3D-printade jiggar, fixturer och tillbehör för din verkstad

Din 3D-skrivare är inte bara en pryl som gör mobilställ och Pokémon-figurer. Den är en verktygsfabrik. En maskin som bygger specialanpassade delar till dina andra maskiner, löser problem som är specifika för din verkstad och spottar ur sig tillbehör som annars skulle kosta $40 i en specialbutik eller helt enkelt inte finnas någonstans.
När du börjar tänka på skrivaren på det här sättet kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den. Den där laserfokusmätaren som du har sneglat på i fem minuter? Skriv ut en. Den där CNC-klämman som alltid är lite för hög för ditt material? Designa en med exakt den höjd du behöver. Det där trasslet av insexnycklar i lådan? Japp, det finns en utskriven hållare för det också.
Det här inlägget handlar om praktiska tillbehör som du kan skriva ut i kväll för CNC-maskiner, lasergravyrmaskiner, 3D-skrivare och verkstaden i allmänhet. Alla löser ett verkligt problem. Om du är ny inom 3D-utskrift beskriver vår nybörjarguide hur du ställer in maskinen och gör dina första utskrifter. Om du behöver hjälp med att välja rätt filament för funktionella delar går vår jämförelseguide för filament igenom materialegenskaper på djupet.
Din 3D-skrivare är en verktygsfabrik
De flesta maker-verkstäder har flera maskiner. En CNC-fräs. En lasergravyrmaskin. Kanske en skärmaskin. Och någonstans i hörnet står en 3D-skrivare som hjälper alla de andra att fungera bättre.
Det magiska med 3D-utskrift av verkstadstillbehör är anpassningen. Kommersiella jiggar är utformade för den genomsnittliga användaren med en genomsnittlig maskin. Din uppsättning är inte genomsnittlig. Din offerbräda har ett specifikt avstånd mellan T-spåren. Din laser har en specifik bäddhöjd. Ditt skjutmått har en specifik bredd. 3D-printade delar kan anpassas till dina exakta mått, och om de går sönder skriver du ut en ny på en timme.
Kostnaden är nästan obefintlig. De flesta jiggar och fixturer använder mindre än 50g filament. Det motsvarar ungefär en dollars värde av PLA eller PETG. Jämför det med att köpa frästa aluminiumklämmor eller formsprutade förvaringsinsatser, så blir ekonomin nästan löjligt snedfördelad.
SKRIV UT. SKÄR. FRÄS.



- Flera format (SVG, DXF, PNG)
- Maskintestade motiv
- Kommersiella licenser
Sponsrad av PrintCutCarve.com
CNC-tillbehör
Om du äger en CNC-fräs känner du redan till problemen med uppspänning, spånhantering och att hålla reda på fräsverktygen. Här är vad din 3D-skrivare kan göra åt saken.
Nedhållarklämmor och kamklämmor
De klämmor som följer med de flesta hobby-CNC-maskiner är helt okej. Inte fantastiska. Helt okej. Du behöver alltid fler, och de har sällan rätt höjd för materialet du arbetar med just nu.
Skriv ut en uppsättning stegade nedhållarklämmor i höjderna 3, 5 och 10mm. Utforma dem för det specifika avståndet mellan dina T-spår eller gänginsatser. Det fina med utskrivna klämmor är att du kan göra tjugo stycken på en eftermiddag, och om du knäcker en genom att dra åt för hårt (det har vi alla gjort) skriver du ut en ersättare.
Kamklämmor är ännu bättre när du behöver göra snabba ändringar. En kamklämma använder en excentrisk kamlob som spänns mot arbetsstycket med ett kvarts varv. Skriv ut kammen och basen, lägg till en bult och en vingmutter, så har du en klämma som kan manövreras med en hand.
Tips
Skriv ut CNC-klämmor i PETG i stället för PLA. De tål mer påfrestningar innan de spricker, och de deformeras inte om spindeln värmer upp området runt arbetsstycket. Se vår filamentguide för mer om PETG kontra PLA för funktionella delar.
Adaptrar till dammskor
De flesta dammskor på eftermarknaden passar inte perfekt till alla kombinationer av spindlar och fräsar. En 3D-printad adapterring överbryggar det gapet genom att anpassa spindelns exakta diameter till dammskons innerdiameter. Skriv ut den i PETG för bättre hållbarhet. Det tar ungefär två timmar och besparar dig lösningen med silvertejp och buntband som du förmodligen använder just nu.
