Udefra ser 3D-print og RC-hobbyer ud til at handle om at lege med radiostyrede køretøjer og fremtrylle plastikgenstande ud af den blå luft. Men i virkeligheden bruger de fleste hobbyfolk mere tid på at samle og skille deres dyre legetøj ad i stedet. Og dette involverer den kedelige opgave at dreje skruer hundreder og tusinder af gange pr. session.

Man skulle antage, at de fleste hobbyfolk nu ville have skiftet over til elektriske skruetrækkere, men de involverede bittesmå maskinskruer er for sarte til det gennemsnitlige elværktøj. Heldigvis findes der specialiserede alternativer til netop dette formål.

Men hvordan går man frem for at identificere akku-skruetrækkere, der kan forhindre håndledsskader, samtidig med at de spiller godt med dit dyre udstyr? Ved at læse igennem for at finde ud af, hvad der adskiller almindelige batteridrevne skruetrækkere fra dem, der egner sig til 3D-print og selvfølgelig RC-hobbyer!

Hvorfor trådløse skruetrækkere giver mening

Den enkle handling med at dreje dit håndled for at manipulere fastgørelsesanordninger med en almindelig skruetrækker virker måske ikke meget, hvis dine skruenøglekrav er begrænset til at skrue det ulige batterirum af. Modning eller servicering af RC-køretøjer og 3D-printere indebærer dog, at man skal skrue en masse skruer. Gør det ofte nok, og den gentagne bevægelse af håndleddet vil sandsynligvis vise sig som RSI eller

instagram viewer
belastningsskader.

Det er netop derfor selv samlebånd forbundet med de mindste forbrugerprodukter, såsom smartphones og bærbare computere, er udstyret med elektriske skruetrækkere, der er indstillet til at levere den helt rigtige mængde drejningsmoment, der kræves for job. Dette er ret effektivt til at holde arbejdsskader og OSHA-overtrædelser i skak.

Du er sikkert overbevist om, at en almindelig skruetrækker er god nok til din nichehobby. Der er ingen måde, du laver tusindvis af drejninger pr. session, vel? Desværre tager du fejl. Og vi vil illustrere netop det ved at bruge god gammeldags matematik til at finde ud af, hvor mange omgange med skruetrækkeren, der skal til for at samle den lille Voron 0.1 3D-printer. Hvad er det, spørger du? Læs mere om Voron 3D-printere i vores omfattende guide.

DIY CoreXY-printeren har brug for 390 skruer, hvoraf 110 er af M2-størrelsen og resten af ​​M3-varianten. At beregne antallet af omdrejninger, der kræves for at bunden ud af hver skrue, er et simpelt spørgsmål om at gange skruelængden med gevindstigningen. Dette kommer ud til iøjnefaldende 17.140 smertefulde rotationer i alt. Lad os ikke glemme, at en fuld drejning af dit håndled kun kan opnå en halv omgang med skruetrækkeren.

Så selvom du kun bruger halvdelen af ​​den samlede skruegevindlængde, vrider du stadig dit håndled mere end 17.000 gange, mens du samler en af ​​de mindste DIY 3D-printere, der findes. Og det handler heller ikke kun om smerte. De hurtigste skruenøglere vil bruge omkring fem timer på at dreje (ikke forberede eller justere, bare dreje) disse skruer. Men selv de langsomste batteridrevne skruetrækkere kan bringe det ned til blot en halv time.

Alle trådløse skruetrækkere er ikke ideelle

Traditionelt håndværktøj kan være langsomt, men det, de mangler i hastighed, kompenseres tidoblet med hensyn til præcision. Skruetrækkere er ikke anderledes. Træning af små M2, M3 og M4 maskinskruer ind i blødt aluminium og skrøbelige plastikdele af RC køretøjer og 3D-printere har brug for en blid hånd – noget, der kun er muligt med en traditionel skruetrækker.

