Filament-ABS : L'impression 3D professionnelle

Conception et Impression 3D d’une Équerre Personnalisable pour Profilé Aluminium “I-Type” 50mm : Guide Pratique avec Code OpenSCAD

conception 3D équerre de support

Une équerre personnalisable pour profilé aluminium I-Type 50mm imprimée en 3D

L'utilisation de profilés aluminium "I-Type" de 50mm est courante dans de nombreux projets de construction et de bricolage en raison de leur robustesse et de leur polyvalence. Pour fixer solidement ces profilés à une surface, une équerre adaptée est indispensable. Grâce à la modélisation 3D avec OpenSCAD, il est possible de concevoir une équerre personnalisable qui s'adapte parfaitement à vos besoins.

Le code OpenSCAD fourni permet de créer une équerre solide et fonctionnelle, conçue pour être vissée dans un mur et maintenir fermement le profilé. L'un des principaux avantages de cette conception est sa modularité et la facilité avec laquelle le code peut être modifié pour s'adapter à différentes tailles de profilés "I-Type".

Analyse du Code OpenSCAD

Le code est structuré autour de modules paramétriques qui facilitent la personnalisation de l'équerre :

  1. Module triangle : Ce module génère un triangle rectangle en 3D. Les paramètres principaux sont :

    • o_len : longueur du côté opposé.
    • a_len : longueur du côté adjacent.
    • depth : profondeur du triangle dans la troisième dimension.
    • center : option pour centrer le triangle sur l'origine.
  2. Module a_triangle : Il permet de créer un triangle rectangle en spécifiant l'angle adjacent à l'hypoténuse (tangente de l'angle) et la longueur du côté adjacent. Cela simplifie la définition du triangle en fonction de l'angle souhaité.

Le reste du code assemble ces modules pour former l'équerre complète, en utilisant des transformations telles que translate et rotate pour positionner correctement les éléments. Des opérations booléennes comme union et difference sont utilisées pour combiner les formes et créer des cavités pour les vis de fixation.

Personnalisation Facile

L'un des points forts de ce code est la facilité avec laquelle il peut être adapté à d'autres tailles de profilés "I-Type". Voici comment procéder :

  • Adapter les Dimensions du Triangle : En modifiant les valeurs de tan_angle et a_len dans le module a_triangle, vous pouvez ajuster l'angle et les dimensions du triangle pour correspondre à la taille de votre profilé.

  • Modifier la Position et la Taille des Trous de Fixation : Les positions des cylindres qui représentent les trous pour les vis peuvent être ajustées en changeant les valeurs dans les fonctions translate et les dimensions dans cylinder.

  • Ajuster la Taille des Cubes : Les dimensions des cubes utilisés pour former la structure principale de l'équerre peuvent être modifiées pour augmenter ou réduire la taille globale.

Cette flexibilité permet de créer une équerre sur mesure sans avoir à repartir de zéro, ce qui est particulièrement utile pour les projets nécessitant des dimensions spécifiques.

Impression 3D de l'Équerre

Une fois le modèle adapté à vos besoins, vous pouvez exporter le design en format STL et le préparer pour l'impression 3D. Voici quelques conseils pour une impression réussie :

  • Choix du Matériau : Utilisez un filament résistant comme le PETG ou l'ABS pour assurer la solidité de l'équerre.

  • Paramètres d'Impression : Optez pour une épaisseur de couche de 0,2 mm et une densité de remplissage d'au moins 50% pour une meilleure résistance mécanique.

  • Orientation sur le Plateau : Positionnez l'équerre de manière à minimiser l'utilisation de supports et à optimiser la qualité des surfaces.

Conclusion

La conception et l'impression 3D d'une équerre pour profilé aluminium "I-Type" de 50mm sont rendues simples et efficaces grâce à l'utilisation d'OpenSCAD. Le code modulaire et paramétrique permet une personnalisation aisée pour s'adapter à toute taille de profilé. Cette approche offre une solution économique et flexible pour vos projets de fixation, tout en vous donnant la satisfaction de créer un objet parfaitement adapté à vos besoins.

 

/**
* Triangle rectangle standard
*
* @param number o_len Longueur du côté opposé
* @param number a_len Longueur du côté adjacent
* @param number depth Largeur/profondeur du triangle dans la 3e dimension
* @param boolean center Centrer ou non le triangle sur l’origine

*/
module triangle(o_len, a_len, depth, center=false)
{
centroid = center ? [-a_len/3, -o_len/3, -depth/2] : [0, 0, 0];
translate(centroid) linear_extrude(height=depth)
{
polygon(points=[[0,0],[a_len,0],[0,o_len]], paths=[[0,1,2]]);
}
}

/**
* Triangle rectangle standard (version tangente)
*
* @param number tan_angle Angle adjacent à l’hypoténuse (c’est-à-dire à la tangente)
* @param number a_len Longueur du côté adjacent
* @param number depth Largeur/profondeur du triangle dans la 3e dimension
* @param boolean center Centrer ou non le triangle sur l’origine
*/
module a_triangle(tan_angle, a_len, depth, center=false)
{
triangle(tan(tan_angle) * a_len, a_len, depth, center);
}

 

union(){
translate ([-5,0,0]) a_triangle(55, 35, 5);
translate ([-5,0,35]) a_triangle(55, 35, 5);


rotate ([0,0,90])cube ([50,6,40]);

 

difference(){
cube ([80,6,40]);
translate ([10,-1,17]) cube ([60,8,5]);
translate ([10,6.1,19.5]) rotate([90,0,0]) cylinder (6.5,2.5,2.5,$fn=100);
translate ([70,6.1,19.5]) rotate([90,0,0]) cylinder (6.5,2.5,2.5,$fn=100);
}

translate ([-6,0,16]) rotate ([0,0,90]) cube ([50,5,9]);
}

 

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