vibe-openscad

tier-3-butt-hinge / gemini-3.6-flash

2 run / 累計 65.9s / 累計 $0.0079

gemini flash 3.6 bare

bare (provider default effort)

run detail →
render
bare render of tier-3-butt-hinge
loading STL…
success 32.9s · 515/953t · $0.0040
SCAD (98 lines)
$fn = 60;

// Dimensions
leaf_width = 25;
leaf_height = 30;
leaf_thickness = 2;

pin_diameter = 4;
pin_length = 32;

knuckle_od = 8;
knuckle_id = 4.6; // pin_diameter + 0.3mm clearance
knuckle_count = 5;
knuckle_height = leaf_height / knuckle_count; // 6mm

hole_x_offset = 15;
hole_pitch = 8;
hole_y_center = leaf_height / 2; // 15mm

// M3 Countersink Hole Module
module m3_countersink() {
    // Taper: top dia 6mm (r=3), depth 1mm, bottom dia 3.2mm (r=1.6)
    translate([0, 0, -1 + 0.01])
        cylinder(r1=1.6, r2=3.0, h=1, center=false);
    // Through hole: dia 3.2mm (r=1.6)
    translate([0, 0, -leaf_thickness - 1])
        cylinder(r=1.6, h=leaf_thickness + 2, center=false);
}

// Left Leaf Component (Knuckles 0, 2, 4)
module left_leaf() {
    difference() {
        union() {
            // Leaf plate (x < 0)
            translate([-leaf_width, 0, -leaf_thickness])
                cube([leaf_width, leaf_height, leaf_thickness]);
            
            // Knuckles (Outer 2 + Center 1)
            for (i = [0, 2, 4]) {
                translate([0, i * knuckle_height, 0])
                    rotate([-90, 0, 0])
                        cylinder(r=knuckle_od/2, h=knuckle_height);
            }
        }
        
        // Pin hole passing through knuckles
        translate([0, -1, 0])
            rotate([-90, 0, 0])
                cylinder(r=knuckle_id/2, h=leaf_height + 2);
        
        // 3 Countersink holes
        for (i = [-1, 0, 1]) {
            translate([-hole_x_offset, hole_y_center + i * hole_pitch, 0])
                m3_countersink();
        }
    }
}

// Right Leaf Component (Knuckles 1, 3)
module right_leaf() {
    difference() {
        union() {
            // Leaf plate (x > 0)
            translate([0, 0, -leaf_thickness])
                cube([leaf_width, leaf_height, leaf_thickness]);
            
            // Knuckles (Middle 2)
            for (i = [1, 3]) {
                translate([0, i * knuckle_height, 0])
                    rotate([-90, 0, 0])
                        cylinder(r=knuckle_od/2, h=knuckle_height);
            }
        }
        
        // Pin hole passing through knuckles
        translate([0, -1, 0])
            rotate([-90, 0, 0])
                cylinder(r=knuckle_id/2, h=leaf_height + 2);
        
        // 3 Countersink holes
        for (i = [-1, 0, 1]) {
            translate([hole_x_offset, hole_y_center + i * hole_pitch, 0])
                m3_countersink();
        }
    }
}

// Pin Axis Component
module pin() {
    translate([0, -1, 0])
        rotate([-90, 0, 0])
            cylinder(r=pin_diameter/2, h=pin_length);
}

// Assembly (180° Open Position)
left_leaf();
right_leaf();
pin();
パラメータ (10) —
スライダを動かすと openscad-wasm で再レンダリング

prompt

OpenSCAD で、家具用の小型バット蝶番(butt hinge)を作ってください。
3 つのパーツ(左板、右板、ピン軸)が組み合わさって動作する完成品を、
「開いた状態(180°)」で 1 つの SCAD ファイルに配置して出力します。

