Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Gyűjtse össze az összes alkatrészt
- 2. lépés: A panelek lézeres vágása (vagy kézi fűrészelés)
- 3. lépés: 3D nyomtatás néhány szükséges alkatrészre
- 4. lépés: Készítse el a keretet a panelekből és a 3D nyomtatott alkatrészekből
- 5. lépés: Töltse be a szoftvert a mikrovezérlőkbe
- 6. lépés: Szerelje össze az elektronikát
- 7. lépés: Tegye össze a vágókart
- 8. lépés: Útmutató (a BOTTLE CUTTER 2000 használata)
Videó: D4E1 PET -vágó (Artmaker02): 9 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Mire jó ez a palackvágó?
Ez a gép újrahasznosított műanyag (PET) palackokat fűtött késsel gyűrűkbe vagy spirálokba vág egy biztonságos házban, amelyet mindenki biztonságosan használhat.
Miért készítettük ezt és kinek?
Ipari tervezőmérnöki hallgatók vagyunk Belgiumból. Termékmérnöki tanfolyamunkhoz olyan gépet kellett terveznünk, amely segíthet az általános tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknek az újrahasznosított anyagok művészetté alakításában. Itt a biztonság nagyon fontos volt, mert nem akarjuk, hogy a kisgyerekek kárt tegyenek magukban, de szórakoztatónak és vonzónak is kellett lennie. Néhány felhasználói teszt után a BOTTLE CUTTER 2000 -et találtuk ki.
Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van a tervezés javítására, kérjük, ossza meg velünk az alábbi megjegyzésekben
Felépíthetem?
Ez a projekt jó elektronikai ismereteket, forrasztópáka -készségeket és sok prototípus -géphez és szerszámhoz való hozzáférést igényel. Veszélyes feszültséggel fog dolgozni, győződjön meg róla, hogy tudja, mit csinál!
Jó szórakozást az építkezéshez!
1. lépés: Gyűjtse össze az összes alkatrészt
Ház:
• 12x MDF lézervágott panelek, vastagság: 6mm
• 1x ventilátor 120x120mm (lásd az adatlapot)
• 1x szellőzőnyílás 120x120mm
• 4x M4 csavar, hossz: 40mm (ventilátorra szereléshez)
• 1x szénszűrő (lásd az adatlapot)
• 5x L-vasaló, hossz: 40mm
• 20x csavarok, hossza: 6mm átmérő 3mm
• Fa ragasztó
• Alumínium szalag a biztonságos helyért
• Alumínium szalag az alsó padlóhoz
• 6x gumi láb 30x25mm
• 6x csavarok gumitalpakhoz, hossza: 20 mm, átmérő 3 mm
Ajtó:
• 2x MDF lézervágású keret, vastagság: 6 mm
• 1x PMMA lézervágott plexi vastagság: 1,5 mm
• 16x M3, hossz: 16 mm -es csavarok
• 1x zongorapánt, hossza: 20 mm
• 4x csavar a zongorapántnak az ajtóhoz való rögzítéséhez, hossza: 12mm átmérő 3mm
• 4x M4, hossza: 12 mm -es csavarok a zongorapánt géphez való rögzítéséhez
• 2x 4 mm átmérőjű és 2 mm vastagságú mágnes (lásd az adatlapot)
• 1x konzol a 3D nyomtatáshoz (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x mágnes a konzolhoz, hossza: 7 mm átmérő 4 mm (lásd az adatlapot)
• 2x csavar a zárbilincs hossza: 15 mm átmérő 2,5 mm
• 1x Reed kapcsolattartó (lásd az adatlapot)
• 1x elektromos zár 12v (lásd az adatlapot)
• 1x rögzítő konzol zár és nádas érintkező (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 2x csavar a konzolzár rögzítéséhez, hossza: 16 mm átmérő 2,5 mm
• 1x fogantyú 3D nyomtatással (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x csavar fogantyúhoz, hossza: 15 mm átmérő 2,5 mm
Vezérlők:
• 1x forgó lézervágott korong MDF, vastagság: 6mm
• 1x tengelyes alumínium rúd átmérő 8mm, hossz: 80mm
• 1x rögzítve a tárcsa tengelyre rögzítéséhez
