Не пытайтесь сделать это дома! 3D-печатный водолазный шлем, созданный с нуля

Проект: Как на самом деле работает водолазный шлем?
YouTuber "Hyperspace Pirate" реализовал весьма нестандартный проект: полностью 3D-печатный водолазный шлем, соединенный с блоком подачи воздуха, установленным на плавучей платформе. Сама концепция освежающе проста - традиционные водолазные шлемы, по сути, работают как перевернутое ведро, в которое свежий воздух подается через воздушный шланг. Однако эта простота немного обманчива. Прежде чем Вы попадете в воду, конструкция требует тщательного технического планирования, расчетов и осторожных испытаний - пропустите эти шаги, и ситуация может быстро стать опасной для жизни.
Почему ABS - и почему абсолютно никакой полиэфирной смолы?
3D-модель шлема доступна бесплатно на сайте Thingiverse. Поскольку нет двух одинаковых голов, создатель рекомендует заранее определить свои размеры с помощью простого картонного макета - то, что он в шутку называет "дизайном с помощью картона" Сам шлем был напечатан из ABS-пластика, отдельные сегменты склеены между собой, а затем усилены стекловолокном и эпоксидной смолой. Одно критическое замечание: полиэфирная смола здесь ни к чему, поскольку она растворяет ABS. После этого он покрыл ее краской и лаком.



Безопасность превыше всего: Какие компрессоры запрещены к использованию
Воздух подается безмасляным электрическим компрессором, установленным на плавучем устройстве вместе с инвертором и аккумуляторными батареями, поддерживая всю установку на поверхности. Производитель настоятельно предостерегает от использования компрессоров, работающих на газе - выхлопные газы, такие как угарный газ и углекислый газ, могут попасть прямо по воздушному шлангу в Ваши легкие, что может привести к фатальным последствиям. Загрязненный маслом воздух также представляет серьезную опасность для здоровья, поэтому следует использовать только безмасляные устройства с электрическим приводом. Подключение к шлему осуществляется через стандартный 1/4-дюймовый фитинг SAE.

Первые испытания, перспективы, ограничения и памятка по безопасности
Создатель провел первые испытания в бассейне на заднем дворе. Теоретически, система может работать на глубине до десяти метров при условии, что компрессор будет подавать не менее 41 литра воздуха в минуту. По мнению создателя, если компрессор будет более компактным и водонепроницаемым, то настоящие исследования океана могут оказаться в пределах досягаемости. Выдержит ли поплавок для бассейна, оснащенный компрессором, батареями и инвертором, в условиях открытой воды - это уже другой вопрос. В общем, это явно проект для опытных создателей - и дайверов - а не для случайной сборки на выходных. Тем не менее, видеоролик о проекте действительно классный, и он сделан с подмигиванием и улыбкой.
Источник
Гиперпространственный пират на Youtube










