Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალების სია
- ნაბიჯი 2: ქვესისტემა 1: მილები
- ნაბიჯი 3: გაჭერით PVC და აკრილი
- ნაბიჯი 4: წებო PVC ერთად
- ნაბიჯი 5: წყალგაუმტარი 3D დაბეჭდილი მასალები ეპოქსიდურით
- ნაბიჯი 6: ქვესისტემა 2: წყალსაცავი
- ნაბიჯი 7: დააინსტალირეთ მილები წყალსაცავში
- ნაბიჯი 8: ჩართეთ ტუმბო ასამბლეაში
- ნაბიჯი 9: ქვესისტემა 3: სატესტო განყოფილება
- ნაბიჯი 10: გაჭერით და მოამზადეთ აკრილის სატესტო განყოფილება
- ნაბიჯი 11: დიზაინი და ბეჭდვის ნაკადის გამასწორებელი
- ნაბიჯი 12: დიზაინი და ბეჭდვა Nozzle/Diffuser ასამბლეის
- ნაბიჯი 13: დაასრულეთ სატესტო განყოფილების შეკრება
- ნაბიჯი 14: გეომეტრიული ჩანართების დიზაინი და დაბეჭდვა
- ნაბიჯი 15: დააინსტალირეთ 3D დაბეჭდილი გეომეტრიული ჩანართები სატესტო განყოფილებაში
- ნაბიჯი 16: ქვესისტემა 4: ბაზა
- ნაბიჯი 17: ხის მოჭრა ბაზისთვის
- ნაბიჯი 18: შეკრების დასრულება
ვიდეო: პორტატული წყლის გვირაბის მშენებლობის ინსტრუქცია: 18 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
ეს ემსახურება როგორც მითითებებს, თუ როგორ სწორად ავაშენოთ წყლის გვირაბი PIV პროგრამებისთვის. წყლის გვირაბის მახასიათებლები მოიცავს:
- შესამჩნევი ტესტის განყოფილება
- წყლის სტაბილური ნაკადი, რომლის რეგულირება შესაძლებელია კონტროლერის საშუალებით
- ნაკადის გამასწორებელი
წყლის გვირაბის დიზაინი შეიძლება დაიყოს ოთხ ქვესისტემად:
მოიცავს PVC მილებს და იდაყვებს. ასე ხდება წყლის გადატანა ტუმბოდან საცდელ მონაკვეთზე.
რეზერვუარი მოიცავს ტუმბოს და თასს, რომელშიც წყალი ინახება. წყალი მიეწოდება წყალსაცავს და მის უკან.
ტესტი სექცია ეს არის ადგილი, სადაც ხდება ნაკადის გაანალიზება და შესწავლა. ეს მოიცავს საქშენ/დიფუზორულ სისტემას, ასევე ნაკადის გასწორებას. სატესტო განყოფილება ხილულია ყველა მხრიდან და მოიცავს 3D- დაბეჭდილ გეომეტრიულ ჩანართებს, რომელთა გაცვლა შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ნაკადის მოდელირებისთვის.
BaseThis მოქმედებს როგორც მხარდაჭერა მთელი მშენებლობისთვის. იგი შედგება ბოჭკოვანი დაფისა და 2x4 ხისგან.
ნაბიჯი 1: მასალების სია
წყლის გვირაბის მშენებლობაში უნდა იქნას გამოყენებული შემდეგი მასალები:
ქვესისტემა 1: მილები
- ხუთი ფუტი გრაფიკი 40 ნომინალური 2.0 დიამეტრის PVC მილსადენი, DWV უბრალო ბოლო
- სამი 2.0 დიამეტრის PVC იდაყვი
ქვესისტემა 2: წყალსაცავი
- Წყალქვეშა ტუმბო
- 25 qt პლასტიკური ყუთი საფარით
- ტუმბოს ცვლადი სიჩქარის კონტროლერი (აუზის ტუმბოს კონტროლერი)
ქვესისტემა 3: სატესტო განყოფილება
ერთი 36 "x 46" x 0.093 "აკრილის ფურცელი
ქვესისტემა 4: ბაზა
- ორი ხის 2 "x 4" x 10 '' ცალი
- ერთი 7/16 "x 48" x 8 'ორიენტირებული ძაფის დაფა
- პერფორირებული მეტალის საკიდის სამაგრები
სხვადასხვა
- 16 გ მძიმე PVC ცემენტი
- 1 ამერიკული გალონი აცეტონი
- წვრილფეხა ხახუნის ქაღალდი
- 50 2 "ფრჩხილი
გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები:
- უკანა ხერხი (SAWZALL)
- მაგიდის ხერხი
- ჩაქუჩი
- 3D პრინტერი
ნაბიჯი 2: ქვესისტემა 1: მილები
ნაბიჯი 3: გაჭერით PVC და აკრილი
გაჭერით სამი ცალი 2.0 დიუმიანი ნომინალური PVC PVC:
- ერთი 14 "სიგრძის.
