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/*
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Gridifnity Base Configurável
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Este arquivo define quantidade de blocos da caixa do sistema Gridifnity.
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Gridifnity é um sistema modular de blocos que permite a construção de estruturas personalizadas.
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A configuração da caixa é feita através de variáveis que definem o número de blocos em
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cada direção (X, Y).
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Quando for mais de 1 bloco em X ou Y, a caixa espaçará os blocos de acordo com a espessura interna definida e os conectar.
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O diâmetro da base será ajustável mas o padrão é 37 mm (medida do bloco padrão) pois a base é 37.7mm.
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// Configuração da caixa
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medida_bloco = 42; // Medida de cada bloco em mm
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tamanho_base = 37.2; // Tamanho da base quadrada de encaixe (encaixa no grid de 37.7mm)
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// Defina a espessura das paredes da caixa
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// Valores padrão: 2.0 mm para espessura das paredes, 2.0 mm para espessura do fundo
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espessura_parede = 1.2; // Espessura das paredes da caixa
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espessura_fundo = 3.0; // Espessura do fundo da caixa
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altura_transicao = 2.5; // Altura da zona de transição suave
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// Defina a espessura interna (espaçamento entre blocos quando múltiplos)
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espessura_interna = 4.3; // Espessura das linhas entre os blocos
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// Defina o número de blocos da caixa
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// Valores padrão: 1 bloco em X e 1 bloco em Y
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num_blocos_x = 2; // Número de blocos na direção X
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num_blocos_y = 2; // Número de blocos na direção Y
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// Defina a altura da caixa (altura útil interna)
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altura_caixa = 30; // Altura útil da caixa em mm
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// Raio de arredondamento dos cantos internos e externos
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raio_canto = 3.5; // Raio de arredondamento dos cantos
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// Função para calcular a largura total da caixa
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function calcular_largura_total_caixa(num_blocos) =
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(num_blocos * medida_bloco);
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// Função para calcular offset do bloco (posição central)
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function calcular_offset_bloco(indice) =
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(medida_bloco / 2) + (indice * medida_bloco);
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// Módulo para criar uma base quadrada para encaixe
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module base_encaixe() {
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altura_base = 5; // Altura da base de encaixe
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tolerancia = 0.20; // Tolerância para encaixe
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raio_canto_base = 3.75; // Raio de arredondamento dos cantos da base
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// Base quadrada com cantos arredondados para encaixe
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hull() {
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translate([raio_canto_base, raio_canto_base, 0])
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cylinder(r=raio_canto_base, h=altura_base, $fn=32);
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translate([tamanho_base - tolerancia - raio_canto_base, raio_canto_base, 0])
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||||
cylinder(r=raio_canto_base, h=altura_base, $fn=32);
|
||||
translate([raio_canto_base, tamanho_base - tolerancia - raio_canto_base, 0])
|
||||
cylinder(r=raio_canto_base, h=altura_base, $fn=32);
|
||||
translate([tamanho_base - tolerancia - raio_canto_base, tamanho_base - tolerancia - raio_canto_base, 0])
|
||||
cylinder(r=raio_canto_base, h=altura_base, $fn=32);
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}
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}
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// Módulo para criar uma caixa com cantos arredondados
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module caixa_arredondada(largura, profundidade, altura, raio) {
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hull() {
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// Criar cilindros nos 4 cantos para arredondar
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translate([raio, raio, 0])
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cylinder(r=raio, h=altura, $fn=32);
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translate([largura - raio, raio, 0])
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||||
