]]>
2017 kb. 100 képben
nyugodt reggeleket:
hullámot belülről:
érdekes felhőket:
teraszra látogató lorrikat:
készülő vihart:
mindenféle tengeri bigyókat:
jó sok portugál gályát:
vízszintesen eső esőt:
a kedvenc fámat a parti sétányon:
fura szobrot Canberrában:
pókot:
kisebb-nagyobb termeszfészkeket:
nagy ausztrál tintahalat:
pörkölt kompatibilis angolnákat:
mindenféle növényeket:
hullámokat Bondi beachen:
sok-sok coastal walkot:
borvidéket:
brutal de luxe wagyu hátszínt:
sűrű erdőt:
az érdekes lyukakat a Figure 8 poolnál:
Krakkót májusban:
Sydney esti fényeit:
hárborús olajalagutat Darwinban:
horgolt reefet:
lemészárolt óriáskagylók emlékét:
krokodilt belülről:
vízesést:
óriás hajót:
a Kék hegységet:
szeptemberben virágzó piros fákat:
a Queen Victoria Buildinget:
a tavasz elején kirajzó strandolókat:
megunhatatlan macikat és kengurukat:
mesefát Brisbaneben:
kunkori indákat:
boldog gyerekeket:
Melbourne belsejét:
és alvó kikötőt:
Ha valamelyik megtetszett és kellene wallpapernek, szólj. Boldog Új Évet!]]>
3D nyomtatás: Prusa i3 MK3 verdikt
Prusa i3 MK3 printerüket. Elkezdtem egy jó hosszú posztot írni még a múlt héten, aztán jött Tom és végre két igazán geekeknek készített interjúval feleslegessé tette a sokezer szavas bejegyzésemet. Íme: A tech adatok alapján első ránézésre összerakták a közel tökéletes maker printert. Nekem a Nirvánához mindössze két dolog hiányzik: az egyik a kábelek kíméletes mozgatását lehetővé tevő filléres kábelvezetők, a másik a printerhez könnyen illeszthető zárt hőkamra. A kábelvezetőhöz csak az elektronika házára, a heated bed végére és az extuder kocsira kell applikálni egy-egy felfüggesztési pontot, a zárt hőkamrához pedig ki kell fordítani 90°-ban a tápegységet és az elektronikát a Z váz síkjából és már lehet is dobozolni a gépet némi akrillal.
Verdikt
Nem nagyon tudok mit hozzátenni, a srácok a fejemben levő (egyébként szőrszálhasogatóan extenzív) 3D printer checklistát végigpipálták, sőt rátettek egy csomó olyan dolgot, amik álomszerű kategóriába emelik ezt a gépet (PINDA w/ thermistor, power resume w/o batteries, endstop detection based on stepper current changes, filament jam detection, podwer coated bendable spring steel PEI buildplate w/ magnetic mount, …). Emelem a kalapom a fejlesztők előtt, csodálatos eszközt alkottak. Ha 3D printert keresel, van rá 750 USD-d és inkább Maker vagy, mint divatmajom (~=többet ér a szemedben a funckionalitás, mint a design), akkor ma szerintem ez a legjobb választás. Vége a posztnak, menjél már rendelni! ]]>3D nyomtatás: naEzMi #17?
Felülről így néz ki:
Ezek meg a méretei, mm-ben:
]]>
3D nyomtatás: hex bit bigyó
Annyira imádom ezt az új Fusion 360 featurét, amivel a vezérlő sketch méreteit ki lehet vezetni és sketch edit nélkül is bele tudok nyúlni a dimenziókba plusz olyan szép lesz tőle az egész, mintha nem egy kétbalkezes üzemmérnök kendácsolta volna a cuccot:
Persze ha az Autodesk hallgatna az eFire, már rég custom színűek lennének a sketch vonalak és akkor mennyivel szebben elválnának a modelltől.
