Das erste Video in China, das die Marke von 1 Million Aufrufen knackt!

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Das erste Video in China, das die Marke von 1 Million Aufrufen knackt!

Um zu erforschen, wie viel Energie mit 100 ml Luftdruck erzeugt werden kann, führte Owen来造_Owen to create, ein bekannter Creator in China, Experimente mit einem von QIDI Max3 gedruckten Zahnradsatz und einer 100-ml-Spritze durch. Er wollte herausfinden, wie viele Zahnräder angetrieben werden können und wie lange sich der Zahnradsatz weiterdrehen lässt. Dies ist das erste Video über QIDI TECH auf der inländischen Plattform bilibili mit über einer Million Aufrufen, und das Video wurde auch auf YouTube veröffentlicht. Werfen wir nun einen Blick auf das Video.

Zunächst erstellte Owen ein 3D-Modell des Zahnradsatzes in Fusion360, druckte das Modell mit dem QIDI Max3 und baute es zusammen.

Nach dem Zusammenbau des Modells konnten wir beobachten, dass sich die Bewegung des Kolbens mit zunehmender Anzahl der Zahnräder allmählich verlangsamt, aber das gesamte Gerät kommt zum Stillstand, wenn die Anzahl der Zahnräder acht erreicht.

Beim Betrieb des Zahnradsatzes fällt auf, dass die durch die Drehung bei hohen Geschwindigkeiten verursachten Vibrationen Geräusche erzeugen und aufgrund der Toleranzen zwischen Zahnrädern und Wellen zu einem Widerstand führen. Dies liegt an der relativ hohen Reibung zwischen den 3D-gedruckten Teilen, was zu erheblichen Energieverlusten führt. Daher entschied sich Owen, an allen Stellen Lager hinzuzufügen, und das modifizierte Gerät funktionierte im achten Gang reibungslos.

Um die genaue Kraft zu finden, die nötig ist, um den achten Gang anzutreiben, machte Owen die zentrale rote Welle etwas dünner, um das vom Zahnrad abgegebene Drehmoment zu reduzieren. Mit dem neuen Versuchsaufbau brauchte der Kolben fünfmal länger für den Rückstoß als mit der ersten Version. Danach begann sich Owen zu fragen, wie er den neunten Gang antreiben könnte, ob dies den Zeitrekord erneut brechen würde und ob es einen anderen Effekt hätte.

Um den neunten Gang antreiben zu können, war es notwendig, die vorhergehende Kraft zu erhöhen, indem der Radius der Mittelwelle vergrößert und eine dickere Spritze verwendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist die Kraft auf Welle und Spritze jedoch so groß, dass die mit PLA+, PLA-CF, PC und Nylon gedruckten Griffe verdreht werden.

Also beschloss Owen, mit dem QIDI Max3 kohlefaserverstärktes Nylon und glasfaserverstärktes ABS zu drucken. Die aktive Kammerheizung bis zu 65 °C ermöglicht es den Nutzern, eine breite Palette von Hochleistungsfilamenten zu drucken und löst perfekt Probleme wie Verzug und Schichtablösung beim Drucken von großvolumigen Modellen. Das Bild unten zeigt Owens kleinen ITX-PC-Gehäuse, gedruckt mit ASA.

Mit dem Griff und den Zahnrädern, die aus kohlefaserverstärktem Nylon gedruckt wurden, konnte Owen das Gerät zum Laufen bringen und den neunten Gang antreiben, aber der Kolben stieß nur halb so lange zurück wie beim achten Gang. Daraus folgt, dass das Fahren im neunten Gang nicht zu einer längeren Rückstoßzeit führt, sondern zu einem unnötigen Energieverlust. Der Schlüssel zu längeren Rückstoßzeiten liegt darin, den kritischen Punkt zu finden.

Es ist erstaunlich, wie viel physikalisches und mechanisches Wissen in diesem Experiment steckt. Weitere Details zum Experiment finden Sie im Originalvideo auf dem Kanal „Owen来造_Owen to create“.

Der QIDI Max3 unterstützt Anwender nicht nur beim Drucken von normalen Filamenten, sondern auch von einer breiten Palette an speziellen Hochleistungsfilamenten. Neben dem Max3 verfügt auch der QIDI Plus3 über eine aktive Kammerheizung. Wenn Sie auch kreative Projektideen haben, teilen Sie Ihre Kreativität gerne auf YouTube oder in den sozialen Medien und posten Sie Bilder oder Videos Ihrer Projekte mit QIDI 3D-Druckern. Es warten vielleicht unerwartete Geschenke! Die besten Projekte werden möglicherweise auch auf den offiziellen QIDI-Kanälen geteilt!

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