Как спроектировать защиту от натяжения кабеля?

В мое устройство, напечатанное на 3D-принтере, войдет толстый кабель питания, и я ищу варианты создания «защиты от натяжения». против всей силы притяжения человека. В идеале он должен располагаться преимущественно на ровной поверхности и быть термостойким.

Например, если сделать U-образную петлю из кабеля и закрепить застежку-молнию, это обеспечивает идеальное облегчение натяжения, которое я не могу разорвать руками. Однако я изо всех сил пытаюсь воплотить эти знания в какой-нибудь дизайн, подходящий для 3D-печати.

Я задумался о создании своего рода зажима, состоящего из двух пластиковых элементов, где второй винтом вставляется в трос снаружи - в правильном ли направлении я иду?

Можете ли вы предложить работающую конструкцию такого облегчения натяжения без застежки-молнии?

Несколько идей для вдохновения:

, 👍1

Обсуждение

Добро пожаловать. Было бы полезно предоставить эскиз, рисунок или модель того, чего вы пытаетесь достичь, и задать конкретный вопрос о том, чему вы пытаетесь научиться. Предлагаю отразить этот вопрос в заголовке, отредактировав свой пост., @Bob Ortiz

Это больше похоже на вопрос пользовательского интерфейса, чем на «как мне добиться успешной печати». Возможно, поможет более подробная информация о том, как это связано с аспектом 3D-печати., @agarza


2 ответа


2

Вот что я могу придумать. Канал Z — это то место, где вы прокладываете кабель внутри. Может быть, это что-то похожее на ваш «U-loop»? Это работает путем преобразования тянущей силы в трение между кабелем и внутренними стенками канала: чем сильнее вы тянете, тем больше трение он создает, тем самым удерживая его на месте. Это может быть полностью напечатано на 3D-принтере, и прочность будет зависеть от вашего материала для 3D-печати и толщины, которой, я думаю, достаточно для вашей цели.

Теперь вам нужно подумать о минусах этого дизайна:

  1. Занимает много места.
  2. Перегибание кабеля приводит к его повреждению.
  3. Прежде чем реализовывать эту конструкцию, вам необходимо знать размер кабеля, поскольку он требует плотного прилегания. Это означает, что вам придется изменить конструкцию, если вы захотите в будущем использовать в разработке более толстый или более тонкий провод.

Надеюсь, это поможет, не стесняйтесь указывать на другие недостатки этого дизайна.


,

1

Распространенный подход к «проектированию вещи, которая должна вмещать вещь»; заключается в том, чтобы сначала смоделировать то, что вам нужно разместить, добавить технические поля, а затем логически вычесть их из твердого блока. Затем вырежьте остальную часть блока, придав ему более аккуратную форму, удалив ненужный материал, проделав отверстия для винтов и так далее.

Итак, сначала сделайте U-образную петлю на кабеле с помощью стяжек, как вы уже поняли. Используйте штангенциркуль для измерения реальной модели, а затем воссоздайте ее в САПР. Сделайте его толще примерно на 10-20% от ваших размеров. Затем создайте отдельный объект — что-то очень примерно похожее на компенсатор натяжения, без каких-либо кабельных каналов, а затем используйте булеву операцию, чтобы вычесть из него кабель. Добавьте любые заглушки, чтобы кабель не вырвался, крепления, чтобы прикрепить прокладку кабеля ко всему, к чему вам нужно его прикрепить, дополнительные опоры для прочности там, где вы подозреваете, что он может сломаться, а затем распечатайте его. Попробуйте подключить кабель, вероятность того, что он сработает с первого раза, невелика, но вы найдете, где необходимо внести изменения, и повторяйте процесс, пока не получите работающий продукт.

,