I modsætning til en menneskelig hånd kan den elektriske motor inde i et elværktøj ikke videregive fornemmelsen af, at skruen bliver bundet ud til operatøren. Prøv at fastgøre en M2- eller M3-skrue med en akku-slagskruetrækker, og du vil enten brække den del, der skrues på, eller skrue hovedet rent af skaftet. En almindelig skruetrækker vil heller ikke klare sig meget bedre.

Disse elværktøjer kommer dog med indbyggede koblingsenheder for at omgå dette problem. Indstil koblingsvælgeren til den ønskede drejningsmomentindstilling, og medbringeren kobler simpelthen fra ud over det punkt. Dette fungerer godt til større skruer og bolte fastgjort i mere robuste materialer som hårdttræ og jern.

Desværre vil selv den laveste momentindstilling på de elektriske slag/skruetrækkere ikke desto mindre beskadige sarte 3D-printere og RC-køretøjskomponenter og fastgørelseselementer.

Du ønsker ideelt set at undgå en slagdriver og vælge en akku skruetrækker med reduceret drejningsmoment. Det er en ret simpel affære, fordi det maksimale drejningsmoment påført af en akku skruetrækker er direkte proportional med dens spændingsmærke. En 18V skruetrækker er overkill, men en 12V en er heller ikke ideel. Du er bedre stillet med en trådløs skruetrækker i intervallet 4 til 8V.

Det reducerede drejningsmoment gør de minimale drejningsmomentindstillinger på glideskokoblingen skånsomme nok til sarte fastgørelseselementer og komponenter. Du vil måske tjekke vores Wowstick elektrisk skruetrækker anmeldelse, hvis du søger et strengt lavt drejningsmoment alternativ.

Proportional hastighedskontrol er vigtig

At være skånsom med fastgørelseselementer er kun en del af ligningen, når du arbejder med 3D-printere og RC-køretøjer. Granulær hastighedskontrol er også lige så vigtig. Justering af skruespændingen i trin af kvarte eller halve omgange er den mest almindelige tilgang til at finjustere komponenter i disse hobbyer.

Dette gør akku skruetrækkere med gearkasser med to hastigheder utilstrækkelige til denne opgave, da deres maksimale hastighed normalt ligger mellem 500 og 1000 o/min. Glem alt om kvartsdrejningspræcision: Du skal bruge en gylden udløserfinger for at styre skruenes rotation ned til det encifrede område.

Gider heller ikke skruetrækkere med konstant hastighed med almindelige trykknapudløsere. Du vil have dem udstyret med længere kasteudløsere, der er i stand til proportional hastighedskontrol i stedet. Tryk lidt på aftrækkeren, og motoren roterer langsomt, hvorimod, hvis du skubber den yderligere, øges omdrejningshastigheden proportionalt.

Selvom dette er en klar forbedring, er den begrænsede rejselængde af en traditionel proportional trigger kan stadig ikke levere den form for granulær kontrol, der kræves for at foretage kvart- eller halvdrejningsjusteringer muligt. Så hvilket elværktøj tilbyder en markant bedre proportional hastighedskontrol?

Den gode gamle motorcykel, selvfølgelig. Den granulære hastighedskontrol, der tilbydes af den traditionelle drejegrebsgashåndtag, er uovertruffen på grund af dens iboende overlegne bevægelsesområde. Ville det ikke være perfekt, hvis en akku-skruetrækker skulle integrere motorcyklens twistgrip-gashåndtag? Det er svært at tænke på en bedre måde at opnå præcis hastighedskontrol på. Heldigvis havde nogen hos DeWalt Tools allerede denne åbenbaring.

Indtast DeWalt gyroskopisk skruetrækker

Det DeWalt gyroskopisk skruetrækker anvender et par solid-state gyroskoper til at registrere vridningsbevægelser og omsætte det til proportional hastighedskontrol. Dette inkorporerer ikke kun det overlegne bevægelsesområde for en motorcykel med drejegreb, men giver dig også mulighed for at ændre rotationsretningen uden at skulle manipulere en knap eller et håndtag.