• 1x 3D nyomtatott szerelőlemez (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 8x csavar 3D nyomtatott rögzítőtárcsához, hossza: 12mm átmérő 3mm
• 1x fogantyú
• 1x csavar fogantyúhoz, hossza: 60 mm átmérő 4 mm
• 2x alátét a csavaros fogantyúhoz, vastagság: 1,5 mm átmérő 12 mm
• 1x kulcsos kapcsoló (lásd az adatlapot)
• 1x csúszó potenciométer (lásd az adatlapot)
• 1x forgókapcsoló 2 pozíció (lásd az adatlapot)
• 2x Arcade nyomógomb zöld és piros átmérőjű 60 mm LED világítással
• 1x vészleállító gomb (lásd az adatlapot)
• 1x fa blokk, hossz: 120 mm, szélesség 60 mm, vastagság: 32 mm (lásd a műszaki rajzot)
• 1x egyenáramú motor (lásd az adatlapot)
• 2x fogasszíjas GT2 kerék (lásd az adatlapot)
• 1x GT2 300 mm -es fogasszíj (lásd az adatlapot)
• 2x csapágy (lásd az adatlapot)
• 1x csapágyház (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 4x csavar 3D nyomtatott csapágyházhoz, hossz: 12 mm, átmérő 3 mm
Vágókar:
• 1x 3D nyomtatás blokk (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x 3D nyomtatott kar (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x Feeler1 3D nyomtatás (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x Feeler2 3D nyomtatás (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x végálláskapcsoló (lásd az adatlapot)
• 1x fűtött vágóelem pirográfból (lásd az adatlapot vagy a termékleírást + vágási pont alakja és vágási hő)
• 1x szervomotor (lásd az adatlapot)
• 1x alumínium blokk (lásd a műszaki rajzot)
• 1x M3 csavar, hossz: 5mm
• 1x rugó (lásd az adatlapot)
• 1x tengelyátmérő 2,5 mm, hossz: 30 mm
• 2x csavar a szervomotor rögzítéséhez (hossz: 10 mm átmérő: 2 mm)
• 1x szervomotoros tartozék (lásd a fotót)
• 2x átmérő: 1 mm, hossz: 5 mm -es csavarok, a szervomotor rögzítéséhez a vágókarhoz
• 1x tartó blokk vágókar 3d nyomtatás
• 2x 12 mm átmérőjű, hosszúságú: 3 mm -es csavarok a vágókaron az alumínium tömbön
• 1x tengely a vágókar tartó blokkjához, hossza: 27,5 mm átmérő 2 mm
• 1x 3D nyomtatott borítóblokk (lásd a 3D nyomtatott fájlokat)
• 1x kábellánc 7x7mm, hossz: 720mm
• 1x T8 ólomcsavar, hossz: 600 mm (lásd az adatlapot)
• 1x ólomcsavar anya a T8 vezetékhez (lásd az adatlapot)
• 1x vezetőrúd, hossza: 600 mm átmérő 8 mm
• 1x párna blokk csapágy (lásd az adatlapot)
• 2x csavar rögzítéshez Párnablokk csapágy, hossz: 12mm átmérő 3mm
• 2x támasz a vezető tengely 3D nyomtatáshoz
• 4x csavarok a tartóelemek rögzítéséhez, hossza: 219 mm átmérő 4,2 mm
• 1x csatlakozó a vezetőcsavarról a léptetőmotorra 5-8 mm
• 2x csavar a kábellánc rögzítéséhez, hossza: 12 mm átmérő 3 mm
• A végálláskapcsoló blokkja biztonságos helyzetben, hossza: 60 mm, szélessége 40 mm, vastagsága: 37 mm
• 1x unipoláris léptetőmotor (5 vezeték)
• 1x egyenáramú motor (5-12V) sebességváltóval (1-5 fordulat / perc)
Elektronika:
• 5x 10KΩ 1 / 4W ellenállás
• 1x ellenállás 100KΩ 1 / 4W
• 5x 1KΩ 1 / 4W ellenállás
• 2x ellenállás 180Ω 1 / 4W
• 5x ellenállás 3K9Ω 1 / 4W
• 3x nyíró potenciométer 10K lineáris
• 6x Flyback dióda
• 5x Mosfet STP16NF06L n-csatorna (60v 16A)
• 5x BC547B tranzisztor NPN (45v 100mA)
• 2x PIC16F88 (18 tűs mikrokontroller)
• 1x relé 5v NO
2. lépés: A panelek lézeres vágása (vagy kézi fűrészelés)
3. lépés: 3D nyomtatás néhány szükséges alkatrészre
4. lépés: Készítse el a keretet a panelekből és a 3D nyomtatott alkatrészekből
Fa ragasztóval ragassza össze a fő paneleket az ujjízületeknél.
