Съдържание:
- Стъпка 1: Изработка на електромагнити
- Стъпка 2: Проектиране и производство
- Стъпка 3: Дизайн и производство на електроника
- Стъпка 4: Мрежи и комуникации
Видео: FERRO SPIKES: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Ферофлуидите са колоидни течности, направени от наномащабни феромагнитни частици, суспендирани в течност -носител (обикновено органичен разтворител или вода). Всяка малка частица се покрива старателно с повърхностноактивно вещество, за да се предотврати слепването.
Този проект е произведение на изкуството, в непрекъснато развитие и проучване. Съставен главно от камера, съдържаща някои ферофлуиди. Предварително определени петна по повърхността на тази течност се задействат от свързано с Bluetooth дистанционно управление, което изпраща сигнали, активиращи електромагнит, който се движи с флуида.
Контролът върху движението на флуида е минимален, оставяйки течността място за произволност в движение и много място за изкуство, за да бъдете свидетели!
- Този проект е направен от: Shefa jabber
- За повече информация посетете нейния уебсайт: Shefa jaber
Стъпка 1: Изработка на електромагнити
Тъй като електромагнитите бяха основните активни компоненти на проекта и поради големия ефект върху движението на течността, за мен беше важно да разбера как работят.
Затова реших да ги направя от самото начало. Първо опитах с тел, увита около винт. Това беше доказателство за концепцията, преди да реша точните спецификации, от които се нуждая.
Основните фактори, които влияят върху силата на електромагнита, са
- Брой завъртания на намотката от проводник около сърцевината.
- Силата на приложения ток.
- Материалът на бобината
Стъпка 2: Проектиране и производство
Първо започнах да рисувам 3D модел на желания от мен дизайн, така че по -късно да изработя всички необходими части една по една: исках да го направя възможно най -опростен. Функционално основната част беше държач за електромагнитите, които бяха 6 броя.
Тук имаше и основа за цялото устройство, контейнер за течностите и някои други частици, които ще бъдат показани
Имаше и основа за цялото устройство, контейнер за течности и някои други битове, които ще бъдат показани по -нататък. CAD моделирането беше направено с помощта на Fusion.
2D дизайн и лазерно рязане
Използва се софтуер AutoCAD, направи кръгла плоча с отвори за пренасяне на електромагнитите под контейнера за течност.
Реших да използвам дърво с дебелина 4 мм.
Седалката за шперплат с дебелина 4,00 мм е:
- Мощност = 100%
- Честота = 50000.
- скорост = 0,35.
3D печат
Частта, която носеше повечето компоненти и придаваше добър естетичен вид, беше половин сфера, отпечатана от PLA пластмаса. Реших да използвам Ultimaker +2.
- Материал: PLA
- Дюза: 0,4 мм
- Височина на слоя: 0,3 мм
- Дебелина на стената: 0,8 мм
- Скорост на печат: 60 m/s
- Скорост на движение: 120 mm/s
CNC
Нарежете дървени държачи, преобразувайте 3D частите в 2D, за да ги изрежете с помощта на CNC машината Shopbot, като използвате следните настройки:
Инструментът, който използвахме, е 1/4 крайната фреза.
- Скорост на шпиндела: 1400 оборота в минута
- Скорост на подаване: 3,00 инча/сек
- Скорост на спускане: 0,5 инча/сек
Формоване и леене
Материалът, който използвах, е Mold Star 30.
Основната характеристика на този материал е:
- Силиконите на Mold Star се втвърдяват до меки, здрави гуми, които са устойчиви на разкъсване и показват много ниско дългосрочно свиване.
- Температура: (73 ° F/23 ° C). По -високите температури драстично ще намалят работното време и времето за втвърдяване.
- Време за втвърдяване: трябва да се остави да се втвърди в продължение на 6 часа при стайна температура (73 ° F/23 ° C) преди формоване.
Направете куха кутия и поставете дървените държачи на тяхно място, след това изсипете сместа на място и я оставете да втвърди за 24 часа.
Стъпка 3: Дизайн и производство на електроника
За да проектирам дъската, софтуерът, който ще използвам за това, е Eagle.
Компонентите на дъската FERRO SPIKES са:
- ATmega328/P x1
- Кондензатор 22 pF x2
- Кондензатор 1 uF x1
- Кондензатор 10 uF x1
- Кондензатор 100 nF x1
- Кристал (16 MHz) x1
- Резистор 499 ома x2
- Pinhead x3
- FTDI заглавка x1
- AVRISPSMD x1
- регулатори на напрежение x2
Стъпка 4: Мрежи и комуникации
Използвах HC-05 Bluetooth за управление на електромагнита.
Използвах приложение за Android, наречено Arduino Bluetooth Control, за да комуникирам между Bluetooth и феро шиповете.
Кодът на Ferro Spikes е приложен.
Препоръчано:
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: Понякога вибрациите са причина за сериозни проблеми в много приложения. От валове и лагери на машината до работа на твърдия диск, вибрациите причиняват повреда на машината, ранна подмяна, ниска производителност и нанасят сериозен удар върху точността. Мониторинг
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: КУПЕТЕ (щракнете върху теста, за да закупите/посетете уеб страницата) STM32F767ZISUPPORTED SOFTWARE · STM32CUBE IDE · KEIL MDK ARM µVISION · EWARM IAR EMBEDDED WORKBENCH използва се за програмиране на STM микроконтролери
Как да направите 4G LTE двойна BiQuade антена Лесни стъпки: 3 стъпки
Как да направя 4G LTE двойна BiQuade антена лесни стъпки: През повечето време, с което се сблъсквах, нямам добра сила на сигнала за ежедневните ми работи. Така. Търся и опитвам различни видове антени, но не работи. След загубено време намерих антена, която се надявам да направя и изпробвам, защото тя не градивен принцип
Дизайн на играта с бързо движение в 5 стъпки: 5 стъпки
Дизайн на игра с Flick в 5 стъпки: Flick е наистина прост начин да направите игра, особено нещо като пъзел, визуален роман или приключенска игра
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino - Стъпки по стъпка: 4 стъпки
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino | Стъпки по стъпка: В този проект ще проектирам обикновена верига за сензори за паркиране на автомобил Arduino, използвайки Arduino UNO и HC-SR04 ултразвуков сензор. Тази базирана на Arduino система за предупреждение за автомобил за заден ход може да се използва за автономна навигация, измерване на роботи и други обхвати