Vi havde det sjovere, end vi er villige til at indrømme, mens vi skildrede alt det skøre ændringer til Nintendo Wii motion controller dengang, men hvem ville have troet, at WiiMote ville vokse op til at blive et elværktøj?!

Drej den gyroskopiske skruetrækker med uret for at stramme skruerne og mod uret for at løsne dem - og indfanger elegant intuitiviteten ved at bruge en almindelig skruetrækker. Efter at have brugt masser af trigger-aktiverede akku-skruetrækkere, er den store grad af granuleret hastighedskontrol leveret af DeWalt gyroskopisk skruetrækker bare tiggere.

Ikke overraskende har dette elværktøj sin egen blæserfølge i RC hobbyrummet, hvor stolte ejere sværger til dets uhyggelige egenskaber at banke skruer ind i plastik – en bedrift, der ellers er for delikat og præcis til at kunne udføres med traditionelle skruetrækkere. Det gyroskopisk forbedrede elværktøjs næsten uendelige hastighedskontrol gør det muligt at erstatte den traditionelle skruetrækker helt.

DeWalts patent udskyder andre

Siden DeWalt fik patent for sin gyroskopiske hastighedskontrolimplementering i 2020 har ingen mainstream værktøjsproducent gidet at sætte ingeniørarbejdet indsats, der kræves for at inkorporere en lignende intuitiv hastighedskontrolløsning, mens man arbejder uden om patentet restriktioner. Ikke overraskende er det kinesiske nicheelektronikmærke MiniWare den eneste anden producent, der tilbyder noget lignende under forskellige modelnavne.

Desværre har ingen af ​​disse potentielt IP-krænkende alternativer præcis hastighedskontrol eller tilstrækkeligt drejningsmoment. Dårlig QA og pålidelighed gør det endnu sværere at anbefale disse kinesiske knockoffs. Du kan finde masser af alternativer i 4 til 8V-området fra konkurrerende værktøjsmærker, som f.eks Milwaukee, Bosch, og Makita, men ingen af ​​dem kan matche DeWalt Gyroscopic Screwdrivers kontrol og præcision.

Hvorfor det er svært at anbefale noget andet

De mærker, der fremstiller pålidelige værktøjer, har også en tendens til at respektere patentlovgivningen, hvilket gør det umuligt at anbefale en sammenlignelig akku skruetrækker til 3D-print og RC hobbynøglebehov. Hvis du af en eller anden grund er allergisk over for DeWalt-værktøjer, efterlader det dig med det binære valg mellem:

  1. Gyroskopisk forbedrede kinesiske skruetrækkere af tvivlsom kvalitet, og...
  2. Kvalitetsværktøjer fra kvalitetsværktøjsmagere uden den intuitive gyroskopiske hastighedskontrol.

I hvert fald ser det ud til, at du ikke kan spise din ordsprogede kage og også have den, når det kommer til elværktøjets vanvittige verden.

Vi håber, du kan lide de ting, vi anbefaler og diskuterer! MUO har tilknyttede og sponsorerede partnerskaber, så vi får del i omsætningen fra nogle af dine indkøb. Dette påvirker ikke den pris, du betaler, og hjælper os med at tilbyde de bedste produktanbefalinger.

PLA vs. ABS-filamenter til 3D-udskrivning: Hvad er forskellen?

Læs Næste

DelTweetDelE-mail

Relaterede emner

  • gør det selv
  • 3D print
  • Hobbyer
  • Legetøj

Om forfatteren

Nachiket Mhatre (24 artikler udgivet)

Nachiket har dækket forskellige teknologibeats lige fra videospil og pc-hardware til smartphones og gør-det-selv gennem en karriere, der strækker sig over 15 år. Nogle siger, at hans gør-det-selv-artikler tjener som en undskyldning for at videregive hans 3D-printer, brugerdefinerede tastatur og RC-afhængighed som "forretningsudgifter" til konen.

Mere fra Nachiket Mhatre

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for tekniske tips, anmeldelser, gratis e-bøger og eksklusive tilbud!

Klik her for at abonnere