Csavarja össze az ajtórészeket a plexi résszel, majd csavarja be a csuklópántot az ajtó hátsó oldalán és a 3D nyomtatott fogantyút az ajtó elején.
Csavarja fel a kereket a 3D nyomtatott kerékrögzítő tárcsára, amelyet viszont a kis egyenáramú motorhoz csatlakoztatott 8 cm hosszú tengelyre (átmérő: 8 mm) rögzíthet.
Csavarja fel a fára forgatott fogantyút a kerékre egy hosszú, 60 mm -es M4 csavarral, a két alátét között.
5. lépés: Töltse be a szoftvert a mikrovezérlőkbe
Töltse fel ezt a 2 programot a mikrovezérlőkre, hogy a gép vezérelje az összes elektronikus alkatrészt.
6. lépés: Szerelje össze az elektronikát
Használjon olyan feszültségforrást (5VDC és 12VCD (az Ön által használt egyenáramú motor feszültségétől függően)), amely képes kezelni a motorok által felvett áramot. Egy régi PC tápegységnek kell tennie a trükköt. Ügyeljen arra, hogy a mikrokontrollerek mellé tegyen szétkapcsoló kondenzátorokat (100 nF). Minden gomb 5V -ot csatlakoztat a mikrovezérlő megfelelő tűjéhez. Adjon hozzá lehúzható ellenállásokat (10 k ohm), hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érzékelés megfelelően működik.
Minden elektronikának a ház zárt jobb oldali rekeszébe kell mennie, csak a fűtőelem, a végálláskapcsoló és az RGB LED-szalag kábelei mennek át a falon.
Az egyenáramú motor a palack forgatásához és a léptetőmotor az elvezető csavar forgatásához szintén ebben a rekeszben van, tengelyük az elválasztó falakon keresztül ragad. A másik egyenáramú motor, amely érzékeli a kerék forgását, szintén itt található a jobb oldali panel belsejében. Ennek a rekesznek a hátoldalán egy kis ajtó is található karbantartás céljából, ahol egy egyszerű kulcszár is ajánlott, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá az elektronikához.
7. lépés: Tegye össze a vágókart
- Az ólomcsavar anyát rá kell csavarni a 3D nyomtatott kartartóra.
- A fűtött vágóelem egy kis négyzet alakú alumínium extrudálási profilba van szerelve, amelybe néhány lyukat fúrnak (műszaki rajz mellékelve). Szorosan rögzíti egy kis csavarral a profil tetején.
- Ez az extrudálási profil a 3D nyomtatott alkatrészekkel, a léptetőmotorral és egy kis tengelysel együtt van összeállítva, amint az az ábrákon látható.
- Tegye a kis rugót a 3D nyomtatott vágókar mindkét részének kis kampóira
- A végálláskapcsoló felszerelhető a vágókar oldalán található két kis csapra.
- A kábelláncnak tartalmaznia kell a fűtőelemből és a végálláskapcsolóból származó kábeleket, és fel lehet csavarozni a nyomtatott vágótömb kis nyúlványára.
- Most a teljes vágókar felszerelhető a 60 cm hosszú ólomcsavarra és vezetőrúdra
- Az ólomcsavar az egyik oldalon a szervóhoz van csatlakoztatva, amely a szétválasztó panel mögött van, a másik oldalon egy csapágyon megy keresztül, amely egy 3D nyomtatott konzolba van szerelve.
8. lépés: Útmutató (a BOTTLE CUTTER 2000 használata)
Gyermekek mindig használják a gépet felnőtt felügyelete mellett. A szabálytalanságok észlelésekor ne habozzon megnyomni a vészleállítót (a gép tetején). A gép későbbi használatához fordítsa el kissé a vészleállítót az óramutató járásával megegyező irányba.
