrations, such as those from fans and HDD drives.
General Description:
Features: This socket will be printable without support structure and will ensure ideal vibration damping. It is designed for use with Light Base 600 and Light Base 900.
Printing Time and Efficiency:
Printing Time: The printing time will be approximately 2 hours per foot and will also be relatively time-saving (without clipper).
Assembly and Adjustments:
Additional components: A rubber cap can also be attached to the base of the foot, as A95 TPU does not provide good slip resistance.
Screwing: Ruthex inserts will be used. These threaded inserts are suitable for soldering, and I use M3 inserts. There will also be a version without holes for gluing.
Technology and Benefits:
Vibration Damping: The vibration-damping PC socket will ensure effective reduction of vibrations.
Longevity: This technology will significantly contribute to the longevity of the components.
Load Capacity and Stability:
FEM Vibration Analysis: A FEM vibration analysis was conducted using modal frequency analysis to evaluate the vibration characteristics of the PC socket. The analysis was set to 10624.22 Hz, as this approximately corresponds to the frequency of a 120mm fan. The analysis assumed a load of 300 N on an area of 1200 square millimeters (40x30 mm). The results showed that the vibration was reduced by a factor of 10. This was achieved through the specific design of the fins and the material choice of TPU. The analysis also included a temperature evaluation, which showed that the fins have no cooling effect but do contribute to vibration damping.
Static Analysis: A static analysis was conducted to evaluate the structural integrity of the PC socket under static load. The analysis showed that a single foot can easily bear a load of over 30 kg. The fin construction contributes to optimal force distribution and high stability.
Fin Construction: Each fin will be printed solidly with a wall thickness of 2 layers (this will also be the case with a 0.3 nozzle), and due to the winding of the fins, the force will be optimally distributed. The fins are twisted in opposite directions, resulting in high stability.
Recommendations and Limitations:
Fill: fill of 40 percent is recommended.
Nozzle: It is assumed that a nozzle size of 0.4 mm will be used.
Printing Settings for TPU 95A:
Printing Temperature: 220-250°C
Bed Temperature: 40-60°C
Printing Speed: 50 mm/s (lower speed recommended, but this works well for me)
Layer Height: 0.1-0.3 mm
Extruder: Direct drive extruder recommended
Cooling: 20%
German/Deutsch:
Es ist wichtig, Schwingungsdämpfer speziell für hochfrequente Schwingungen zu entwerfen, da zu weiche Dämpfungsfüße möglicherweise unbeabsichtigt Bewegungen des Gehäuses selbst fördern. Daher ist es nur sinnvoll, hochfrequente Schwingungen, wie sie von Lüftern und HDD-Laufwerken stammen, herauszufiltern.
TPU-Druck für Schwingungsdämpfung:
Allgemeine Beschreibung:
Eigenschaften: Dieser Sockel wird ohne Stützstruktur druckbar sein und für eine ideale Schwingungsdämpfung sorgen. Er ist für die Verwendung mit Light Base 600 und Light Base 900 gedacht.
Druckzeit und Effizienz:
Druckzeit: Die Druckzeit wird ca. 2 Stunden pro Fuß betragen und wird auch relativ zeitsparend sein (ohne Klipper).
Montage und Anpassungen:
Zusätzliche Komponenten: An der Fußfläche kann zudem eine Gumminope angebracht werden, da A95 TPU keinen guten Rutschschutz bietet.
Verschraubung: Es werden Ruthex-Inlays verwendet. Diese Gewinde-Inlays sind zum Einlöten geeignet, und ich verwende M3-Inlays. Es wird aber auch eine Version ohne Löcher zum Kleben geben.
Technologie und Vorteile:
Schwingungsdämpfung: Der schwingungsdämpfende PC-Sockel wird eine effektive Reduzierung von Vibrationen gewährleisten.
Lebensdauer: Diese Technologie wird erheblich zur Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten beitragen.
Belastbarkeit und Stabilität:
FEM-Schwingungsanalyse: Eine FEM-Schwingungsanalyse wurde unter Verwendung der Modalfrequenzanalyse durchgeführt, um die Schwingungseigenschaften des PC-Sockels zu bewerten. Die Analyse wurde auf 10624,22 Hz eingestellt, da dies ungefähr der Frequenz eines 120mm-Lüfters entspricht. Die Analyse wurde unter der Annahme einer Last von 300 N auf einer Fläche von 1200 Quadratmillimeter (40x30 mm) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Schwingung um den Faktor 10 reduziert wird. Dies wurde durch die spezifische Konstruktion der Rippen und die Materialwahl von TPU erreicht. Die Analyse beinhaltete auch eine Temperaturbewertung, die zeigte, dass die Rippen keinen kühlenden Effekt haben, jedoch zur Schwingungsdämpfung beitragen.
Statische Analyse: Eine statische Analyse wurde durchgeführt, um die strukturelle Integrität des PC-Sockels unter statischer Belastung zu bewerten. Die Analyse zeigte, dass ein einzelner Fuß die Last von über 30 kg leicht tragen kann. Die Rippenkonstruktion trägt zur optimalen Kraftverteilung und hohen Stabilität bei.
Rippenkonstruktion: Jede Rippe wird ab einer Wandung von 2 Schichten massiv gedruckt werden (dies wird auch bei einer 0,3 Nozzle der Fall sein), und aufgrund der Windungen der Rippen wird die Kraft optimal verteilt werden. Die Rippen sind jeweils in entgegengesetzte Richtung verdrillt, was die hohe Stabilität zur Folge hat.
Empfehlungen und Einschränkungen:
Füllung: Eine Füllung von 40 Prozent wird empfohlen.
Düse: Es wird von einer 0,4 mm Düse ausgegangen.
Druckeinstellungen für TPU 95A:
Drucktemperatur: 220-250°C
Druckbetttemperatur: 40-60°C
Druckgeschwindigkeit: 50 mm/s (niedrigere Geschwindigkeit empfohlen, aber dies funktioniert gut für mich)
Schichthöhe: 0,1-0,3 mm
Extruder: Direct Drive Extruder empfohlen
Kühlung: 20%
Etiketler
Model Kaynağı