STL, F360 file szokás szerint youmagine.com-on.]]>
3D nyomtatás: mini cable chain
Aztán előállt ez:
Szexi, ABS-ből, support nélkül nyomtatható, a folyamatos ráncigálás mellett is elég jól tart – youmagine.com-ról viheted.]]>
Almás süti for dummies
Nem kell megrettenni attól, hogy a saját tapasztalataid alapján a papírvékonynak látszó tésztát szerinted az életben nem leszel képes elkészíteni – én is így voltam ezzel, aztán kitaláltam, hogy lehet ilyet csinálni. A recept egy ~23 centis tortaformára van kalibrálva. Folyamatleírást adok, csinálj mindent olyan sorrendben, ahogy én írom.
Vásárolj be
- 1 csomag liszt (sima BL550-es tökéletes lesz)
- 10 dkg vaj
- 1 csomag akármilyen kristálycukor (én nádcukrot használtam, de bármi jó)
- só
- 2 tojás
- 1.5 kg savanykás alma, de ebből is bármi megteszi
- 1 csomag őrölt fahéj
- 1 csomag mazsola, ha szereted a sütiben (simán elhagyható)
- 1 csomag dió (ez is opcionális)
- 1 üveg sárgabarack lekvár (helyettesítheted cukorral)
- 1 üveg/doboz tej
- 1 csomag zsemlemorzsa
- 1 csomag sütőpapír
Szedd elő az eszközöket
- egy mélyebb keverőtál a tészta összeszereléséhez, amiben elfér a <40 deka tészta
- egy mérleg kimérni a komponenseket
- egy uborkagyalu a vajat lereszelni
- egy nagyobb lábos, wok, vagy hasonló mélyebb serpenyő, amibe belefér a másfél kiló szeletelt alma
- 2 fakanál az almát forgatni (higgyél nekem, kettővel egyszerűbb, mint eggyel)
- egy ~23×23 centis tepsi, ami lehet kör alakú, szögletes, hosszúkás vagy bármilyen, csak legyen neki legalább 4-5 centis mélysége, hogy magas lehessen a töltelék
- egy sodrófa (ha nincs, jó lesz egy borosüveg is helyette)
- egy vágódeszka almát és diót darabolni
- egy nagyobb, merev pengéjű, rendes konyhakés a daraboláshoz
- egy kisebb konyhakés almát pucolni VAGY az etalon almahámozó istenség (lásd lejjebb)
- egy villa megszurkálni a sütit és felverni a tetejére való kenőcsöt
- egy pohár vagy kisebb edény a kenőcsnek
- egy ecset a kenőcs kenéséhez (opcionális, az ujjaid is megteszik)
- egy evőkanál és egy kávéskanál, adagolni
Meggyúrjuk a tésztát
Vegyél elő egy mélyebb keverőtálat, legalább 3 literest – persze használhatsz dagasztógépet is ha van otthon, annak bármekkora az edénye, bele fog férni az anyag. A tálba mérj ki 20 deka lisztet (átszitálhatod, de nem létkérdés), 2 evőkanál cukrot, egy csipet sót, keverd őket össze és az egészre reszelj rá 10 deka vajat egy uborkareszelőn. Kicsit rázd rá a lisztes cuccot a vajra, hogy ne tapadjon azonnal újra össze, majd gyúrd össze az egészet. Amikor már kezd szétesős gyurma állaga lenni, üss bele egy tojást és gyúrd tovább, amíg össze nem áll. A tésztával megvagyunk, hagyd magára egy kicsit.Tölteléket gyártunk, közben tésztát nyújtunk
Másfél kiló, lehetőleg savanykás almát pucolj meg és vágd kisebb darabokra. Ha utálod az almapucolást, akkor nézd meg ezt a videót és vegyél egy ilyet, kb, 2 hamburgerbe kerül: Az almadarabokat tedd egy nagyobb lábosba – ha van wok vagy hasonló alakú mély serpenyő, az tökéletes lesz -, szórd meg egy-két kávéskanálnyi őrölt fahéjjal, két evőkanál cukorral és ha szereted, akkor egy marék mazsolával. Keverd át a cuccot, hogy a fűszer és a cukor minden darabkát elérjen, majd tedd fel nagy lángra főni. Az alma levet fog ereszteni, ezt el akarjuk párologtatni alóla, plusz