1. Kapcsolja be a gépet a jobb felső sarokban lévő kulcsérintkező segítségével. a. A lámpa NEM kapcsol be, és a PUSH GOMBOK NEM világít => A tápkábel nincs megfelelően behelyezve, vagy a vészleállító (a gép tetején) megnyomásra került. Ellenőrizze a tápkábelt és / vagy a vészleállítót. b. A lámpa NEM kapcsol be, és a PIROS PUSH GOMB FÉNY => Elektronikailag hibás, lépjen kapcsolatba a személyzettel. c. A lámpa PIROSAN világít => Az ajtó nincs becsukva (megfelelően). Csukd be az ajtót. d. A lámpa KÉK színű => A gép elindul. Várjon, amíg a lámpa FEHÉR színűvé válik, és a ZÖLD PUSH GOMB kigyullad. Ez néha eltarthat egy ideig
2. Nyissa ki az ajtót, és csavarja be a PET palackot a tartóba. Ügyeljen arra, hogy a palack vízszintesen lógjon. Csukd be az ajtót. a. A PIROS PUSH GOMB világít => Az ajtó nincs megfelelően beállítva. b. A ZÖLD PUSH GOMB kigyullad => A gép üzemkész.
3. Nyomja meg a ZÖLD PUSH GOMBOT. A lámpa KÉK színű lesz, miközben a gép méri a palackot, és a vágókar helyére kerül.
Megjegyzés: Ebből a lépésből bármikor leállíthatja a vágást a PIROS GOMB megnyomásával. A lámpa ezután PIROS színűre vált, miközben a vágókar biztonságos helyzetbe kerül. Ne nyissa ki az ajtót, amíg a lámpa ismét FEHÉR nem világít, és kezdje újra a 2. lépéstől.
4. Amikor a fény zöldre vált, a gép vágásra kész. Válasszon a gyűrűk vagy spirálok között, állítsa be a kívánt vastagságot, és forgassa el a kereket az óramutató járásával megegyező irányba. A gép addig forog, amíg el van forgatva, és megáll, amikor abbahagyja a centrifugálást. a. Nyomja meg a PIROS GOMBOT, ha eleget vágott, és várja meg, amíg a lámpa FEHÉR színűvé válik, hogy kinyissa az ajtót, vagy; b. Forgassa addig, amíg az egész palackot el nem vágja. A vágókar érzékeli a palack végét, és biztonságos helyzetbe helyezi. Nyithatja az ajtót, amikor a lámpa FEHÉR színűvé válik.
Ajánlott:
SmartPET - Smart Pet Feeder: 7 lépés (képekkel)
SmartPET - Smart Pet Feeder: Hé! Maxime Vermeeren vagyok, 18 éves MCT (multimédiás és kommunikációs technológia) hallgató a Howest-nél. Úgy döntöttem, hogy intelligens háziállat-etetőt hozok létre projektemnek. Miért tettem ezt? A macskámnak vannak súlyproblémái, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egy gépet
Pet Bot: 6 lépés (képekkel)
Pet Bot: Hitel: Ezt a projektet a robomaniac Beetlebot ihlette. Frissítés: Azóta átneveztem Pet Bot -ra. (A videó továbbra is Catfish Bot néven mutatja) Robotikát tanítok fiatal gyártóknak ESP8266, Arduino és Raspberry PI platformokon, és az egyik kihívás
Arduino és Raspberry Pi Powered Pet Monitoring System: 19 lépés (képekkel)
Arduino és Raspberry Pi Powered Pet Monitoring System: Nemrég nyaralás közben rájöttünk, hogy nincs kapcsolat a kedvencünk Beagle -lel. Némi kutatás után olyan termékeket találtunk, amelyek statikus kamerát tartalmaztak, amely lehetővé tette az állat megfigyelését és a vele való kommunikációt. Ezeknek a rendszereknek bizonyos előnyei voltak
IoT Pet Monitor!: 6 lépés (képekkel)
IoT Pet Monitor !: Tartsa szemmel szeretett babáját, és zenéljen, vagy szóljon nekik, hogy legyenek csendben, amíg távol vannak! Ez az oktatóanyag megmutatja, hogyan használhat egy Raspberry Pi számítógépet az otthoni hang hangerejének felügyeletével történő felügyeletéhez, hogy lássa, ha és amikor a kedvence ideges
IoT Outdoor Pet Door: 6 lépés (képekkel)
IoT Outdoor Pet Door: Ez az oktatóanyag inspirált engem egy automatikus csirkeháztető ajtó létrehozására. Nemcsak azt akartam, hogy a csirkeszekrény ajtaja időzítőn legyen, hanem az ajtót is az internethez akartam csatlakoztatni, hogy a telefonnal vagy a számítógéppel irányíthassam. Ezt a d