Carrera De Canicas – Marble Run 3D Printer Model

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Summary

Recorrido de canicas: https://www.youtube.com/shorts/9A-QrUh4Hqc

Proyecto educativo para niños. Aprender interactivamente conceptos de física.

Archivos .svg para corte laser de MDF de 3 mm espesor y gomaeva.
Archivos .stl para imprimir en 3D.
Archivos en formatos .ai, .obj y .catpart para modificar las piezas a su gusto.

Piezas compradas para el recorrido:

  • Tubo corrugado flexible de 25 milímetros de diámetro exterior. Características: 222120, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 60423
  • Tubo rígido de 32 milímetros de diámetro exterior de PVC
  • Piezas de tubería de 32 milímetros de diámetro interior norma UNE EN 1329
  • Palillos de madera de 2 milímetros de diámetro

Piezas a realizar:

“Brazo de sujeción”: Para poder situar los módulos a la pared, la cual tiene agujeros de 10 milímetros de diámetro cuyos centros están distanciados 45 milímetros tanto en dirección vertical como en horizontal los unos de los otros. Esto se fijará con las chinchetas descritas a continuación. Por otro lado, hay un brazo de sujeción modificado en caso de que se ponga el circuito en un tablón de corcho con chinchetas convencionales.

“Chincheta”: Para unir las cosas a la pared. Es una pieza que se imprimirá de manera horizontal para que las capas de la sujeción sean más resistentes frente a la rotura. Tiene una ranura en el cuerpo principal para poder enganchar gomas que sujeten tubos a la pared.

"Rampas módulos": Son las piezas base del recorrido. Cada una de ellas necesita 2 brazos de sujeción y 2 chinchetas para colocarse en la pared. Adicionalmente, se puede poner una chincheta en la pared que impida el movimiento del módulo por inercia en alguna dirección. Su carril tiene forma de V y no de U ya que la canica no se sale tan fácilmente del recorrido. La V tiene voladizos de 45° para evitar el uso de soportes en la impresión al colocarlos tumbados sobre la cama. Hay 2 tipos de módulos. Uno más básico y otro con un tope a uno de sus extremos y un agujero en el otro. Este si necesitaría soportes para el agujero. Se combinan de tal forma que el movimiento se controle y no coja demasiada energía la canica.

"Unión 2 tuberías rampa": Su función es unir 2 piezas de tubería (de diámetro 32 milímetros según la norma UNE EN 1329). Las tuberías además pueden unirse a tubos de PVC rígidos de la longitud deseada. Tiene 4 agujeros para brazos de sujeción y así colocarlo en la pared con varias posibles inclinaciones, quedándose fijo frente al peso de las tuberías y tubos. Para imprimirlo, se separó en 2 piezas que encajan mediante los salientes y agujeros; pero aun así necesita soportes en los voladizos de los tubos.

"Molinillos": Cada molino lleva 2 sujeciones, que se encajan en el cuerpo de un módulo. El eje de giro es un palillo de 2 milímetros de diámetro. Para que el montaje no se salga al girar se recomienda el uso de pegamento.

"Unión tubo módulo": Une una rampa modular básica a un tubo corrugado flexible. El hecho de que sea corrugado es para que la canica suene en su camino y llame más la atención. Puede que el ajuste con el módulo necesite pegamento para sujetarse correctamente.

"Unión tubo tubería": Une tubo corrugado y piezas variadas de tubería de diámetro 32 milímetros. Para que no hubiese escalón que parase la canica durante el recorrido, necesita unos soportes mínimos a la hora de imprimirlo.

"Unión tubería módulo": Une un módulo básico y una pieza de tubería. Necesita unos soportes mínimos. Puede que el ajuste con el módulo necesite pegamento para sujetarse correctamente.

"Pacman": En formato svg para cortarlo en con corte láser en madera MDF de 3 milímetros de espesor (máx power = 65, min power = 55 y velocidad = 20). Las 2 líneas que cierran el ojo están grabadas en modo corte (max power = 12, min power = 10 y velocidad = 50). El ancho del rectángulo usado como referencia es de 370 milímetros. También se hizo un archivo para cortar sobre goma eva y así darle el color característico al Pacman (máx power = 20, min power = 18 y velocidad = 25). Su ancho de referencia es de 340 milímetros. Si no se quiere pintar los ojos, hay un archivo para cortar con láser gomaeva negra para las pupilas del Pacman. El ancho del rectángulo de referencia es de 100 milímetros. Es un elemento que sirve como meta del recorrido. Para unirlo a la pared necesita 2 brazos de sujeción específicos, que tienen menos cuello para sujetar mejor este componente. También hay un archivo en formato. stl para el Pacman en caso de que el soporte del circuito sea corcho.

"Fantasma": Es una decoración pequeña para imprimir en 3D que se puede pegar a las piezas y así seguir la temática del juego de “dar de comer al Pacman”.

Proyecto de la Estación de la Ciencia y la Tecnología y Lucía Rodríguez Díez: https://www.thingiverse.com/Lucia_rodiez

Brazo_de_sujecion.CATPart 195.5KB
Brazo_de_sujecion.stl 676.2KB
Brazo_de_sujecion_en_corcho.stl 113.1KB
Brazo_de_sujecion_en_corcho_para_Pacman.stl 112.5KB
Brazo_de_sujecion_para_Pacman.stl 112.3KB
Chincheta.CATPart 209.0KB
Chincheta.stl 863.3KB
Dibujo_pacman.ai 1.4MB
Fantasma_decoración.stl 212.7KB
Listado_de_piezas.pdf 1.1MB
Molinillo.CATPart 178.2KB
Molinillo.stl 109.1KB
obj_Rampa_modulo_basico.mtl 265.0B
obj_Rampa_modulo_con_agujero.mtl 265.0B
Ojos_pacman.svg 1.3KB
Pacman.svg 56.1KB
Pacman_gomaeva.svg 3.8KB
Rampa_Modulo_básico.stl 61.9KB
Rampa_Modulo_con_agujero.stl 77.1KB
Sujecion_del_molinillo.stl 73.1KB
Sujecion_molinillo.CATPart 104.9KB
Union_tuberia_modulo.stl 334.3KB
Union_tubo_modulo.CATPart 138.9KB
Union_tubo_modulo.stl 119.5KB
Union_tubo_tuberia.CATPart 156.6KB
Union_tubo_tuberia.stl 318.0KB
Unión_2_tuberías_rampa_parte_1.CATPart 333.9KB
Unión_2_tuberías_rampa_parte_1.stl 1.5MB
Unión_2_tuberías_rampa_parte_2.CATPart 391.7KB
Unión_2_tuberías_rampa_parte_2.stl 2.0MB