Jiggar för planering av offerbrädan
En plan offerbräda är avgörande för ett jämnt skärdjup, särskilt i tunna material. Skriv ut en jigg som kläms runt spindelhuset och håller en mätklocka på ett fast avstånd. Kartlägg ytan, hitta de höga punkterna och planfräs därefter. Den utskrivna delen kostar några ören och besparar dig förstörda arbetsstycken.
Förvaringshållare för fräsverktyg och nollställningsblock
CNC-fräsverktyg är små, vassa och dyra. De rullar dessutom av bordet. En utskriven fräsverktygshållare med märkta fack för varje diameter håller dem upprätt och under kontroll.
Nollställningsblock är en annan enkel vinst. Skriv ut ett block med en exakt, känd höjd (säg 15mm) för konsekvent inställning av Z-nollan. Lägg till en försänkning ovanpå för en bit ledande tejp om din CNC stöder elektronisk nollställning.
Om du håller på att komma igång med CNC beskriver vår nybörjarguide för CNC-fräsning grunderna i uppspänning, verktygsbanor samt matningar och hastigheter.
Tillbehör för lasergravyrmaskiner
Lasergravyrmaskiner har sina egna problem, främst kring materialplacering, fokusavstånd och rökutsug. Här är vad du kan skriva ut.
Bikakestift och materialdistanser
Små eller tunna material faller gärna genom mellanrummen i bikakebordet eller förskjuts under skärningen. Utskrivna bikakestift med en avsmalnande undersida trycks fast med friktion i de sexkantiga cellerna och skapar upphöjda stödpunkter. Skriv ut en sats på 30 till 50 stycken, så har du alltid tillräckligt för att stödja vilken form som helst.
För material som inte bör vidröra bikakebordet av metall (reflekterande ytor kan studsa strålen tillbaka uppåt) höjer utskrivna distanser arbetsstycket helt ovanför bädden.
Fokuseringsmätare
Din laser har ett optimalt fokusavstånd. Om avståndet är för stort eller för litet försämras skärkvaliteten. Skriv ut en stegad fokuseringsmätare med markeringar för vanliga materialtjocklekar (3mm plywood, 6mm MDF, läder och akryl), så kan du ställa in fokus på några sekunder utan att räkna varje gång.
Varning
Skriv ut fokuseringsmätare i PLA och håll dem borta från det aktiva skärområdet. Även en laser med låg effekt kan antända PLA om strålen träffar mätaren direkt. Använd mätaren för att ställa in avståndet och ta sedan bort den innan du aktiverar lasern.
Materialdistanser och mallar
Konsekvent materialplacering är viktig vid serieproduktion. Om du lasergraverar 50 glasunderlägg vill du att varje exemplar placeras identiskt, så att designen hamnar på samma ställe varje gång.
Skriv ut hörnjiggar som anger materialets exakta X/Y-position. Ett enkelt L-format fäste med justeringspiggar fungerar perfekt. För runda föremål kan du skriva ut en ring som håller arbetsstycket centrerat under laserhuvudet.
Adaptrar för rökutsug
Att ansluta laserutloppet till en verkstadsfläkt eller kanal kräver ofta en reducering eller övergångsdel. Det är enkla cylindriska former med olika diametrar i ändarna, perfekta för 3D-utskrift. Använd PETG här, eftersom PLA mjuknar i varm frånluft med tiden.
Vår nybörjarguide för lasergravyr beskriver hela installationen om du precis har börjat.
Jiggar för roterande tillbehör
Att centrera och nivellera cylindriska föremål på ett roterande tillbehör är en balansakt. Skriv ut specialanpassade V-formade hållare som passar vanliga diametrar (standardmuggar, vinglas och Yeti-muggar), så försvinner gissningarna.
Tillbehör till 3D-skrivaren (ja, den kan förbättra sig själv)
Din 3D-skrivare kan skriva ut uppgraderingar till sig själv. Det är rekursiv tillverkning och en av de bästa sakerna med hobbyn.
Hållare för filamentrullar och adaptrar till torkboxar
Standardhållaren för filamentrullen på de flesta skrivare är bara en metallstång. Skriv ut en rullhållare med 608-skateboardlager (ungefär $0.50 styck) för jämn frammatning. Ännu bättre är en genomföringsadapter till en torkbox som låter dig mata filament direkt från en försluten behållare med torkmedel. Nylon, TPU och PETG skrivs alla ut märkbart bättre när de hålls torra.
Verktygshållare och kamerafästen
Skriv ut en verktygshållare som monteras på skrivarens ram och rymmer avbitare, spatel, pincett och avgradningsverktyg. Allt inom räckhåll.
