Отвън, 3D принтирането и RC хобита изглеждат свързани с игра с радиоуправляеми превозни средства и предизвикване на пластмасови предмети от нищото. Но в действителност повечето любители прекарват повече време в сглобяването и разглобяването на скъпите си играчки. А това включва досадната задача за завъртане на винтове стотици и хиляди пъти на сесия.

Човек би предположил, че повечето любители вече са преминали към електрически отвертки, но малките машинни винтове са твърде деликатни за обикновения електроинструмент. За щастие съществуват специализирани алтернативи точно за тази цел.

Но как да идентифицирате акумулаторни винтоверти, които могат да предотвратят наранявания на китката, като същевременно играят добре със скъпото ви оборудване? Като прочетете, за да разберете какво отличава обикновените акумулаторни винтоверти от тези, подходящи за 3D печат и RC хобита, разбира се!

Защо акумулаторните винтоверти имат смисъл

Простият акт на завъртане на китката ви, за да манипулирате крепежните елементи с обикновена отвертка, може да не изглежда много, ако вашите изисквания за гаечен ключ са ограничени до развиване на странното отделение за батерии. Въпреки това, модифицирането или обслужването на RC превозни средства и 3D принтери включва завиване на ужасно много винтове. Правете го достатъчно често и многократното движение на китката вероятно ще се прояви като RSI, или

instagram viewer
нараняване при повтарящо се напрежение.

Точно затова дори и монтажните линии, свързани с най-малките потребителски продукти, като смартфони и лаптопи, са оборудвани с електрически отвертки, настроени да доставят точното количество въртящ момент, необходим за работа. Това е доста ефективно за предпазване от професионални наранявания и нарушения на OSHA.

Вероятно сте убедени, че обикновената отвертка е достатъчно добра за вашето хоби. Няма начин да правите хиляди завои на сесия, нали? За съжаление грешите. И ние ще илюстрираме точно това, използвайки добрата старомодна математика, за да разберем колко завъртания на отвертката са необходими, за да се сглоби миниатюрният 3D принтер Voron 0.1. Какво е това, питате? Прочетете повече за 3D принтери Voron в нашето изчерпателно ръководство.

Принтерът CoreXY „Направи си сам“ се нуждае от 390 винта, от които 110 са с размер M2, а останалите от сорта M3. Изчисляването на броя на завъртанията, необходими за достигане на дъното на всеки винт, е прост въпрос на умножаване на дължината на винта с стъпката на резбата. Това води до насълзващи очите общо 17 140 болезнени завъртания. Нека не забравяме, че едно пълно завъртане на китката ви може да постигне само половин завъртане на отвертката.

Така че, дори и да включите само половината от общата дължина на резбата на винта, вие все още усуквате китката си повече от 17 000 пъти, докато сглобявате един от най-малките 3D принтери „Направи си сам“. И не става дума само за болка. Най-бързите гаечни ключове ще прекарат около пет часа за завъртане (без подготовка или подравняване, а само завъртане) на тези винтове. Но дори и най-бавните акумулаторни винтоверти могат да намалят това до само половин час.

Всички акумулаторни винтоверти не са идеални

Традиционните ръчни инструменти може да са бавни, но това, което им липсва в скоростта, се компенсира десетократно по отношение на прецизността. Отвертките не са по-различни. Завиване на малки машинни винтове M2, M3 и M4 в меки алуминиеви и крехки пластмасови части на RC превозните средства и 3D принтерите се нуждаят от нежна ръка – нещо, което е възможно само с традиционен отвертка.

За разлика от човешката ръка, електрическият двигател в електроинструмента не може да предаде на оператора усещането, че винтът е надолу. Опитайте да затегнете винт M2 или M3 с акумулаторен ударен винтоверт и или ще счупите частта, която се завинтва, или ще щракнете главата на винта от вала. Обикновената захранвана отвертка също няма да се справи много по-добре.

Въпреки това, тези електрически инструменти се предлагат с вградени съединители, за да заобиколят този проблем. Настройте диска на съединителя на желаната настройка на въртящия момент и битът на водача просто се изключва след тази точка. Това работи добре за по-големи винтове и болтове, закрепени в по-здрави материали като твърда дървесина и желязо.

За съжаление, дори и най-ниската настройка на въртящия момент на задвижваните ударни/отвертки все пак ще повреди деликатните компоненти и крепежни елементи на 3D принтер и RC превозно средство.

В идеалния случай искате да избегнете ударен двигател и да изберете акумулаторен винтоверт с намален изходен въртящ момент. Това е доста проста работа, тъй като максималният въртящ момент, приложен от акумулаторен винтоверт, е право пропорционален на неговото напрежение. 18V отвертка е излишна, но и 12V не е идеална. По-добре е с акумулаторен винтоверт в диапазона от 4 до 8 V.

Намаленият изходен въртящ момент прави минималните настройки на въртящия момент на съединителя на чехлите достатъчно нежни за деликатни крепежни елементи и компоненти. Може да искате да разгледате нашите Преглед на електрическа отвертка Wowstick, ако търсите алтернатива със строго нисък въртящ момент.

Пропорционалният контрол на скоростта е важен

Внимателното отношение към крепежните елементи е само една част от уравнението при работа с 3D принтери и RC превозни средства. Гранулираният контрол на скоростта също е също толкова важен. Регулирането на затягането на винта на стъпки от четвърт или половин оборот е най-често срещаният подход за фина настройка на компоненти в тези хобита.

