总结
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注意:这只是自动模型生成器的输出结果。
这是一个新项目:一个用 C++ 编写的 3D 可打印外壳模型生成器,搭配功能强大的 C++ 面向对象力学库。哦,我的天哪!为...创建一个案例模型。任何只需最少的努力就能搭建电子电路板:该生成器包含一种算法(该算法...)实际上,普通的设计),而不是为某个特定项目或产品设计的方案。特别的设备。
生成器会将模型输出为 SCAD 文件,随后可通过 OpenSCAD 将其进一步处理为 STL 文件,最终进行 3D 打印。
这个东西里只有一个专门为CubieBoard设计的保护套,仅此而已。示例(不过,它还没有完全完成:SD卡插槽和红外传感器的孔位都还缺失。)
若要为新设备生成一个案例,你只需描述一下比如 CubieBoard、树莓派(Raspberry Pi)、Arduino 等开发板
就 而言,生成器的源代码具体来说,请在此处克隆Git仓库:https://bitbucket.org/leemes/ooml-case-factory。或者使用直接下载链接(.zip格式)。这是一款用 C++ 编写的程序,因此你需要一个支持 C++11 的 C++ 编译器,比如 。g++(在Windows系统中,它被称为 )MingW编译器)。你还需要安装 OOML(请参考上方链接)。成功编译后,只需运行可执行文件即可。系统会生成三个文件(如本文所附):一个文件包含两个部分,另外两个文件分别包含其中一个部分。将这些文件导入 OpenSCAD 软件,进行渲染,导出为 STL 格式,最后进行打印即可。
如果你想为新电路板制作案例,请在评论区告诉我!另外,如果你想自定义设计生成算法,我可以提供帮助,同时也欢迎你为这个项目贡献力量。
一些相关文档和操作指南关于内部运作的相关说明随后会发布,方便用户创建新的电路板描述。此外,我可能会开发一款在线编辑器,用户可以直接在浏览器中下载最终的SCAD文件。有人愿意帮忙吗?
操作指南
我用ABS材料打印的,层高设为0.2毫米,填充率30%,不需要使用支撑结构。
唯一棘手的地方在于,在较小部件的螺丝处打印桥梁结构:螺丝头会嵌入一些长方形的孔洞中(从这个角度看不到这些孔洞,它们位于底部)。在这些孔洞应该封闭的层面(螺丝头末端),仍存在用于螺丝螺纹的孔洞。打印这样的“带孔桥梁”几乎是不可能的。为此,生成器会插入一个“安全桥梁”:即在两到三层中不设置螺丝螺纹孔洞的完整桥梁结构
组装(关于Cubieboard的案例分析)
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确保螺丝孔足够大:在底部(较小的那个)钻孔,使M3螺丝能够穿过(如上所述,移除“安全桥”)。你可能需要先将组装好的外壳固定好,暂时不安装电路板,这样可以安全地施加更大的力,而不会损坏你的电路板。
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将 Cubieboard 倒置放置在顶部(较大的那一侧),使以太网端口朝前。端口两侧的弹簧需滑入相应的插槽中才能固定到位。
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重要提示:将木板放置到顶部后,要确保木板的底面(即当前面向你的那一面)与墙壁的内侧部分处于同一水平面。这是底部与木板接触的接触面。如果没有确保其水平度,木板可能会受到损坏!
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将底部组件安装在顶部组件之上。组装完成后,两者应能无缝贴合,几乎无缝隙,且无需过度用力。若无法实现这一效果,请确保主板安装正确,并仔细检查阻挡物的位置是否恰当。
- 将四颗长度在8毫米至25毫米(1英寸)之间的M3螺丝(例如,可以与你用于打印机步进电机的螺丝类型相同)安装在底部的孔中。不要拧得过紧请注意,使用这种方法可能会导致内部的立方体形状的螺丝固定件断裂,从而损坏你的电路板。
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