Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими материали:
- Стъпка 2: 3D моделиране на фуги и дигитално производство
- Стъпка 3: Изрязване на квадратния дюбел на дължина
- Стъпка 4: Сглобяване на структурата на икосаедъра: Основна структура
- Стъпка 5: Сглобяване на структурата на икосаедъра: финални части
- Стъпка 6: Прикрепване на акрилни дифузьорни панели
- Стъпка 7: Окабеляване и монтиране на източника на светлина
- Стъпка 8: Настройка с Alexa
- Стъпка 9: Крайни резултати
Видео: RGB Icosahedron Mood Lamp: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Проекти на Fusion 360 »
Геометричните фигури винаги са привличали вниманието ни. Наскоро една такава завладяваща форма предизвика любопитството ни: Икосаедърът. Икосаедърът е полиедър с 20 лица. Може да има безкрайно много неподобни форми на икосаедри, но най-известният е правилния икосаедър, в който всички лица са изградени от равностранни триъгълници. В този проект се опитваме да създадем лампа за настроение във формата на правилен икосаедър, за да добавим тази прекрасна геометрична форма в ежедневието ни.
Лампата е направена с помощта на цифрово изработени части с помощта на лазерен нож и 3D принтер. Лампата за настроение също е контролирана от Alexa, което ни позволява да контролираме цвета и яркостта, използвайки нашето устройство за ехо точки.
Ако този проект ви харесва, подкрепете го, като гласувате за него в „Lighting Challenge“.
Стъпка 1: Необходими материали:
Ето списъка с всички части, необходими за направата на вашата собствена RGB лампа за настроение, управлявана от Alexa RGB Icosahedron. Всички части трябва да са общодостъпни в магазини за хобита или магазини за хардуер. Заедно с това са предоставени и връзки към тези части.
Материали и части:
Квадратни дървени дюбели. Частите и фугите са проектирани така, че да се поберат с дюбели с напречно сечение 1cmx1cm. Ще ви трябват общо 4 и 1/2 метра. (https://amzn.to/2EjGsnY)
1 x RGB интелигентна крушка (https://amzn.to/321WmvA)
1 x Поставка за крушка (https://amzn.to/2EfH0ve)
PLA нишка. Препоръчваме черни нишки за най -добър ефект. (https://amzn.to/3iZb9hB)
2 мм бял акрил за разпръскващи панели. (https://amzn.to/3aExaPw)
Инструменти:
Горещо лепило (https://amzn.to/2EeM5UL)
3D принтер (https://amzn.to/327CS8P)
Лазерен нож
Общата стойност на този проект без инструментите и нишките е приблизително 10 $.
Стъпка 2: 3D моделиране на фуги и дигитално производство
Започваме с 3D моделиране на ставите. Това беше направено с помощта на безплатния за използване софтуер на Autodesk Fusion 360. Ще посочим тези части като върховете от тази точка. Върховете имат 5 точки за закрепване, в които квадратните дървени дюбели ще се поберат. След като създадохме модела на върха, 3D го отпечатахме, използвайки запълване от 40% и 2 периметра. Препоръчваме ви да използвате черни нишки, защото това създава добър ефект, когато се комбинира с цвета на дървото и белите акрилни панели. Забележка: Не е необходима поддръжка за отпечатване на това парче. Като цяло ще трябва да отпечатате 12 върха, тъй като икосаедърът има 12 върха. Комбинираните отпечатъци трябва да отнемат приблизително 12 часа.
След това решихме да изрежем лазерно дифузьорните панели с 2 мм бял акрил. Ще ви трябват общо 19 парчета, тъй като икосаедърът има 20 лица, но едно лице ще бъде направено по поръчка с 3D печат, тъй като това ще е лицето, което държи крушката.
Панелът на държача на крушката изисква опори по време на печат. Препоръчваме и запълване на 40% и 2 периметра.
CAD файловете за върховете, панелите и държача на крушката са приложени по -долу. Ето обобщение на всички парчета.
- 12 x върхове: 40% запълване, 2 периметра, черно
- 1 x държач за крушка: 40% пълнеж, 2 периметра, бял
- 19 x панели: 2 мм бял акрил.
