Корпус регулятора напряжения. 3D печать.

Подоспел новый проект, и в этот раз это корпус регулятора напряжения. Изначально разрабатывался как регулятор мощности электрического паяльника. Но может быть использован как регулятор любой активной нагрузки мощностью до 1 кВт или до 2 кВт но с дополнительным или принудительным охлаждением. В таких мощностях использовать регулятор я не планировал, поэтому не занимался вопросом дополнительного охлаждения.

Была приобретена плата регулятора. Решение весьма бюджетное около 2$.

Корпус регулятора напряжения. Плата регулятора.

Регулятор мощности 220 В 2 кВт (диммер).

А также нашел в своих запасах блок розеток закрытого типа на 3 выхода.

Корпус регулятора напряжения. Блок розеток.

Исполнение корпуса регулятора планируется как приставка к блоку розеток. Сняв размеры блока приступаю к проектированию корпуса.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Как обычно, разработка любой модели начинается с основания корпуса. По размерам снятым с блока розеток строю контур будущей детали.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Поскольку размеры взяты по внутренней части приставки, то необходимо продублировать тот же контур по внешнему периметру, например, на толщину 2 мм. Думаю такой толщины стенок корпуса будет вполне достаточно.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.Вытягиваю полученный эскиз на высоту 100 мм и получаю черновой корпус модели.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Поскольку регулятор напряжения будет закреплен на боковой стенке корпуса, то необходимо создать плоскость для его установки. Чертеж профиля простой.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вытягиваю профиль на высоту 50 мм и получаю плоскость для установки регулятора.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Теперь самое время создать крепежное отверстие для платы регулятора. Крепиться она будет на гайку переменного резистора. Дополнительных креплений, я думаю не требуется т.к. плата легкая.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

После выреза отверстия нужно предусмотреть паз для фиксации платы от проворачивания в корпусе.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Следующим этапом готовлю отверстия для установки фиксатора кабеля питания.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вырезаю отверстия по созданному эскизу.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Делаю фаски для шляпок винтов.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Теперь можно закрыть корпус с торца. Толщина стенки 3 мм.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Сглаживаю углы корпуса.Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Теперь на торце корпуса можно проектировать отверстие для входного кабеля питания. Изнутри он будет закреплен фиксатором на 2 винта.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

После выреза отверстия под кабель, скругляю грани для того, чтобы кабель резко не изгибался и не протиралась изоляция на углах.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Следующий этап — создаю вентиляционные отверстия в корпусе над охлаждающим радиатором платы регулятора.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вырезаю отверстия для вентиляции.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Далее размещаю на другом конце корпуса четыре отверстия для крепления корпуса к блоку розеток.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

И последняя, более эстетическая чем практическая деталь, — это шкала для ручки регулятора.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вот так выглядит финальная модель корпуса.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

 

Фиксатор сетевого кабеля. Разработка модели.

Вторая и последняя деталь в данном проекте — это фиксатор питающего кабеля. Создаю черновой эскиз контура детали.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вытягиваю полученный корпус на высоту 15 мм.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Теперь добавляю вырезы для кабеля внизу и для облегчения детали вверху. Лишние массы пластика избыточны и не несут никакой пользы для детали.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Скругляю острые грани для упрощения установки кабеля, а также чтобы не повредить его.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Вот так выглядит финальная модель фиксатора.

Корпус регулятора напряжения. Разработка модели.

Загружаю модели по очереди в слайсер для подготовки к печати. Сначала корпус.

Корпус регулятора напряжения. Подготовка к печати.

И после кабельный фиксатор.

Корпус регулятора напряжения. Подготовка к печати.

 

Печать модели.

В данном ролике запечатлен процесс печати двух деталей, а также, что немаловажно, тест-драйв собранного устройства. Поскольку печать заняла более 3 часов, то видео местами я сильно ускорил. Но суть процесса понятна.

По завершению печати получил две детали. Во-первых сам корпус.

Корпус регулятора напряжения. Напечатано.

И во-вторых фиксатор кабеля питания.

Корпус регулятора напряжения. Напечатано.

Всю конструкцию собираю с помощью 6 винтов. 2 винта для крепления питающего кабеля и 4 винта для крепления корпуса к блоку розеток.

Корпус регулятора напряжения. Сборка.

Корпус регулятора напряжения. Сборка.

Присоединяю кабель питания на вход регулятора, а блок розеток на его выход.

Корпус регулятора напряжения. Сборка.

Вставляю регулятор в отверстие и затягиваю гайку. Также затягиваю винты фиксатора питающего кабеля.

Корпус регулятора напряжения. Сборка.

Вот так расположился регулятор внутри корпуса.

Корпус регулятора напряжения. Сборка.

И, наконец, получаю готовый результат.

Корпус регулятора напряжения. Готово.

Параметры печати:

Суммарный вес готовых деталей 45,04 грамма
Время печати 3 часа и 4 минуты
Длина пластикового прутка 17843 мм
Температура сопла 230 градусов
Температура стола 105 градусов
Тип пластика ABS
Диаметр сопла 0,4 мм
Разрешение печати 250 микрон