Kamerafästen för time-lapse-inspelning är en annan populär utskrift. De flesta modeller kläms fast på Z-axelskenan och placerar en webbkamera eller telefon i rätt vinkel för time-lapse-inspelningar i OctoPrint-stil.
Vred för bäddnivellering
Om din skrivare använder manuell bäddnivellering är standardvreden ofta för små för att greppa bekvämt. Skriv ut större vred med M4-presspassade insatser eller med direktgänga på de befintliga skruvarna.
Tips
Skriv ut vred för bäddnivellering i en klar färg så att de är lätta att hitta under bädden. Klarrorange eller grönt syns tydligt mot den typiskt svarta skrivaramen.
Allmän ordning i verkstaden
De här utskrifterna är inte specifika för någon viss maskin. De gör bara arbetsplatsen bättre.
Lådorganisatörer och sorteringsbrickor för skruv
Specialanpassade lådavdelare i exakt storlek för dina lådor slår generiska förvaringsinsatser varje gång. Mät lådan, designa ett rutnät och skriv ut det. Märk varje fack. Plötsligt har fästelementen i M3, M4 och M5 varsin plats i stället för att ligga tillsammans i en enda zip-påse full av kaos.
Sorteringsbrickor för skruv med separata fack för varje storlek och huvudtyp sparar tid i varje projekt. Skriv ut en bricka med åtta till tolv fack och ett snäpplock.
Organisatörer för insexnycklar
Alla makers har minst fyra uppsättningar insexnycklar som är mer eller mindre kompletta. Skriv ut en väggmonterad ställning med märkta platser för varje storlek. Du ser direkt vilken som saknas och, ännu viktigare, vilken som ditt barn har lånat.
Kabelhantering och verktygshållare
Kablar och slangar finns överallt i verkstaden. Utskrivna kabelklämmor som monteras på bordskanten, skruvas fast i väggen eller kläms på T-spårsprofiler håller allt på plats och snyggt draget.
Digitala skjutmått glider runt på arbetsbänken och faller i golvet. Skriv ut ett väggmonterat hölster som håller dem vertikalt, med displayen utåt och redo att ta tag i. En hållare med magnetbaksida (tryck in en liten neodymmagnet i en ficka) fäster på alla stålytor i verkstaden.
Utskriftsinställningar som spelar roll för funktionella delar
Dekorativa och funktionella utskrifter har mycket olika krav. En figur kan klara sig med 15% infill och 2 väggar. Det kan en CNC-klämma inte.
Val av filament
PLA fungerar för allt som inte utsätts för värme, slag eller långvarig mekanisk belastning. Fokuseringsmätare, förvaringsinsatser, verktygshållare och kabelklämmor. Det är styvt, har exakta mått och är lätt att skriva ut. Om delen ska vara i din klimatkontrollerade verkstad och inte utsättas för hård behandling fungerar PLA bra.
PETG är standardvalet för allt funktionellt. Klämmor, adaptrar till dammskor, hållare för filamentrullar, kopplingar till rökutsug och allt nära en värmekälla. PETG är segare än PLA, mer värmetåligt (glasomvandling omkring 80C jämfört med 60C för PLA) och har viss flexibilitet innan det går sönder i stället för att knäckas som PLA.
TPU är till för mjuka delar. Vibrationsdämpande fötter till skrivaren, mjuka backar som fungerar som skruvstadsinsatser och inte märker arbetsstycket samt packningar eller tätningar till adaptrar för dammuppsamling. TPU kräver lägre utskriftshastigheter och en direktdriven extruder (Bowdenrör har svårt med flexibla filament).
ABS eller ASA passar sådant som måste klara värme över 80C eller långvarig UV-exponering. Utomhusfixturer, delar nära spindelmotorer eller sådant som står i ett icke-klimatkontrollerat garage. ABS behöver en inkapslad skrivare för att undvika skevhet. ASA är den UV-stabila versionen av ABS med liknande utskriftskrav.
För en fullständig genomgång av alla filamentalternativ kan du läsa vår jämförelseguide för filament.
Infill och antal väggar
Funktionella delar behöver mer material än dekorativa.
| Deltyp | Infill | Väggar | Övre/undre lager |
|---|---|---|---|
| Förvaringsinsatser, hållare | 20 till 30% | 3 | 4 |
| Klämmor, fästen | 40 till 60% | 4 | 5 |
| Lastbärande delar | 60 till 80% | 5+ | 6 |
| Mjuka backar, packningar (TPU) | 30 till 50% | 3 | 4 |
Fler väggar har i regel större betydelse för hållfastheten än mer infill. En del med 4 väggar och 30% infill är ofta starkare än en med 2 väggar och 60% infill, eftersom ytterskalet tar upp det mesta av belastningen.