Стъпка 3: Изрязване на квадратния дюбел на дължина
След като фугите са 3D отпечатани, е време да отрежете дървените дюбели до правилната дължина. Дългите дюбели трябва да бъдат нарязани на парчета от 15 см. С помощта на молив и линийка маркирайте 15см дължини върху дюбела. След това затегнете дюбела в менгеме и използвайте трион или инструмент Dremel, за да изрежете парчетата. Общо ще ви трябват 30 броя, тъй като икосаедърът има 30 ръба. От този момент ще говорим за 15см парчета като ръбове.
Забележка: Парчетата могат да бъдат направени по -дълги или по -къси, ако е необходимо, но това ще изисква от вас да мащабирате панелите на дифузора съответно, така че панелите да пасват.
Стъпка 4: Сглобяване на структурата на икосаедъра: Основна структура
Започнете сглобяването, като съберете 5 3D отпечатани върха и 5 дървени ръба. Натиснете ръба в един от изпъкналите прорези на 3D отпечатаното парче. Ще говорим за стърчащите прорези като венчелистчета от тази точка. Фугата трябва да е доста плътна, но препоръчваме да добавите малко горещо лепило в слота, преди да натиснете дървения дюбел. Оставете едно от съседните венчелистчета и поставете друг ръб в следващото венчелистче и добавете връх към другия край на втория ръб. Повторете този процес, докато не създадете форма на петоъгълник.
Добавете 5 ръба отстрани на петоъгълника, които 5 отделни венчелистчета, разделящи ръбовете, и завършете петте страни, като използвате върха, за да съедините 5 -те нови ръба.
Обърнете структурата и започнете да добавяте ръбове към всички останали венчелистчета и завършете следващите 5 лица, като съедините сближаващите се ръбове, като използвате 5 нови части от върха.
В началото този процес може да изглежда малко объркващ поради сложната структура на икосаедър, но скоро ще го разберете и ще разберете модела.
Стъпка 5: Сглобяване на структурата на икосаедъра: финални части
Присъединете се към горните върхове с помощта на 5 нови ръба и ще забележите друг петоъгълник. Добавете още 5 ръба към останалите венчелистчета и завършете структурата, като използвате краен връх. Поставянето на крайния връх може да се окаже малко досадно, тъй като всичко е залепено заедно, но структурата ще има достатъчно игра, за да можете да размърдате крайния връх на място. С това сте създали структурата на икосаедъра и можете да започнете да добавяте акрилните панели към лицата.
Вижте изображенията, приложени към стъпката, в случай че имате някакви съмнения.
Стъпка 6: Прикрепване на акрилни дифузьорни панели
След като дървената рамка на икосаедъра бъде построена, можете да започнете да прикрепяте дифузорните панели към триъгълните пролуки. Започнете с обелване на защитното покритие на акрилните панели. След това използвайте малко горещо лепило по дървените ръбове и в 3D отпечатаните ъгли и натиснете панела в пролуката. Панелите трябва да седят приблизително наполовина в дървото. Уверете се, че сте подредили добре панелите, за да избегнете празнини, които могат да развалят ефекта. Повторете този процес за останалите 19 лица. Едно лице се оставя непокрито за монтажа на крушката. Това лице ще бъде основата за лампата за настроение.
Стъпка 7: Окабеляване и монтиране на източника на светлина
В зависимост от държача на крушката, може да се наложи или да не се наложи да извършите окабеляването сами. За да свържете държача на крушката към щепсел, започнете с отстраняване на проводниците на щепсела и ги свържете към държача, като затегнете винтовите клеми. Ако не сте уверени в тази стъпка, потърсете професионалист, който да провери работата ви, или често е по-добрият вариант да накарате професионалист да го направи вместо вас, тъй като лошото окабеляване може да бъде много опасно!
След това прекарайте държача на крушката през 3D отпечатаната част и я завийте заедно. Тази стъпка отново може да бъде малко по -различна в зависимост от вида на държача на крушката, който имате. 3D печатът е проектиран да побере държачи за крушки със стандартен размер с радиус около 2,5 см. Накрая прикрепете крушката към държача, като я завиете.