Това прави акумулаторните винтоверти с двускоростни скоростни кутии неадекватни за тази задача, като се има предвид как максималната им скорост обикновено варира между 500 и 1000 об/мин. Забравете за точността до четвърт завъртане: ще ви трябва златист пръст на спусъка, за да контролирате въртенето на винта до едноцифрения диапазон.

Не се занимавайте и с отвертки с постоянна скорост с обикновени спусъци с бутони. Вместо това искате такива, оборудвани с по-дълги задействания, способни на пропорционален контрол на скоростта. Натиснете леко спусъка и двигателят се върти бавно, докато натискането му допълнително увеличава скоростта на въртене пропорционално.

Въпреки че това е определено подобрение, ограничената дължина на движение на традиционния пропорционален спусък все още не може да осигури вида на детайлен контрол, необходим за извършване на корекции на четвърт или половин оборот възможен. И така, кой електроинструмент предлага значително по-добър пропорционален контрол на скоростта?

Добрият стар мотоциклет, разбира се. Гранулираният контрол на скоростта, осигурен от традиционната дроселова клапа с въртяща се ръкохватка, е ненадминат поради присъщия си превъзходен обхват на движение. Не би ли било идеално, ако акумулаторната отвертка интегрира дроселовата клапа на мотоциклета? Трудно е да се измисли по-добър начин за постигане на прецизен контрол на скоростта. За щастие някой от DeWalt Tools вече имаше това прозрение.

Влезте, жироскопичната отвертка DeWalt

В Жироскопична отвертка DeWalt използва двойка твърдотелни жироскопи, за да открие усукващо движение и да го преведе в пропорционален контрол на скоростта. Това не само включва превъзходния обхват на движение на дросела с въртяща се ръкохватка на мотоциклет, но също така ви позволява да променяте посоката на въртене, без да се налага да манипулирате бутон или лост.

Забавлявахме се повече, отколкото сме готови да признаем, докато хронифицирахме всички шантави модификации на контролера за движение на Nintendo Wii навремето, но кой би си помислил, че WiiMote ще се превърне в електроинструмент?!

Завъртете жироскопичната отвертка по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете винтовете, и обратно на часовниковата стрелка, за да ги разхлабите – елегантно улавяйки интуитивността на използването на обикновена отвертка. След като сте използвали много акумулаторни винтоверти с активиран спусък, абсолютната степен на гранулиран контрол на скоростта, осигурена от жироскопичната отвертка DeWalt, просто не е вяра.

Не е изненадващо, че този електроинструмент има свои собствени фенове в RC хоби пространството, където гордите собственици се кълнат в неговите невероятни възможности за забиване на винтове в пластмаса – подвиг, който иначе е твърде деликатен и прецизен, за да се извърши с традиционните задвижвани отвертки. Почти безкрайният контрол на скоростта на жироскопически подобрения електроинструмент му позволява да измести изцяло традиционната отвертка.

Патентът на DeWalt отблъсква другите

От DeWalt получи патент за внедряването на жироскопичен контрол на скоростта през 2020 г., нито един масов производител на инструменти не си е направил труда да постави инженерните необходими усилия за включване на подобно интуитивно решение за контрол на скоростта, докато се работи около патента ограничения. Не е изненадващо, че китайската нишова марка за електроника MiniWare е единственият друг производител, който предлага нещо подобно под различни имена на модели.

За съжаление, нито една от тези потенциално нарушаващи IP алтернативи няма прецизен контрол на скоростта или адекватен въртящ момент. Лошото качество на качеството и надеждността прави още по-трудно препоръчването на тези китайски подделки. Може да намерите много алтернативи в диапазона от 4 до 8V от конкурентни марки инструменти, като напр. Милуоки, Bosch, и Makita, но нито едно от тях не може да съответства на контрола и прецизността на жироскопичната отвертка DeWalt.

Защо препоръчването на нещо друго е трудно

Марките, които произвеждат надеждни инструменти, също са склонни да спазват патентните закони, което прави невъзможно препоръчането на сравним акумулаторен винтоверт за 3D печат и нужди от RC хоби гаечен ключ. Ако по някаква причина сте алергични към инструменти на DeWalt, това ви оставя с двоичен избор между:

  1. Жироскопично подобрени китайски отвертки със съмнително качество и...
  2. Качествени инструменти от качествени производители на инструменти, лишени от интуитивен жироскопичен контрол на скоростта.

Във всеки случай изглежда, че не можете да изядете пословичната си торта и да я изядете, когато става въпрос за лудия свят на електрическите инструменти.

Надяваме се да ви харесат артикулите, които препоръчваме и обсъждаме! MUO има партньорски и спонсорирани партньорства, така че получаваме дял от приходите от някои от вашите покупки. Това няма да повлияе на цената, която плащате, и ни помага да предложим най-добрите препоръки за продукти.

PLA срещу ABS филаменти за 3D печат: Каква е разликата?

Прочетете Следващото

ДялтуитДялелектронна поща

Свързани теми

  • Направи си сам
  • 3D печат
  • хобита
  • Играчки

За автора

Начикет Мхатре (24 публикувани статии)

Nachiket покрива различни технологични бийтове, вариращи от видео игри и компютърен хардуер до смартфони и „Направи си сам“ през 15-годишна кариера. Някои казват, че неговите статии „Направи си сам“ служат като извинение да предаде на съпругата му 3D принтер, персонализирана клавиатура и RC пристрастяване като „бизнес разходи“.

Още от Nachiket Mhatre

Абонирайте се за нашия бюлетин

Присъединете се към нашия бюлетин за технически съвети, ревюта, безплатни електронни книги и ексклузивни оферти!

Щракнете тук, за да се абонирате