Utskriftsorientering för styrka
3D-printade delar är svagast över lagergränserna. Orientera delen så att den förväntade kraften löper i lagerplanet och längs lagren, inte över lagergränserna. En klämma som pressar vertikalt bör skrivas ut på sidan. En krok som drar nedåt bör skrivas ut så att belastningsvägen löper längs lagren, inte tvärs över dem.
Tips
Om en del inte kan orienteras så att svaga lagerlinjer undviks i belastningsriktningen kan du kompensera genom att skriva ut den med fler väggar och högre infill. Eller dela designen i två delar som skruvas ihop, så att varje del kan orienteras optimalt.
Designtips för verkstadsdelar
Du behöver inte vara CAD-expert för att designa funktionella verkstadstillbehör. Men några principer besparar dig besvikelsen över att något ser rätt ut på skärmen men inte passar i verkligheten.
Mät två gånger, skriv ut en gång
3D-skrivare har en noggrannhet på ungefär 0.1 till 0.2mm på de flesta maskiner. Det är tillräckligt bra för verkstadsfixturer, men innebär att du måste börja med noggranna mått. Använd digitala skjutmått (inte en linjal) för att mäta det som din utskrivna del behöver passa mot: bultdiametrar, T-spårens bredder, spindelhusets diametrar och lådans mått.
Toleranser för fästelement
Utskrivna hål blir alltid något mindre än de är designade, eftersom plast krymper när den svalnar. Så här mycket lägger du till:
| Typ av passning | Toleranstillägg | Exempel |
|---|---|---|
| Lös frigång | +0.3 till 0.5mm | Bulten går lätt igenom |
| Glidpassning | +0.15 till 0.25mm | Bulten sitter tätt men kan glida |
| Presspassning | +0.05 till 0.1mm | Lagret pressas in med kraft |
| Gänginsats | Kontrollera insatsens datablad | Värmeinsatser har specifika hålstorlekar |
Testa passningen före en fullständig utskrift
Innan du skriver ut en jigg som tar fyra timmar kan du skriva ut en liten testdel med de kritiska måtten. En 20mm-kub med bulthålet eller spårbredden tar 15 minuter och visar direkt om dina toleranser är rätt.
Parametrisk design
Använd parametrisk CAD-programvara så att dina mått är variabler. Om bredden på T-spåret ändras uppdaterar du ett enda tal, så justeras hela modellen. Det gör det också enkelt att dela designer som andra kan anpassa till sina maskiner.
Gratis designprogram för makers går igenom de bästa verktygen för att skapa egna designer.
Konvertera mellan 3D-filformat
Alla modeller du laddar ner har inte det format som din slicer vill ha. File Converter hanterar konverteringar mellan STL, OBJ och 3MF gratis. Ladda upp filen, välj utformat och ladda ner resultatet. Ingen programinstallation och inga krediter krävs.
Tips
3MF håller på att bli det föredragna formatet för moderna slicers. Det stöder färgdata, utskriftsinställningar och flera objekt i en enda fil. Om du delar modeller är 3MF rätt väg att gå. File Converter kan konvertera dina STL- och OBJ-filer till 3MF på några sekunder.
Börja med ett problem
Du behöver inte skriva ut varje jigg på listan i kväll. Välj det som stör dig mest i verkstaden. Klämmorna som inte har rätt höjd. Insexnycklarna du aldrig hittar. Laserfokusavståndet du hela tiden glömmer. Skriv ut en lösning på just det problemet.
Skriv sedan ut nästa. Och nästa. Snart kommer verkstaden att vara full av specialanpassade, ändamålsenliga tillbehör som passar exakt till dina maskiner, ditt arbetsflöde och ditt sätt att arbeta. Det är den verkliga styrkan hos en 3D-skrivare i en maker-verkstad. Den gör inte bara saker. Den får allt annat att fungera bättre.
Har du laddat ner en modell i fel format för din slicer? File Converter konverterar mellan STL, OBJ och 3MF gratis, utan krediter, så att du kan börja skriva ut direkt.
Relaterade verktyg
Redo att prova de här verktygen?
Registrera dig gratis – inget kreditkort krävs. Gratisverktyg är tillgängliga direkt.
Kom igång gratis