szeretnénk, ha kicsit zselésebb állagot kapna, ehhez kell a kantűz. Az almás cuccot időnként át kell forgatni, de a forgatások között van egy-egy perc idő, amit nem pazarolunk el, hanem inkább kinyújtjuk a tésztát. Én a gumis halászlétésztán kívül úgy általában utálok bármilyen tésztával dolgozni, mert nem áll össze / ragad / szakad / koszol / et cetera. A most következő módszer azonban kész felüdülés lesz! Vágj le a sütőpapírból két akkora darabot, ami a sütéshez használandó tepsiden legalább 3-4 centivel túllóg mindkét irányban. A tésztát felezd el, csinálj belőlük két bucit és az egyik darabot tedd rá a sütőpapír közepére, kicsit lapítsd ki, majd nyomd rá a másik sütőpapírt. A sodrófával (vagy ha nincs, akkor egy borosüveggel) a két sütőpapír között nyújtsd addig, amíg a tészta be nem fedi az egész sütőedényed alját. Mindig a közepétől kezdd el nyújtani a széle felé, így lesz könnyen egyenletes vastagságú a tésztád. Semmi nem lesz koszos, a tészta nem szakad el, nem ragad rá a sodrófádra, semmit nem kell extrán lisztezni, NIRVÁNA! Keverj egyet az almán, az aljának biztos kisült már a leve.Összerakjuk a sütit
Vajazd ki a sütőedényed az alján és körben a belső oldalán is, a tészta tetejéről vedd le a sütőpapírt és a tésztát nyomkodd bele a vajas edénybe úgy, hogy a sütőpapír felfelé néz. Így megint csak nem szakad el a tészta, nem nehéz pozícionálni, et cetera. Válaszd le óvatosan a sütőpapírt a tésztáról, hogy az a sütőedényben maradjon. Voilá, kész a tökéletes alsó réteg! Ízlés dolga, hogy akarsz-e a süti szélein tésztát hagyni: ha nem, akkor simán szedd ki a túllógó tésztarészt és gyúrd hozzá a másik tésztabucihoz. A sütőedénybe tegyél egy evőkanálnyi zsemlemorzsát és rázogasd körbe úgy, hogy mindenhol érje a benne levő tésztát. Ez segít kicsit megfogni az alma maradék levét, ha van. Keverjél az almán, lassan kész a töltelékünk, de még picit sülhet. Nyújtsd ki a másik tésztabucit ugyanúgy, ahogy az elsőt. Ideje bekapcsolni a sütőt. Ha van légkeveréses módja, akkor állítsd olyanra, de nem számít túl sokat – a lényeg, hogy 190 ℃-ra melegítsd elő. Nézz rá az almára – ha már nincs leve, akkor kb. készen vagyunk, vedd le a tűzről. Ha tennél diót a sütibe, akkor most csak az alma felét pakold bele a sütőedénybe és egyengesd el – ha nem kell bele dió, akkor mehet az egész. Ha használsz diót, akkor itt az ideje kisebb darabokra vágni. A kicsit megaprított dióbelet szórd rá az almarétegre és fedd be a maradék töltelékkel. Összecsukhatod a sütit: a második adag kinyújtott tésztát ugyanúgy pakold rá az alma tetejére, ahogy az elsőt raktad az edénybe. Óvatosan nyomkodd le tenyérrel, amíg még rajta van a sütőpapír, hogy nagyjából vízszintes legyen a sütid. Szedd le a sütőpapírt a tésztáról, Egy villával szurkáld át a süti felső tésztáját úgy 4-5 centis közökkel, hogy az almából termelődő gőz távozhasson a lyukakon. Már csak meg kell kennünk a tetejét, hogy szép színe legyen. Egy tojást 2-3 evőkanál tejjel és egy evőkanál cukorral vagy sárgabaracklekvárral keverj össze és ezzel a cuccal kend meg egyenletesen a felső tészta tetejét. Nem kell az egész kenőcsöt elhasználni, egész biztosan lesz belőle maradék. Mehet a sütőbe, 25-30 perc alatt van kész. Akkor kész, ha szép fényes barnás a felső tészta. ]]>3D nyomtatás: eldobom az agyam!