寸法と配置:
- 板(leaf)2 枚: 30mm × 25mm × 厚さ 2mm の鉄板形状
  - 縦 30mm の辺がピン軸に沿う(ヒンジ軸方向)
  - 横 25mm の辺が回転で開く方向に伸びる
- ピン軸: 直径 4mm の円柱、長さ 32mm(両端 1mm ずつ knuckle から飛び出す)
- knuckle(筒部): 縦 30mm を 5 等分(各 6mm)に区切り、左板に 3 個・右板に 2 個を
  互い違いに配置(左板は外側 2 個 + 中央 1 個、右板は中間 2 個)
- knuckle 外径 8mm、内径はピン軸 + 0.3mm クリアランス(= 4.6mm 穴)
- 左板と右板はピン軸を共有して回転可能。180° 開いた状態で、両板の
  平らな面が同一平面に来るように配置する
- 各板の knuckle から離れた側に、M3 用の皿穴を 3 個ずつ
  (穴ピッチは板の縦方向に 8mm 間隔、皿穴は表面から見て直径 6mm × 深さ 1mm
  のテーパ + 直径 3.2mm の貫通穴)

座標系:
- ピン軸の中心線を Y 軸に重ねる(ピン軸は +Y 方向)
- 板の平らな面は Z 軸に直交し、左板が x<0 側、右板が x>0 側に伸びる(180° 開)
- knuckle は X=0 を中心とし、Y 方向に 6mm ずつ並ぶ

完成したコード全体を ```openscad ... ``` のフェンスで囲んで出力してください。
コードのみで、追加の説明は不要です。

variant: thinking

offnot run
—
adaptivenot run
—
dynamic (default) success →
dynamic
32.9s · 515/953t · $0.0040
SCAD (98 lines)
$fn = 60;

// Dimensions
leaf_width = 25;
leaf_height = 30;
leaf_thickness = 2;

pin_diameter = 4;
pin_length = 32;

knuckle_od = 8;
knuckle_id = 4.6; // pin_diameter + 0.3mm clearance
knuckle_count = 5;
knuckle_height = leaf_height / knuckle_count; // 6mm

hole_x_offset = 15;
hole_pitch = 8;
hole_y_center = leaf_height / 2; // 15mm

// M3 Countersink Hole Module
module m3_countersink() {
    // Taper: top dia 6mm (r=3), depth 1mm, bottom dia 3.2mm (r=1.6)
    translate([0, 0, -1 + 0.01])
        cylinder(r1=1.6, r2=3.0, h=1, center=false);
    // Through hole: dia 3.2mm (r=1.6)
    translate([0, 0, -leaf_thickness - 1])
        cylinder(r=1.6, h=leaf_thickness + 2, center=false);
}

// Left Leaf Component (Knuckles 0, 2, 4)
module left_leaf() {
    difference() {
        union() {
            // Leaf plate (x < 0)
            translate([-leaf_width, 0, -leaf_thickness])
                cube([leaf_width, leaf_height, leaf_thickness]);
            
            // Knuckles (Outer 2 + Center 1)
            for (i = [0, 2, 4]) {
                translate([0, i * knuckle_height, 0])
                    rotate([-90, 0, 0])
                        cylinder(r=knuckle_od/2, h=knuckle_height);
            }
        }
        
        // Pin hole passing through knuckles
        translate([0, -1, 0])
            rotate([-90, 0, 0])
                cylinder(r=knuckle_id/2, h=leaf_height + 2);
        
        // 3 Countersink holes
        for (i = [-1, 0, 1]) {
            translate([-hole_x_offset, hole_y_center + i * hole_pitch, 0])
                m3_countersink();
        }
    }
}

// Right Leaf Component (Knuckles 1, 3)
module right_leaf() {
    difference() {
        union() {
            // Leaf plate (x > 0)
            translate([0, 0, -leaf_thickness])
                cube([leaf_width, leaf_height, leaf_thickness]);
            
            // Knuckles (Middle 2)
            for (i = [1, 3]) {
                translate([0, i * knuckle_height, 0])
                    rotate([-90, 0, 0])
                        cylinder(r=knuckle_od/2, h=knuckle_height);
            }
        }
        
        // Pin hole passing through knuckles
        translate([0, -1, 0])
            rotate([-90, 0, 0])
                cylinder(r=knuckle_id/2, h=leaf_height + 2);
        
        // 3 Countersink holes
        for (i = [-1, 0, 1]) {
            translate([hole_x_offset, hole_y_center + i * hole_pitch, 0])
                m3_countersink();
        }
    }
}

// Pin Axis Component
module pin() {
    translate([0, -1, 0])
        rotate([-90, 0, 0])
            cylinder(r=pin_diameter/2, h=pin_length);
}

// Assembly (180° Open Position)
left_leaf();
right_leaf();
pin();