Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A mérőelemek
- 2. lépés: A lézer bölcső
- 3. lépés: További információ a bölcsőről
- 4. lépés: A skála
- 5. lépés: Használja a szárny valódiságának ellenőrzésére
- 6. lépés: A szokásos óvatosság
Videó: Egy használat 1 mW -os lézermutatóra: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Lézeres incidenciamérőként használható, hogy mérje a légszárny támadási szögét fokban. Leginkább modellsíkon, amikor felállítja a szárnyat. kereskedelmi egység itt Accupoint
1. lépés: A mérőelemek
a mérő a következőkből áll:
1. a test, (egyszerű alumínium függönysín) az egyéb alkatrészek rögzítéséhez 2. a szabadon lengő lézer bölcső 3. a lábak (a felületek megfogásához) 4. a skála (fokokban jelölve) Először is a lábak, fémhulladékból és különféle hardverek az elforgatáshoz.
2. lépés: A lézer bölcső
Régi armatúra csapágyait használtam le az elektromos motorról, hogy a lézer bekapcsoljon, és ragasztottam (CA) az armatúra tengelyt a lézertesthez. Így a lézer szabadon lendül a pontos mérésekhez.
A durva beállításokat a súrlódó illesztésű bölcsőn keresztül végezzük, és a finombeállítást a menetes súly segítségével végezzük. Egy kis hő alakította ki a perspexet, miközben a lézerek nyomógombját bekapcsolva tartotta, a perspex gyors elforgatása és kikapcsolása. Édes és egyszerű.
3. lépés: További információ a bölcsőről
ezek a képek a finom és durva beállításokat, valamint a durva menet mennyiségét mutatják
4. lépés: A skála
Bármely mérő kritikus része az indikátor skála. Ez a lézercsukló és a skála közötti hossztól függ. Például a vágányomon a lézer elforgatása és a skála közötti távolság pontosan 745 mm, tehát 1 foknak felel meg, ha a lézer 13 mm a skálán. Ezt kiszívtam a Modern Mathematics for Std 8 által J. J. Dreyer. A trigonometria szakaszban tan tanta = ellentétes /szomszédos oldal van. Tehát a példámban a kívánt szög 1 fok, a b oldal, amit már mondtunk, 745 mm volt, és a c oldalt keressük az ellenkező oldalon. Ezért c = tan 1 fok x 745 mm = 13,0040 mm a Bills számológép szerint. Bob, nagybátyja, pontos lézermérő, 1/4 fokos, a kereskedelmi egység költségeinek tizede alatt. Természetesen a nagyobb pontosság érdekében hosszabbra teheti a pályát, a kereskedelmi egység 508 mm hosszú, de ne felejtse el figyelembe venni a rugalmasságot, ez csak csökkentheti az egység pontosságát.
5. lépés: Használja a szárny valódiságának ellenőrzésére
Egy szárny valódiságának ellenőrzése
Először homokzsákos a szárnyat (a szárny elmozdulásának megakadályozása érdekében), majd nullázza a lézert a középső részen. Most óvatosan vigye át a mérőt a szárnyhegyekre anélkül, hogy kiiktatná a nulla beállítást. Elvileg mindig a szárny vagy a sík háta felé nézek a lézerrel, így amikor a lézer a nulla vonal fölött olvas, az pozitív fokokat jelez. A lézer nagyon jól látható nappali fényben, valójában azt látja, hogy közvetlenül a 2 mm -es balzsán keresztül világít, amelyet a skála jelölések rögzítésére használok, sajnos az elemek lemerültek.
6. lépés: A szokásos óvatosság
MEGJEGYZÉS: Mint minden lézeres készülék esetében, legyen óvatos a használatakor, és ne nézzen be a készülékbe, amikor be van kapcsolva, nagyon gyorsan károsíthatja a szemet.
Ajánlott:
DHT12 (i2c olcsó páratartalom- és hőmérséklet -érzékelő), gyors, egyszerű használat: 14 lépés
DHT12 (i2c olcsó páratartalom- és hőmérsékletérzékelő), gyors, egyszerű használat: Frissítéseket és egyéb információkat talál a webhelyemen https://www.mischianti.org/2019/01/01/dht12-library-en/. Szeretem ezt az érzékelőt használható 2 vezetékes (i2c protokoll), de szeretem az olcsót. Ez egy Arduino és esp8266 könyvtár a DHT12 sorozathoz
PCF8591 (i2c analóg I/O bővítő) Gyors, egyszerű használat: 9 lépés
PCF8591 (i2c analóg I/O bővítő) Gyors, egyszerű használat: Könyvtár az i2c pcf8591 IC használatához arduino és esp8266 használatával. Ez az IC (4 -ig) vezérelheti az analóg bemenetet és/vagy 1 analóg kimenetet, például a feszültség mérését, a termisztor értékének leolvasását vagy a LED elhalványítását. Az analóg értékek leolvasása és analóg értékének írása csak 2 vezetékkel (tökéletes
HC -SR04 VS VL53L0X - 1. teszt - Használat robotgépkocsikhoz: 7 lépés
HC -SR04 VS VL53L0X - 1. teszt - Alkalmazás robotgépkocsi -alkalmazásokhoz: Ez az utasítás egyszerű (bár a lehető legtudományosabb) kísérletezési eljárást javasol két leggyakrabban használt, teljesen eltérő fizikai működésű távérzékelő hatékonyságának nagyjából összehasonlítására. A HC-SR04 ultrákat használ
Hangvezérelt Arduino Robot + Wifi kamera + Gripper + APP & Manuális használat és akadálykerülő mód (KureBas Ver 2.0): 4 lépés
Hangvezérelt Arduino robot + Wifi kamera + Gripper + APP & Kézi használat és akadályok elkerülése mód (KureBas Ver 2.0): A KUREBAS V2.0 visszatért Nagyon lenyűgöző az új funkciókkal. Van egy fogója, Wifi kamerája és egy új alkalmazás, amely neki készült
HC - 06 (Slave Module) "NAME" megváltoztatása használat nélkül "Monitor Serial Arduino" amely "Könnyen működik": Hibátlan módszer!: 3 lépés
HC - 06 (Slave Module) "NAME" megváltoztatása használat nélkül "Monitor Serial Arduino" … amely "Könnyen működik": Hibátlan módon!: Miután " Hosszú idő " megpróbálja megváltoztatni a nevet HC -06 -ra (slave Module), a " az Arduino soros monitorja, " Siker ", találtam egy másik egyszerű módot, és most megosztom! Jó szórakozást haverok