- ორი 12 "სიგრძის.
ნაბიჯი 4: წებო PVC ერთად
- მოამზადეთ PVC- ის კიდეები წვრილნაწილ ქვიშაქვით.
- წაისვით PVC წებო PVC- ის ბოლოებზე (დარწმუნდით, რომ ტერიტორია სუფთაა).
- შეაერთეთ იდაყვები PVC თითოეული სიგრძის ერთ ბოლოზე. გააჩერეთ 24 საათის განმავლობაში.
- შეაერთეთ PVC მილსადენ-იდაყვის სისტემები ერთმანეთთან. გააჩერეთ 24 საათის განმავლობაში.
ნაბიჯი 5: წყალგაუმტარი 3D დაბეჭდილი მასალები ეპოქსიდურით
- გაასუფთავეთ და მოამზადეთ 3D ბეჭდური მასალები აცეტონის გამოყენებით.
- დაფარეთ შიდა ზედაპირი ეპოქსიდის თანაბარი ფენით.
ნაბიჯი 6: ქვესისტემა 2: წყალსაცავი
ნაბიჯი 7: დააინსტალირეთ მილები წყალსაცავში
- საბურღი ერთი 2.375 "დიამეტრის ხვრელი (გარე დიამეტრი 2.0" ნომინალური სქემა 40) თაიგულში წყალსაცავიდან გასასვლელი მილსადენების დასაყენებლად. ეს წყალს გადაიტანს წყალსაცავიდან საცდელ მონაკვეთზე.
- ჩადეთ მილები გაბურღულ ხვრელში.
- ბეჭდის გახსნა ეპოქსიდურით.
ნაბიჯი 8: ჩართეთ ტუმბო ასამბლეაში
- მოათავსეთ ტუმბო ქვაბში.
- შეაერთეთ ცვლადი სიჩქარის კონტროლერი ტუმბოზე.
ნაბიჯი 9: ქვესისტემა 3: სატესტო განყოფილება
ნაბიჯი 10: გაჭერით და მოამზადეთ აკრილის სატესტო განყოფილება
- მაგიდის ხერხის გამოყენება:
- აკრილის ბოლოს გააკეთეთ ბუდეები შეკრებისთვის.
- აკრილის ქვიშის კიდეები წვრილი ხრახნიანი შპალერით წებოს მოსათავსებლად.
ნაბიჯი 11: დიზაინი და ბეჭდვის ნაკადის გამასწორებელი
- შექმენით Flow Straightener SolidWorks პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით (.stl CAD ფაილი თან ერთვის).
- დაბეჭდეთ 3D პრინტერის გამოყენებით დაახლოებით 15% შევსებით.
- ამოიღეთ ნაკლოვანებები ზედაპირიდან წვრილ ნაჭუჭის ბამბა და მკვეთრი დანით.
ნაბიჯი 12: დიზაინი და ბეჭდვა Nozzle/Diffuser ასამბლეის
- დიზაინი Nozzle/Diffuser გამოყენებით SolidWorks პროგრამული უზრუნველყოფა (.stl ფაილი თან ერთვის).
- დაბეჭდეთ 3D პრინტერის გამოყენებით დაახლოებით 20% შევსებით.
- ამოიღეთ ნაკლოვანებები ზედაპირიდან წვრილ ნაჭუჭის შპალერის და მკვეთრი დანის გამოყენებით.
- დაფარეთ მძიმე ნაკლოვანებები აცეტონით
ნაბიჯი 13: დაასრულეთ სატესტო განყოფილების შეკრება
- წაისვით წებო საქშენების შიდა კიდეებზე.
- Snap-fit ნაკადის გამასწორებელი საქშენში. წებო გაშრეთ. დალუქვა ეპოქსიდურით.
- წაისვით წებო (ახლად აწყობილი) საქშენების/ნაკადის გამასწორებელი ასამბლეის ქვედა კიდეზე.
- აკრილის მოტეხილობა საქშენების/ნაკადის გამასწორებლის ბაზაზე. წებო გაშრეთ. დალუქვა ეპოქსიდურით.
- გაიმეორეთ 3-4 ნაბიჯი საცდელი ნაწილის დარჩენილი ორი მხარისთვის.
- ერთმანეთზე მიამაგრეთ სატესტო მონაკვეთის კიდეები. დაფარეთ ყველა კიდე ეპოქსიდით გაშრობის შემდეგ.
- წაისვით წებო დიფუზორის შიდა კიდეებზე.
- Snap-fit ტესტი განყოფილება დიფუზორში. წებო გაშრეთ. დალუქვა ეპოქსიდურით.
ნაბიჯი 14: გეომეტრიული ჩანართების დიზაინი და დაბეჭდვა
- შეიმუშავეთ სასურველი გეომეტრიული ჩანართები SolidWorks პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით (დარწმუნდით, რომ დაბეჭდეთ ჩანართი ტესტის მონაკვეთის გაზომვის შემდეგ, რათა ის სწორად მოერგოს).