cylinder(r=raio, h=altura, $fn=32);
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||||
translate([raio, profundidade - raio, 0])
|
||||
cylinder(r=raio, h=altura, $fn=32);
|
||||
translate([largura - raio, profundidade - raio, 0])
|
||||
cylinder(r=raio, h=altura, $fn=32);
|
||||
}
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}
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// Módulo principal para criar a caixa Gridifnity
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module gridifnity_caixa() {
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largura_total_x = calcular_largura_total_caixa(num_blocos_x);
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largura_total_y = calcular_largura_total_caixa(num_blocos_y);
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altura_total = altura_caixa + espessura_fundo;
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// Calcular dimensões
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// Cada bloco tem 42mm, as pontes internas têm espessura_interna
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largura_util = medida_bloco; // Largura de cada bloco (42mm)
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difference() {
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union() {
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// Criar as bases de encaixe para cada bloco
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for (x = [0:num_blocos_x-1]) {
|
||||
for (y = [0:num_blocos_y-1]) {
|
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translate([
|
||||
calcular_offset_bloco(x) - (tamanho_base / 2),
|
||||
calcular_offset_bloco(y) - (tamanho_base / 2),
|
||||
0
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||||
]) {
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||||
base_encaixe();
|
||||
}
|
||||
}
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||||
}
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// Criar estrutura completa conectada (caixas + pontes integradas)
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// Primeiro: transições de cada base para a estrutura superior
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for (x = [0:num_blocos_x-1]) {
|
||||
for (y = [0:num_blocos_y-1]) {
|
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hull() {
|
||||
// Topo da base de encaixe
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translate([
|
||||
calcular_offset_bloco(x) - (tamanho_base / 2),
|
||||
calcular_offset_bloco(y) - (tamanho_base / 2),
|
||||
4.9
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]) {
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||||
hull() {
|
||||
translate([3.75, 3.75, 0])
|
||||
cylinder(r=3.75, h=0.2, $fn=32);
|
||||
translate([tamanho_base - 0.15 - 3.75, 3.75, 0])
|
||||
cylinder(r=3.75, h=0.2, $fn=32);
|
||||
translate([3.75, tamanho_base - 0.15 - 3.75, 0])
|
||||
cylinder(r=3.75, h=0.2, $fn=32);
|
||||
translate([tamanho_base - 0.15 - 3.75, tamanho_base - 0.15 - 3.75, 0])
|
||||
cylinder(r=3.75, h=0.2, $fn=32);
|
||||
}
|
||||
}
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// Início da estrutura superior (centrada no bloco)
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translate([
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||||
calcular_offset_bloco(x) - (largura_util / 2),
|
||||
calcular_offset_bloco(y) - (largura_util / 2),
|
||||
5 + altura_transicao - 0.1
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||||
])
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||||
caixa_arredondada(
|
||||
largura_util,
|
||||
largura_util,
|
||||
0.2,
|
||||
raio_canto
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
}
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||||
}
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// Segundo: criar corpo sólido conectado
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// Calcular dimensão total (cada bloco é 42mm)
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largura_corpo_x = num_blocos_x * medida_bloco;
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||||
largura_corpo_y = num_blocos_y * medida_bloco;
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||||
|
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translate([0, 0, 5 + altura_transicao])
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||||
caixa_arredondada(
|
||||
largura_corpo_x,
|
||||
largura_corpo_y,
|
||||
altura_total - 5 - altura_transicao,
|
||||
raio_canto
|
||||
);
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}
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// Remover o interior da caixa (cavidade única, sem divisórias)
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largura_corpo_x = num_blocos_x * medida_bloco;
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||||
largura_corpo_y = num_blocos_y * medida_bloco;
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||||
|
||||
translate([
|
||||
espessura_parede,
|
||||
espessura_parede,
|
||||
espessura_fundo + 5
|
||||
])
|
||||
caixa_arredondada(
|
||||
largura_corpo_x - (2 * espessura_parede),
|
||||
largura_corpo_y - (2 * espessura_parede),
|
||||
altura_caixa + altura_transicao + 1,
|
||||
raio_canto - espessura_parede
|
||||
);
|
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}
|
||||
}
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// =========================================================
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// Gerar a caixa
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// =========================================================
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gridifnity_caixa();
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