Ez volt a modell:
Az agynyomtatásról Orosz Péter barátom írt már korábban, most csak annyi volt a különbség, hogy 1:1 méretben printeltem, hátha így érdekesebb lesz kézbe fogni az ereményt 🙂 Mindehhez kellett Gergőék MRI-je, Gergő tudása, amivel a voxeles scanből STL file-t generált, egy kis Meshlab kifordítgatni a hibás irányú háromszögeket, egy Simplify3D a könnyen leválasztható support generálásához, fél kiló fehér PLA és 48 óra türelem. ]]>
3D nyomtatás: mini Arca Swiss talp
studioneat.com 2. generációs foglalata, az új Glif biztonyult a non-plus-ultra megoldásnak. A telefonos miniállvány keresésből majd szülök egy külön bejegyzést, most inkább műanyagozunk. Szóval meglett a Glif, habkönnyű, atomstabil, imádnivaló kis állvány, de még egy dolog hiányzott róla – ez pedig a gyorscseretalp. Van rajta 3 darab (!) 1/4-20″-as UNC foglalat, így nem gond rátekerni egy bármilyen talpat, én azonban azt akartam, hogy
- Arca Swiss kompatibilis legyen, mert minden cuccom ilyen
- olyan keskeny legyen a talp, amennyire csak lehet
- a lehető legkönnyebb maradjon a frappáns kis foglalat
- bármikor gyorsan leszedhessem és áttehessem a Glif talpáról az oldalára, hogy a telefont portrait állásban is befoghassam vele egy Arca Swiss satuba
- a tartósság jegyében mindenki alumíniumból gyártja ezeket a talpakat, ami persze nem baj, de jelen esetben a ~200 grammos telefonnál tök felesleges és ráadásul egy csomó plusz súlyt jelent
- a talpak jó részén az állványcsavar tekeréséhez imbuszkulcs, csavarhúzó, vagy legjobb esetben egy pénzérme kell
- szinte minden talp túlméretezett disznó ahhoz képest, amit én akarok
A kis bigyó aljába persze be kell tekerni egy 1/4-20″ UNC csavart, aminek ideális esetben van egy füle, hogy ne kelljen szerszám a tekeréséhez, valahogy így:
Ha fotóbuzi vagy és/vagy megtetszett a cucc, akkor a modellt szedheted a youmagine.com-ról.]]>
3D nyomtatás: gyártsunk temp towert!
meséltem már arról, mire való egy temp tower, úgyhogy most csak röviden: a temp tower egy olyan GCODE file, amiben egy meghatározott lépésközzel változik (csökken) a hotend hőmérséklete). A temp towert kinyomtatva a kész modellen jól látszik, hogy hol van az adott nyersanyaghoz szükséges ideális célhőmérséklet. A temp tower készítéséhez két dolgot kell csinálunk: egyrészt meg kell alkotni a modellt, másrészt a modellből generált GCODE fileba bele kell injektálni a hőmérsékletváltó parancsokat. A hőváltáshoz ez a jó kis tempInjector script tökéletes lesz, nekünk csak azt kell tudnunk, hogy a modellünknél hány mm-enként kell réteget váltani. Ezt persze méricskélhetjük is egy letöltött modellen, de minek, amikor van nekünk ingyen OpenSCADünk, amivel legyártathatjuk a tuti modellt:
/*
parametric temp tower - //fns.pappito.com
Use tempInjector.py from https://github.com/fablabnbg/tronxy-xy100 to inject temperatures into generated GCODE file.