- ჩვენი დიზაინი მოიცავდა ორ წებოვან საყრდენს (კრემისფერიდან სურათზე) საცდელ მონაკვეთზე დასაბეჭდი ჩანართით, რომელიც დამონტაჟებულია გადახვევით/დაჭერით (.stl დიზაინის ფაილები თან ერთვის).
- დაბეჭდეთ გეომეტრიული ჩანართები 3-D პრინტერის გამოყენებით.
ნაბიჯი 15: დააინსტალირეთ 3D დაბეჭდილი გეომეტრიული ჩანართები სატესტო განყოფილებაში
- წებოვანი 1/2 "დიამეტრის მდედრობითი შესაკრავი საცდელი ნაწილის შიგნით. გააჩერეთ 24 საათის განმავლობაში
- დააინსტალირეთ გეომეტრიული ჩანართი ქალის შესაკრავში.
ნაბიჯი 16: ქვესისტემა 4: ბაზა
ნაბიჯი 17: ხის მოჭრა ბაზისთვის
- გაჭერით ბოჭკოვანი დაფის ნაწილები მილებისა და ტუმბოს შეკრების მხარდასაჭერად, როგორც სამონტაჟო ზედაპირი.
- გაჭრა 2x4 ხის მონაკვეთები მილებისა და ტუმბოს შეკრების დასაყრდენად.
- გააკეთეთ დახრილი ჭრა დამატებითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად.
- ლურსმანი 2x4 ხის ნაჭერი ერთად.
- 2x4 ხის მოჭრილი მონაკვეთები, რომლებიც გამოიყენება დამატებით საყრდენებად.
ნაბიჯი 18: შეკრების დასრულება
შეავსეთ ვედრო წყლით და ჩართეთ კონტროლერი/ტუმბო და წყალი შემოვა. სისტემა, რომელიც ადვილად ამოიღებს წყალს წყლიდან, შეიძლება იყოს ოპტიმალური.
გირჩევთ:
წყლის ტემპერატურა რეალურ დროში, გამტარობა და წყლის დონის მრიცხველი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
რეალურ დროში ჭაბურღილის წყლის ტემპერატურა, გამტარობა და წყლის დონის მრიცხველი: ეს ინსტრუქციები აღწერს როგორ ავაშენოთ დაბალფასიანი, რეალურ დროში, წყლის მრიცხველი ტემპერატურის მონიტორინგისთვის, ელექტროგამტარობა (EC) და წყლის დონე გათხრილ ჭაბურღილებში. მრიცხველი განკუთვნილია გათხრილი ჭის შიგნით, წყლის ტემპერატურის გასაზომად, EC
წყლის შეხსენება წყლის ბოთლის მფლობელი: 16 ნაბიჯი
წყლის შეხსენება წყლის ბოთლის მფლობელი: დაგავიწყდათ ოდესმე თქვენი წყლის დალევა? ვიცი რომ ვაკეთებ! ამიტომაც გამიჩნდა იდეა შევქმნა წყლის ბოთლის დამჭერი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ დალიოთ თქვენი წყალი. წყლის ბოთლის მფლობელს აქვს ფუნქცია, სადაც ხმაური გაისმის ყოველ საათში, რათა შეგახსენოთ, რომ
წყლის სასმელი სიგნალიზაცია /წყლის მიღების მონიტორი: 6 ნაბიჯი
წყლის სასმელი სიგნალიზაციის სისტემა /წყლის მიღების მონიტორი: ჩვენ ყოველდღიურად უნდა ვსვათ საკმარისი რაოდენობის წყალი, რომ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. ასევე ბევრი პაციენტია, რომელსაც ყოველდღიურად უწერია გარკვეული რაოდენობის წყლის დალევა. სამწუხაროდ, ჩვენ თითქმის ყოველდღე გამოვტოვეთ გრაფიკი. ასე რომ, მე ვქმნი
წყლის გვირაბის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია: 5 ნაბიჯი
წყლის გვირაბის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია: ეს ემსახურება როგორც წყლის ინსტრუქციის წყლის გვირაბის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის ერთობლიობას. ჩამოთვლილი ინსტრუქციები არის ნომინალური და უსაფრთხო შესრულებისთვის
წყლის დონის Arduino- ს გამოვლენის მეთოდები ულტრაბგერითი სენსორისა და Funduino წყლის სენსორის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
წყლის დონის Arduino- ს გამოვლენის მეთოდები ულტრაბგერითი სენსორის და Funduino წყლის სენსორის გამოყენებით: ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ იაფი წყლის დეტექტორი ორი მეთოდის გამოყენებით: 1. ულტრაბგერითი სენსორი (HC-SR04) .2. Funduino წყლის სენსორი