Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Durva sablon
- 2. lépés: Üvegesítse be
- 3. lépés: csomagolja be
- 4. lépés: Fedjük le neoprénben
- 5. lépés: Kész tervezés
Videó: Adaptív lapát: 5 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
A jelenlegi kialakítás, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy az egyik kar használatával evezhessék a kitámasztókat, kissé visszahúzódtak, mivel a lapát folyamatosan forgott. A lapát tetején lévő második kéz nélkül a lapát nem tudta szabályozni azt a szöget, amelyen a penge a vízhez mélyedett.
Viccesen félretéve, amikor a problémáról beszéltem, kilőttem egy ötletet, hogy ahelyett, hogy az evezőt egy rugalmas póznára akasztanám egy bungee segítségével, rögzítsük csavaron keresztül az oszlophoz. Mindezt elfelejtettem, majd a tél folyamán nekiláttam az alábbiakban ismertetett tervezésnek. Mindenki elégedett a prototípussal, amelyet büszkén mutattam be a csapatnak az idei első táborban, csak hogy rájöjjenek, megvalósították a csavaros pólus ötletet, és ez egy csemege. Ennek ellenére tovább fogjuk fejleszteni az adaptív fogantyút a már megépített formában.
1. lépés: Durva sablon
Az alábbi vázlatban a prototípus két alapvető összetevőjét láthatja. Először a felhasználó az alkarját a vízszintes szakaszba helyezi, és neoprén szalagokkal rögzíti. A lapát a prototípushoz van rögzítve a kéz felett és alatt.
2. lépés: Üvegesítse be
1) Nagy Y alakot vágtam ki egy divinycell 40 hablapból.
2) Melegítse fel az alkarrészt, és hajlítsa félcsővé. 3) Vágja le a Y hab alakú, 9 oz-os üvegből nagyobbat, mint a hab, körülbelül egy hüvelyk köré fogja körbe a habot. 4) Összekevertem néhány epoxigyanta-t habos mag a jó kötés biztosítása érdekében 5) tegye le az üveget és nedvesítse meg teljesen az epoxit 6) majd tegye le a kioldószövetet, amely lehetővé teszi a szellőzőszövet lehúzását. 7) A kioldó szövetet (darcon) ezután összevarrják a hátoldalán, hogy meghúzzák azt és az üveg alatti tortát. 8) Ezután tegye le a légtelenítő szövetet, amely felszívja a vákuumprés által kinyomott felesleges gyantát
3. lépés: csomagolja be
A vákuumprés célja az, hogy egyenletes nyomást gyakoroljon minden felületre. A készüléket 20Hg körüli értékre állítottam be. A környezeti hőmérséklettől függően a gyanta 4-10 óra alatt köt össze.
Miután kikeményedtem, levágom a futófelületet, és lehúzom a leválasztó anyagot, amely eltávolítja a felesleges gyantát tartalmazó légzőszövetet is.
4. lépés: Fedjük le neoprénben
A sportoló bőrének kopásának elkerülése érdekében úgy döntöttem, hogy az adaptert neoprénbe borítom. Egyszerűen vágjon ki egy alakzatot, amely körbecsomagolja az adaptert, és érintkezik vele. Ezután ragasztottam a varratot/kötést egy speciális neoprén ragasztóval, könnyen össze lehet varrni
5. lépés: Kész tervezés
Csipeszeket készítettem a lapát tengelyéhez alumínium rúddal (kb. 1,5 cm x 2 mm) és rozsdamentes csavarokkal, szárnyas anyákkal, hogy az emberek cserélhessenek a mezőn, vagy figyelembe vehessék a kúpos tengelyeket.
Ezt Joshnak tervezték, aki jobbkezes, azzal a gondolattal, hogy megfordította, és ennek megfelelően rögzítette a lapátot … de úgy tűnik, hogy ugyanúgy működik mind a jobb, mind a bal kéznél anélkül, hogy vissza kellene helyezni a lapátot. Tehát ezt úgy tervezték, hogy az üvegszálas rúddal és a bungee zsinórral működjön, amint az az első fotón látható. A tervezés előnye mind az eredeti, mind az első felülvizsgálattal szemben az, hogy ez lehetővé teszi a sportoló számára, hogy felemelje a lapátot a vízből a hajótesttől (a második kialakítás hibája, hogy olyan, mint egy katolikus pálya mozgásban), de ez fenntartja a pengét a menetirányhoz képest 90 fokon,
Ajánlott:
Arduino Nano óra adaptív fényerővel prototípus PCB használatával a NextPCB.com oldalról: 11 lépés
Arduino Nano óra adaptív fényerővel prototípus PCB használatával A NextPCB.com oldalról: Mindenki olyan órát akart, amely együtt mutatja az időt és a dátumot. Ebben a projektben megmutatom, hogyan lehet RTC -vel és formatervezéssel felépíteni egy adaptív fényerővel rendelkező arduino nanoórát. NYÁK a NextPCB -től
Minden adaptív vezérlő: 7 lépés
Minden adaptív vezérlő: Desarrollo e Implementación En este apartado se realizará un analisis de los elementos necesarios para la creación del prototipo propuesto en este trabajo, tanto de software como de hardware, además se dará un breve resumen del desarrollo y la impple
8x16 LED Matrix Pong játék (2 lapát játékosonként): 3 lépés
8x16 LED -es mátrix pongjáték (2 lapát játékosonként): A klasszikus Pong -játék számos változata inspirált az Arduino -n, 8x8 LED -es mátrix segítségével. Ebben az utasításban megmutatom, hogyan kell felépíteni a kedvenc Pong verziómat, amely játékosonként két lapátot tartalmaz - csatárt és kapust
RGB LED adaptív álcázás (kaméleon) Ebot / Arduino használatával: 5 lépés (képekkel)
RGB LED adaptív álcázás (kaméleon) Ebot / Arduino használata: Ez egy igazán nagyszerű és egyszerű projekt. Színérzékelőt használ a háttér színének érzékelésére, és megjeleníti az RGB LED szalagon. Ebot mikrokontrollert használtam, de bármilyen más mikrokontrollert is használhat, például arduino uno
Bio-adaptív médiavezérlő akadálymentesítéshez vagy szórakoztatáshoz: 7 lépés
Bio-adaptív médiavezérlő akadálymentesítéshez vagy szórakoztatáshoz: Ebben az oktatóanyagban megtanulhatja, hogyan kell saját biooptimalizált médiavezérlőt létrehozni az Arduino használatával, akárcsak az általam kifejlesztett nyílt forráskódú rendszer. További gyors magyarázatért nézze meg a linkelt videót. Ha felépít egyet és további vizsgálatokat végez