Tartalomjegyzék:
- Lépés: Az elektromágnesek elkészítése
- 2. lépés: Tervezés és gyártás
- 3. lépés: Elektronikai tervezés és gyártás
- 4. lépés: Hálózat és kommunikáció
Videó: FERRO SPIKES: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
A ferrofluidok kolloid folyadékok, amelyek nanoméretű ferromágneses, hordozófolyadékban (általában szerves oldószerben vagy vízben) szuszpendált részecskékből készülnek. Minden apró részecskét alaposan felületaktív anyaggal vonnak be, hogy megakadályozzák az összetapadást.
Ez a projekt egy műalkotás, folyamatos fejlesztésben és feltárásban. Főleg egy kamrából áll, amely néhány Ferrofluidot tartalmaz. A folyadék felületén előre meghatározott foltokat a Bluetooth-hoz csatlakoztatott távirányító indítja el, amely jeleket küld, amelyek aktiválják a folyadékkal együtt mozgó elektromágnest.
A folyadék mozgásának szabályozása minimális, így a folyadék teret hagy a mozgás véletlenszerűségének és sok teret a művészet szemtanújának!
- Ezt a projektet készítette: Shefa jabber
- További információkért látogasson el weboldalára: Shefa jaber
Lépés: Az elektromágnesek elkészítése
Mivel az elektromágnesek voltak a projekt fő aktív összetevői, és a folyadék mozgására gyakorolt nagy hatás miatt fontos volt számomra, hogy megértsem működésüket.
Ezért úgy döntöttem, hogy a semmiből készítem őket egyedül. Először egy csavar köré csavart huzallal próbáltam. Ez a koncepció bizonyítéka volt, mielőtt eldöntöttem volna a szükséges specifikációkat.
Az elektromágnes erősségét befolyásoló fő tényezők a következők
- A mag körüli huzaltekercs fordulatainak száma.
- Az alkalmazott áramerősség.
- A tekercs anyaga
2. lépés: Tervezés és gyártás
Először a kívánt modell 3D -s modelljének rajzolásával kezdtem, hogy később minden egyes alkatrészt egyenként elkészítsek: a lehető legegyszerűbbé akartam tenni. Funkcionálisan a fő rész a 6 darabos elektromágnesek tartója volt.
Itt volt az alap az egész készülékhez, egy tartály a folyadékokhoz és néhány más darab
Volt egy alapja az egész eszköznek, egy tartály a folyadékokhoz és néhány más bit és darab, amelyek a következőkben láthatók. A CAD modellezés a Fusion segítségével történt.
2D tervezés és lézervágás
Az AutoCAD szoftverrel kör alakú lemezt készített lyukakkal az elektromágnesek szállítására a folyadéktároló alatt.
Úgy döntöttem, hogy 4 mm vastag fát használok.
A rétegelt lemez 4,00 mm vastagsága:
- Teljesítmény = 100%
- Frekvencia = 50000.
- sebesség = 0,35.
3D nyomtatás
Az alkatrész, amely az alkatrészek nagy részét hordozta és jó esztétikai megjelenést kölcsönzött, egy félgömb volt, PLA műanyagból nyomtatva. Úgy döntöttem, hogy az Ultimaker +2 -t használom.
- Anyaga: PLA
- Nozzel: 0,4 mm
- Réteg magassága: 0,3 mm
- Falvastagság: 0,8 mm
- Nyomtatási sebesség: 60 m/s
- Menetsebesség: 120 mm/s
CNC
Vágjon fa tartókat, alakítsa át a 3D -s részeket 2D -re, és vágja le őket a Shopbot CNC gép segítségével a következő beállításokkal:
Az általunk használt szerszám az 1/4 -os végmalom.
- Orsó fordulatszám: 1400 fordulat / perc
- Előtolás: 3,00 hüvelyk/mp
- Süllyedési sebesség: 0,5 hüvelyk/mp
Formázás és öntés
Az általam használt anyag a Star Star 30.
Ennek az anyagnak a fő jellemzője:
- A Mold Star szilikonok puha, erős, szakadásálló gumikra keményednek, és nagyon rövid ideig zsugorodnak.
- Hőmérséklet: (73 ° F/23 ° C). A melegebb hőmérséklet drasztikusan csökkenti a munkaidőt és a kikeményedési időt.
- Keményedési idő: a leszerelés előtt hagyni kell 6 órán át kötni szobahőmérsékleten (73 ° F/23 ° C).
Készítsen egy üreges dobozt, és helyezze a helyükre a fa tartókat, majd öntse a helyére a keveréket és hagyja 24 órán át keményedni.
3. lépés: Elektronikai tervezés és gyártás
A tábla tervezéséhez az Eagle szoftvert fogom használni.
A FERRO SPIKES tábla összetevői:
- ATmega328/P x1
- Kondenzátor 22 pF x2
- Kondenzátor 1 uF x1
- Kondenzátor 10 uF x1
- Kondenzátor 100 nF x1
- Kristály (16 MHz) x1
- Ellenállás 499 ohm x2
- Tűfej x3
- FTDI fejléc x1
- AVRISPSMD x1
- feszültségszabályozók x2
4. lépés: Hálózat és kommunikáció
Az elektromágnes vezérléséhez HC-05 Bluetooth-ot használtam.
Az Arduino Bluetooth Control nevű Android -alkalmazást használtam a Bluetooth és a ferro tüskék közötti kommunikációhoz.
A Ferro Spikes kód mellékelve.
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását