Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Tesztelje Van Druksensoren
- 2. lépés: Elektrische Circuit Maken Op Het Breadboard
- 3. lépés: Elektrische Circuit Testen M.b.v. Telefon
- 4. lépés: Het Maken Van De Bak En De Meters
- 5. lépés: De kódolás
- 6. lépés: Sensoren Bevestigen
- 7. lépés: Kalibreren
- 8. lépés: Klaar Om Te Testen
Videó: Készítése: Een Mini Sprinkler mérés (12. sor): 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Groep 12
Noortje Romeijn 4651464
Milton Fox 4652622
A Deze Instructable a Milton Fox (Maritieme Techniek, TU Delft hallgató) és Noortje Romeijn (studente Civiele Techniek, TU Delft) ajtó. Allebei volgen we de civiele minor 'De delta denker, water voor later'. Het vak 'CT3412-16 Meten aan water' is ondedeel van deze minor. Voor dit vak kregen wij de opdracht een meetapparaat te ontwikkelen dat met behulp van een of meerdere sensors een fenomeen uit de water-wasld kan meten.
Wij hebben gekozen om een meetapparaat te ontwikkelen dat de infiltratiesnelheid kan bepalen. Ez egy snarheid waarmee víz de grond infiltreertben. Ons meetapparaat is gebaseerd op een bestaande methode: de sprinkler-meting. De sprinkler-meting worden uitgevoerd op speciale proefgebiedjes met een grootte van enkele tientallen vierkante meter. Met behulp van sprinklers wordt een bepaalde neerslag gesimuleerd. Het proefgebiedje heeft een kleine helling waarlangs het niet-geïnfiltreerde water afstroomt. Dit water wordt opgevangen in een goot. De afvoer in de goot wordt doorlopend gemeten.
Ontwikkelde meetapparaat bestaat uit een kleine bak met een gootje. In de bak wordt grond onder een schuine helling geplaatst. Regen wordt gesimuleerd met een tuinslang met een sproeikop. In de grond staat een regenmeter die de regenintensiteit bepaald. Onder het gootje staat een afvoermeter die de afvoer bepaald. Zowel de regenmeter en de afvoermeter werken met behulp van een druksensor. De infiltratiesnelheid kan bepaald worden met de volgende formula: (regenintensiteit - afvoer)/oppervlakte van de grond. Voor een uitgebreidere uitleg van de werking van het meetapparaat wordt verwezen naar ons eindverslag 'Meten van de infiltratiesnelheid'.
Hieronder zal in 8 stappen beschreven worden hoe ons meetapparaat kan worden gemaakt. Het eindresultaat is te zien in de bijgevoegde afbeelding.
Kellékek
Anyag:
- Emmer gevuld találkozott vízzel;
- Voltmeter met Snoer;
- 2 druksenzor;
- 2 stekkers voor stroomvoorziening;
- 2 stopkontakt;
- „Kastje” (om sensors te kalibreren en voor stroomvoorziening sensors);
- Kenyérlap;
- Részecske foton;
- Laptop;
- Hordozható töltő;
- Micro-USB kábel;
- Kenyérlap draden;
- 2 snoertjes die het 'kastje' met het breadboard kunnen verbinden;
-
Értjük;
- 2 keer 3300 Ohm.
- 2 keer 10000 Ohm.
- Mobiltelefon;
- 2 houten kisten, +- 40 bij 40 cm;
- 2 houten balken, afmeting +- 4 cm bij 4 cm, 2 méter lang;
- 8 houten plankjes, +- 10 bij 10 cm (afhankelijk van grootte houten kist);
- Houten plankje, +- 10 bij 40 cm (afhankelijk van grootte houten kist);
- Kippengaas;
- Stuk katoen;
- PVC buis, 75 mm átmérőjű, 1 méter hosszú;
- PVC buis afsluiter, 75 mm átmérőjű;
- Szövetbetétes ragasztószalag
- Grote vízi vizek met rechte wanden;
- 2 trechter;
- 2 buisjes, átmérő 15 mm;
- Tuinslang;
- Sproeikop;
- Schroeven;
- Spijkers.
Gereedschap:
- Houtzaag;
- Hamer;
- Schroevendraaier;
- Paraszt;
- Lijmpistool;
- Nietpistool;
- Schaar.
1. lépés: Tesztelje Van Druksensoren
Voor het verkrijgen van betrouwbare meetresultaten is het belangrijk data er wordt gewerkt met goede druksensoren. Dit houdt in dat de druksensoren stabiel zijn bij verschillende waterdiepte. Zie het bijgevoegde plaatje van een druksensor. De stabiliteit van de druksensoren kan als volgt getest worden:
- Verbind een druksensor, een stekker en de voltmeter aan één van de kastjes. Zie het tweede bijgevoegde plaatje voor hoe dit precies moet.
- Doe de stekker het stopcontact.
- De voltmérő geeft nu een waarde aan. A deze waarde (ongeveer) stabiel ellenőrzése.
- Duw de druksensor onder water in de emmer met water.
- Check of het gemeten feszültség verandert bij verschillende waterdiepten en of dat het gemeten feszültség stabiel is bij verschillende waterdieptes.
Als de druksensor aan alle check voldoet, kan deze worden toegepast. Herhaal de stappen met tweede druksensor, de tweede stekker en het tweede kastje.
2. lépés: Elektrische Circuit Maken Op Het Breadboard
A 2. lépés a het maken van het elektrische circuit op het breadboard.
- Druk de Photon a hetes kenyértáblán.
- A Verbind de Photon és a powerbank bank laptopja.
- Maak de elektrische schakeling na die in het eerste bijgevoegde plaatje te zien is.
Enige uitleg over de elektrische schakeling is vereist.
A de ene helft van het breadboard egy ágyas ágybetét, amely de afvoermeter en de andere helft voor de bedrading van de regenmeter. Twee weerstanden per meter zijn gebruikt zodat het feszültség verschaalt kan worden. De Photon kan maximaal een feszültség van 3.3 Volt. Zie het tweede bijgevoegde plaatje voor een schematische weergave van de schakeling die voor beide sensoren gemaakt moet worden.
De linker weerstand in het schema is in dit geval 3300 ohm en de rechter is 10000 ohm, maar dit kan vervangen worden voor andere weerstanden als je deze niet voor de hand hebt (Let op: de verhouding van de weerstanden zal de grootte van de metingen bepalen!).
Het voltage over de afvoermeter can met behulp van een geschreven code (zie stap 5) of via een telefoon (zie stap 4) worden afgelezen bij pin A4 en het voltage over de regenmeter kan op de zelfde manier worden afgelezen bij pin A0. De Photon vervangt dus eigenlijk de voltmeter.
4. Koppel de voltmeter los van het 'kastje'.
5. Verbind het breadboard aan het 'kastje'.
3. lépés: Elektrische Circuit Testen M.b.v. Telefon
Het elektrische circuit can nu getest worden met behulp van een mobiele telefoon. Dit gaat met behulp van Tinker, és programja Photon automatisch heeft.
- Töltse le a részecske alkalmazást.
- Verbind de Photon egy laptop a powerbank zodat deze stroom heeft.
- Verbind de Photon egy app, volg hiervoor de stappen in app.
- Verbind de Photon az interneten, a hiervoor opnieuw de stappen az alkalmazásban. Als de Photon verbonden is, 'ademt' het controle lampje in het lichtblauw.
- Bij 'Your Devices', kattintson a zotonist verbonden Photon elemre.
- Kattintson a "Tinker", de a "pin-layout" menüpontra. In het bijgevoegde plaatje is te zien hoe dit er ongeveer uit zou moeten zien.
- Kattintson az A0 -ra és az A4 -re.
Als het goed is zullen naast beide pinnen waardes verschijnen tussen de 0 en 4096. 4096 staat gelijk aan 3, 3 Volt. De waardes hangen af van de onderwaterdiepte van de sensor. Ez a szó a gecontroleerd ajtó beide érzékelők op verschillende waterdiepten te hangen en bij elke waterdiepte op A0 és A4 te kattintott. Kapa szivattyú szenzor, kapa hoger het getal dat verschijnt.
4. lépés: Het Maken Van De Bak En De Meters
Dan is het nu tijd voor het maken van de bak en de meters. Zie bijgevoegde afbeeldingen als ondersteuning bij de tekst.
De bak
- Pak één van de twee houten kisten.
-
Verwijder de bodem.
- Zorg dat de kist zijn stevigheid behoudt. Voeg eventueel houten balkjes in de hoeken toe.
- Het is naturlijk ook mogelijk om zelf van hout een kist zonder bodem te maken.
- Zaag de PVC buis op maat zodat deze in de kist past en een stukje uitsteekt.
- Zaag de PVC buis ajtó de langsrichting.
- Zaag een gat in de kist zodat de PVC-buis hier doorheen kan en uitkomt buiten de kist.
- Bevestig kippengaas over de gehele onderkant van de bak. Gebruik hiervoor kleine spijkertjes.
- Span en bevestig het katoen over de gehele onderkant van de bak. Gebruik hiervoor wederom kleine spijkertjes of een nietpistool.
- Vizsgálja meg tweede laag kippengaas over de gehele onderkant van de bak.
- Investig het gootje in de bak met behulp van een lijmpistool of waterdicht duct tape.
- Bevestig het houten plankje (10 bij 40 cm) aan de onderkant van de kist, onder de goot. Dit geeft het geheel extra stevigheid.
- Zaag de houtenbalken (4 x 4 cm, 2 méter), 50 cm -es, bukósisakban.
- Bevestig de gezaagde balken onder elke hoek van de kist. Hiervoor kunnen schroeven gebruikt worden of een lijmpistool.
- Verstevig het geheel door het aanbrengen van 2 houten plankjes (10 bij 10 cm) op elke hoek van de kist. De plankjes vormen een extra verbinding tussen de balken en de kist.
- Zet de overgebleven houten kist onder de gemaakte bak.
De regenmeter
- Pak één van de trechters.
- Verbind één van de buisjes (átmérő 15 mm) aan de onderkant van de trechter, met behulp van een lijmpistool en duct tape.
- Maak een gaatje in het katoen dat bevestigd is aan de onderkant van de bak, zodat het buisje hierdoor kan worden gestoken.
- Steek het buisje met trechter door het gat.
- Zet de grote waterfles (met rechte wanden) op de houten kist onder de gemaakte bak en laat het buisje hierin uitkomen.
- Pas de lengte van het buisje op zo'n manier aan dat het buisje een klein stukje boven de onderkant van de waterfles uitkomt. De regenmeter is kla kla!
De afvoermeter
- Pak de overgebleven trechter.
- Verbind het overgebleven buisje (átmérő 15 mm) aan de onderkant van de trechter, met behulp van een lijmpistool en duct tape.
- Zaag het overgebleven deel van de PVC buis op maat (ongeveer 40 cm) zodat deze goed onder het gootje past.
- Zet de PVC buis afsluiter op de onderkant van de PVC buis.
- Plaats de PVC onder het gootje en doe het buisje met daarboven op de trechter erin.
- Pas de lengte van het buisje op zo'n manier aan dat het buisje een klein stukje boven de onderkant van de PVC buis uitkomt. De afvoermeter is kla kla!
5. lépés: De kódolás
Kopieer de onderstaande code of maak zelf een soortgelijke code.
- int analógPin1 = A4;
- // Afvoermeter int analogPin2 = A0;
- // Regenmeter int delayTime = 1000; float oldVolume1 = 0.0;
- // Afvoermeter float oldVolume2 = 0.0;
- // Regenmeter float Data [10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; int t = 0; // A qsort megköveteli, hogy létrehozzon egy rendezési függvényt int sort_desc (const void *cmp1, const void *cmp2) {// A void *-t int -be kell helyezni
- int a = *((int *) cmp1);
- int b = *((int *) cmp2);
- // Az összehasonlítás
- vissza a> b? -1: (a <b? 1: 0);
- // Egyszerűbb, valószínűleg gyorsabb módszer:
- // return b - a;
- }
- void setup () {
- }
- void loop () {
- int mérés1 = analogRead (analogPin1);
- float Volt_measurement1 = (float) mérés1 * 0,0008056641 * 13300 /10000; //Volt
- úszó Mélység_mérés1 = Volt_mérés1 * 100; // milliméter
- úszó terület1 = 3404,966521; // vierkante milliméter
- float Volume_measurement1 = Depth_measurement1 * Terület1; // kubieke milliméter
- float dVolume1 = Volume_measurement1 - oldVolume1;
- régiTérfogat1 = Térfogat_mérés1;
- int mérés2 = analogRead (analogPin2);
- float Volt_measurement2 = (float) mérés2 * 0,0008056641 * 13300 /10000; // Volt
- float Depth_measurement2 = Volt_measurement2 * 87,5; // milliméter
- úszó terület2 = 3404,966521; // vierkante milliméter
- float Volume_measurement2 = Depth_measurement2 * Terület2; // kubieke milliméter
- float dVolume2 = Volume_measurement2 - oldVolume2;
- oldVolume2 = Térfogat_mérés2;
- float Flow_rate = dVolume1 - 3,7427 * dVolume2; // we gaan ervanuit dat de regen ook in het gootje terecht komt.
- float Infiltration_flowrate = (dVolume2 - Flow_rate) / 92182;
- késleltetés (delayTime);
- Adatok [t] = Infiltration_flowrate;
- t += 1;
- ha (t == 10) {
- // A tömb elemeinek száma
- int Data_length = sizeof (Data) / sizeof (Data [0]);
- // qsort - az utolsó paraméter a rendezési függvény mutatója
- qsort (Adatok, Adat_hossz, sizeof (Adatok [0]), sort_desc);
- float median_Infiltration_flowrate = ((Adatok [4] + Adatok [5])/2);
- Particle.publish ("téma", karakterlánc (median_Infiltration_flowrate, 2));
- // most rendezett
- t = 0;
- }
- }
A deze kódban a moeten enkele paraméterek aangepast worden aan jouw konstrukció. Dit zijn: de getallen in regel 18 en 25 die aangeven hoeveel de diepte verandert is als je 1 volt meer meet van je sensor, de grootte van het oppervlak van de grond (gezien van bovenaf) in 31, de grootte van het oppervlak van het gootje gedeeld door de grootte van het oppervlak van de trechter van de regenmeter in regel 30, de grootte van het oppervlak van jouw regenmeter in regel 26 en de grootte van het oppervlak van jouw afvoermeter in regel 19.
Verder moet je in regel 41 de naam die je bij het publiceren wil hebben staan, invoeren.
Als de code gemaakt is, moet je via ifttt.com inloggen en op 'create' klikken. Hierna moet je bij 'this' je Particle Photon verbinden. Daarna moet je bij’that’ een document type kiezen om je data in te publiceren en ook kiezen hoe het gepubliceerd wordt.
6. lépés: Sensoren Bevestigen
A konstruktivitás és a kódkód gemaakt en de sensoren getest zijn, is het mogelijk om de sensoren te bevestigen aan de construction.
Hiervoor moeten de druksensoren onder in de afvoer- regenmeter geplaatst worden. Als de sensoren niet goed blijven zitten, tape dan de kabeltjes vast aan de meter zodat deze niet weg glijden.
Als je een drukverschil meter gebruikt (zoals wij), tape dan ook het lucht buisje vast aan de construction, op een plek waar geen water zal komen. Als dit gedaan is, kan je de meetbuizen onder de konstrukció zetten zodat het water erin zal komen als je gaat testen.
7. lépés: Kalibreren
Nu dat de sensoren vast zitten, moeten ze nog gekalibreerd worden.
Doe in eerste instantie een beetje water in beide buizen zodat de sensoren onder water staan.
Sluit de sensoren opnieuw aan op de voltmeter. Als de sensoren precies onderwater zitten zouden ze 0 Volt moeten aangeven. Als dit niet zo is, kalibreer dan het kastje van de sensor zo dat er wel 0 uitkomt of corrigeer in je code voor de startwaarde die je meet.
8. lépés: Klaar Om Te Testen
Je kan nu het geheel gaan testen.
Zorg dat je voor het beginnen met met alvast water in de meetbuizen zet zodat de sensoren alvast in contact zijn met water, want het kan soms zijn dat er even lucht in de sensor blijft hangen en dit zal de meting verstoren.
Je kan nu je Particle Photon jouw code latten runnen en met de tuinslang neerslag simuleren in je bak. De meetgegevens zullen automatisch gepubliceerd worden.
Ajánlott:
5 az 1 -ben Arduino robot - Kövess engem - Sor követése - Sumo - Rajz - Az akadályok elkerülése: 6 lépés
5 az 1 -ben Arduino robot | Kövess engem | Sor követése | Sumo | Rajz | Az akadályok elkerülése: Ez a robotvezérlő kártya tartalmaz egy ATmega328P mikrokontrollert és egy L293D motor meghajtót. Természetesen nem különbözik az Arduino Uno táblától, de hasznosabb, mert nem szükséges másik pajzs a motor meghajtásához! Mentes az ugrástól
Sör -szekvenszer: 7 lépés
Beer Sequencer: Cos'èIl Beer Sequencer egy szekvenszer egy szedici step attivabili tramite dei pesi. I Fesi (Force Sensing Resist) FSR (erőérzékelő ellenállás) használható fel a detezione és a variazione del peso között. La variaz
Sor: 5 lépés
Sor: Csak a Makey Makey -ra, egy cipősdobozra és néhány választott dekorációra van szüksége
Party LED sor: 3 lépés
Party LED sor: Szeretett volna valaha hűvös fényeket egy otthoni partin, stroboszkópot vagy vörös lovaglámpákat? Ez az a hely, ahol megtanulhatja, hogyan kell felépíteni egy Arduino által vezérelt Party LED -sort. Csak néhány dologra van szüksége a fényrúd megépítéséhez, és
Távoli aktiválású sprinkler készítése PiFace és Ubidots segítségével: 13 lépés
Távoli aktiválású öntözőgép építése PiFace és Ubidots segítségével: Ez egy remek példa, amely megtanítja Önt, hogyan kell a Raspberry Pi, a PiFace és az Ubidots használatával öntözni kertjét messziről. A telefon segítségével távolról vezérelhet egy elektro-szelepet, amellyel öntözheti növényeit bármely helyről