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Hexágonos de tensegridad

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Calidad de creación: 5,0/5 (1 voto)
Evaluación de los miembros: imprimibilidad, utilidad, detalles, etc.
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Descripción del modelo 3D

Hexágonos de Tensegridad.

La tensegridad es un principio estructural en el que los elementos sometidos a compresión no se tocan entre sí. Sólo se conectan y se mantienen en su sitio mediante miembros tensados (normalmente cables). El tÈrmino "tensegridad" es la abreviatura de "integridad tensional" y fue propuesto por Buckminster Fuller en la dÈcada de 1960.

Este modelo experimental es un estudio sobre la fabricación de una estructura de tensegridad de este tipo. Las condiciones de contorno se establecen para evitar el ensamblaje de los miembros y hacer obsoleto el material de soporte adicional. El enfoque aquí es en FFF/FDM como método de fabricación. Los anillos hexagonales entrelazados sólo están conectados a través de finos filamentos entre sí para su estabilización. Sólo son filamentos extruidos en el aire. Esta técnica se denomina "bridging".

La geometría se creó con Rhino/Grasshopper.


Parámetros de impresión 3D

Impresora: FDM/FFF genérica

Balsas: No

Soportes: No

Resolución: 0,2 mm

Relleno: 20

Marca de filamento: Spidermaker

Color del filamento: azul hierro, verde wasabi

Material del filamento: PLA mate

Notas:

El modelo es estable pero algo frágil, por lo que hay que manejarlo con cuidado durante el proceso.

Nota: Hay un archivo 3mf incluido con una configuración completa lista para imprimir.

El modelo está dividido en dos archivos:

1 - anillos y base

2 - filamentos

La orientación de la geometría es tal y como está dispuesta en los archivos stl.

Tienes que combinarlos primero en tu software de corte (se recomienda PrusaSlicer o Cura). Puedes optar por una impresión multicolor si lo deseas, pero la separación tiene una ventaja en general (incluso si estás haciendo un solo color). Para una mejor explicación echa un vistazo a la imagen incluida del proceso de rebanado:

Si sólo estás combinando los modelos y los ajustes para cada modelo son idénticos, la extrusión de los filamentos terminará en el perímetro de los anillos (A). Sin embargo, si cambias, por ejemplo, el número de perímetros para el modelo hashtag 2, llegará a los anillos más allá del perímetro. Esto también resulta en una extrusión continua y conduce a una mejor conexión (B). Este comportamiento fue probado en PrusaSlicer 2.3.0, podría ser diferente para su software de slicer.

Los soportes no son necesarios. Hay algunos puntos en los anillos que tienden a combarse un poco, pero no debería ser tan grave. Si lo desea, puede seguir poniendo soportes. Tenga en cuenta que quitar los soportes en este modelo puede ser casi imposible sin romperlo. Los soportes solubles podrían ser la mejor opción en este caso.

La activación de "paredes finas" ayudará a la detección de los filamentos.

Limpie su superficie de impresión y asegure una buena adhesión.

Información sobre el 3D archive

  • Formato de diseño 3D: 3MF y STL Detalles del fichero Cerrar
    • 211124_tensegrity-hexagons.3mf
    • 211124_tensegrity-hexagons_1.stl
    • 211124_tensegrity-hexagons_2.stl
    • 211124_tensegrity-hexagons_mono.stl

    Más sobre los formatos

  • Fecha de publicación: 2021/12/01 01:03

Licencia

CC BY NC

Palabras-clave

Creador

My name is Alec Singh and I’m working in architecture and structural engineering. I have a strong background in computational design and digital fabrication methods.This is the place where I share my work and research.

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