Подобно на другите панели, подравнете ръба и ъглите с топче лепило и натиснете панела на държача на крушката на място. Бихме препоръчали допълнителен слой лепило върху този панел, тъй като той ще издържи цялото тегло на крушката, ако планирате да я закачите.
Стъпка 8: Настройка с Alexa
В зависимост от марката на вашата интелигентна крушка, следните инструкции може да са малко по -различни. В нашия случай с лампата беше предоставено ръководство за потребителя, което даваше ясни инструкции за настройка на крушката. Изискваше да изтеглим приложение от магазина за игри на Google или от магазина за приложения на IOS и да свържем крушката към локалната WIFI мрежа. В този момент имахте възможност да контролирате крушката с помощта на приложението. След това влязохме в приложението Amazon Alexa и инсталирахме съответното „умение“от вградения Amazon „магазин за умения“и следвахме инструкциите за свързване на крушката с Amazon Alexa. След като бъде настроен, можем да използваме нашата ехо точка, за да контролираме RGB икосаедровата лампа за настроение.
Стъпка 9: Крайни резултати
И това е всичко - изграждането е завършено!
Светлината за настроение RGB Icosahedron осигурява много релаксираща светлина и може да се използва като настолна лампа или дори нощна лампа. Има два начина да използвате лампата. Можете или да го поставите на маса и да го използвате като лампа за четене или нощна маса, или можете да го закачите за кабела и да го прикрепите към електрически контакт.
Използваме тази лампа повече от седмица и с удоволствие настройваме светлината в топъл цвят и четем книги до нея. Надяваме се, че Instructable, който направихме, беше полезен и информативен и ви вдъхнови да създадете своя собствена RGB Icosahedron лампа за настроение.
Ако този проект ви е харесал, можете да ни подкрепите, като харесате този Instructable и гласувате за този проект в Lighting Challenge. Не се колебайте да оставяте въпроси, коментари или предложения относно нашата конструкция. Не забравяйте да споделите и вашите собствени творения, базирани на или вдъхновени от нашите, бихме искали да ги видим.
Благодаря ви, че прочетохте и до следващия път!:)
Втора награда в предизвикателството за осветление
Препоръчано:
Arduino MOOD-LAMP: 4 стъпки (със снимки)
Arduino MOOD-LAMP: Una лампа за настроение е una lampara que se puede cambiar de color según el estado de ánimo de una persona. Моята лампа за настроение използва програмата creado в Arduino usando el microcontrolador de Elegoo y neopixeles. Puedes regularle cualquier color por medio de p
Como Hacer Una Mood Lamp (proyecto Uvg): 5 стъпки (със снимки)
Como Hacer Una Mood Lamp (proyecto Uvg): Това е лампа за настроение, която функционира като база за сензор DHT11 и 3 потенциала. tiene 2 modos: el primero el color cambia con los potenciómetros, y el segundo cambia a base de las lecturas del sensor DHT11
BALLON LAMP !!! УДИВИТЕЛНО !!! (проста Awsome Ballon Lamp) !!: 6 стъпки (със снимки)
BALLON LAMP !!! УДИВИТЕЛНО !!! (проста Awsome Ballon Lamp) !!: Простата балонна лампа е направена от балоните и 12v led лента с LED драйвер
RGB LED Mood Lighting: 9 стъпки (със снимки)
RGB LED Mood Lighting: Тук имаме RGB система за осветление на настроението, която е направена да виси на стената ви и да ви даде нещо, което да зонирате и да придадете на стаята малко сияние на променящи се цветове. Нямах представа как ще стане това, но съм доволен от резултата
Персонализиран часовник със стрелки за снимки: 5 стъпки (със снимки)
Персонализиран часовник със стрелки за снимки: Някои хора наблюдават часовника. Сега всеки може да бъде часовник. Други проекти персонализират лицето на часовника. Този персонализира стрелките на часовника. Изглежда скъп, но е по -малко от 5 долара и около 30 минути на часовник. Перфектен за Chr