tempInjector.py parameters used in this temp_tower.scad file:
STARTTEMP = temp (240)
TEMP_INCREMENTS = inc (-5)
TEMP_STEPS_HEIGHT_MM = z_bridgesole (2)
BASE_HEIGHT_MM = z_sole (10)
*/
// temp tower steps
temp = 240;
inc = -5;
steps = 8;
// bottom sole:
x_sole = 80;
y_sole = 20;
z_sole = 2;
// pillars with bridge soles
xygap_pillars = 4;
xy_pillars = y_sole - 2 * xygap_pillars;
xygap_bridgesole = 2;
xy_bridgesole = y_sole - 2 * xygap_bridgesole;
z_bridgesole = 10;
// bridge definition
gap_bridge = 1; //
zgap_bridge = 2; // gap between bridge soles
z_bridge = z_bridgesole + zgap_bridge;
xz_support = 6;
y_plank = 8;
z_plank = 2;
union() {
// tower sole
linear_extrude(height=z_sole) square(size=[x_sole, y_sole]);
// left pillar
translate([4, 4, 0]) linear_extrude(height=steps * (z_bridge + gap_bridge)) square(size=[xy_pillars, xy_pillars]);
// right pillar
translate([x_sole - xy_pillars - 4, 4, 0]) linear_extrude(height=steps * (z_bridge + gap_bridge)) square(size=[xy_pillars, xy_pillars]);
// ladder
for (i = [0 : steps]) {
// left bridge sole with numbers
difference() {
translate([(y_sole - xy_bridgesole) / 2, (y_sole - xy_bridgesole) / 2, z_sole + i * z_bridge]) leg(); // left
translate([(y_sole - xy_bridgesole) / 2 + 1, (y_sole - xy_bridgesole) / 2+2, z_sole + i * z_bridge +2]) {
// title
rotate([90, 0, 0]) linear_extrude(3) text(str(temp + i * inc), size = 6);
}
}
// right bridge sole
translate([x_sole - xy_bridgesole - (y_sole - xy_bridgesole) / 2, (y_sole - xy_bridgesole) / 2, z_sole + i * z_bridge]) leg(); // right
// bridge
//translate([xy_bridgesole + xygap_bridgesole, 0, (i+1)*z_bridge - 4]) bridge(i);
translate([xygap_bridgesole + xy_bridgesole, y_sole / 2- xy_bridgesole/2 , (i+1)*z_bridge - 4]) bridge(i);
}
}
module leg() {
linear_extrude(height = z_bridgesole) square(size = [xy_bridgesole, xy_bridgesole]);
}
module bridge(i) {
x_bridge = x_sole - 2 * xy_bridgesole - 2 * xygap_bridgesole;
x_plank = x_bridge - xz_support;
// left mount
rotate([-90,0,0]) linear_extrude(height = xy_bridgesole) polygon(points=[[0, 0], [xz_support,0], [0,xz_support]]);
// right mount
translate([x_plank,0,0]) rotate([-90,0,0]) linear_extrude(height=xy_bridgesole) polygon(points=[[0, 0], [xz_support, xz_support], [xz_support,0]]);
// bridge
translate([(x_bridge - x_plank)/2, (xy_bridgesole-y_plank)/2, 0]) linear_extrude(height=z_plank) square(size=[x_plank, y_plank]);
}]]>
- 2.x-es Phyton kell a scriptnek, mert a 3-as már másképp kezeli a print utasítást
- Python 2.x Windows installnál jelöljük be, hogy rakja be a patch-ba a phytont (a kezdők nem értenek ennyire a géphez és nem fogják tudni miért nem fut):
![]()
- így futtassuk parancssorból:
python tempinjector.py input_file.gcode output_file.gcode initial_temp temp_step element_height_mm [start_height_mm]
példa:python tempinjector.py AA2_temp_tower_240-200C.gcode AA2_temp_tower_240-200C.gcode.new 240 -5 10