Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: Materiales Requeridos
- ნაბიჯი 2: პერფილები დე ალუმინიო (maquinado)
- ნაბიჯი 3: Angulos De Aluminio (maquinado)
- ნაბიჯი 4: ბაზის ძრავა (maquinado)
- ნაბიჯი 5: ენსამბლადო
- ნაბიჯი 6: სისტემა ბიელა / მანიველა
- ნაბიჯი 7: Carril De Aplastamiento
- ნაბიჯი 8: Sistema De Selección
- ნაბიჯი 9: Protección Y Ajustes Finales
- ნაბიჯი 10: სენსორები
- ნაბიჯი 11: აქტუადორები
- ნაბიჯი 12: პროგრამირება
- ნაბიჯი 13: Consejos Generales
ვიდეო: Aplastadora Y Clasificadora De Botellas Y Latas: 13 საფეხური
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
სისტემა გამოიყენება კომპრესიისა და კლასიფიკაციისთვის ალუმინისა და ბოტასების პლასტიკური (500 მლ). Al introducir alguna de las dos opciones un sistema de biela/manivela realiza la compresión, el objeto comprimido cae por gravedad a una rampa clasificadora, la cual rota დამოკიდებულება si el objeto es una botella o una lata.
ნაბიჯი 1: Materiales Requeridos
ესტრუქტურა:
- * Perfil estructural de aluminio 4545R (2 მეტრო)
- * Perfil estructural de aluminio 4040 (1 მეტრო)
- * Perfil estructural de aluminio 4545 (2 მეტრო)
- 30 Tuercas T M6 para perfil de aluminio 4545
- 30 ტორნილოს ალენი M6 x 12
- Ulngulo de aluminio 4545 (1 მეტრო)
*ჩვენ გამოვიყენებთ 3 განსხვავებულ მეთოდს, გამოვიყენოთ 5 მეტრო 4545.
მექანიკა:
- 1 ტაბლა MDF დე 6 მმ (90x60 სმ)
- 2 Tornillos con tuerca (6 x 80 მმ)
- 2 Tornillos con tuerca (6 x 70 მმ)
- 4 ბალეროსი 6 მმ (დიამეტრი გარე 22 მმ, დიამეტრო ინტერიერი 9 მმ)
- Varilla de aluminio 20 მმ (30 სმ)
- Tornillos pernos (3x80 მმ)
- ბანდა (3/4 'x 15')
- ტორნილო (8x30 მმ)
- Placa aluminio (9x9 სმ)
- ტორნილოსი (7x30 მმ)
- Placa de acero (13x10 სმ)
- მანია
- Solera de aluminio (30 სმ)
ელექტრონიკა:
- ბოტონი
- სენსორი ინდუქციური
- სენსორი de fin de carrera
- სერვომოტორული
- ძრავის DC
ოტროსი:
- Placa de acrílico
- PVC ტუბო (75 მმ)
- Cambio de dimetro PVC (75 და 98 მმ)
ჰერამიენტასი
- ფრესადორა
- თორნო
- Sierra sin fin para metal
- Cortadora láser
- Pinzas de corte
- ლლევ ალენი (5/32)
- სეგუეტა
- Impresora 3D
Algunas piezas se imprimineron en 3D, estas pueden ser substituidas por elementos maquinados.
ნაბიჯი 2: პერფილები დე ალუმინიო (maquinado)
Todos los perfiles se cortaran utilisando la sierra sin para metal Primero se corta el perfil 4545R და 4 ნაწილად 50 სმ სიღრმეში, ეს არის ის, რაც ხელს უწყობს მის სტრუქტურას.
Después se cortan los perfiles 4040 in dos partes de 50 cm, ეს არის ის, რაც ემსახურება ძრავას.
Por último se corta el perfil 4545 en dos partes de 50 cm, estas piezas serán las bases de la estructura. También se cortará un pedazo de 9.5 cm y uno de 12 cm, estos serán usado de conectores.
Al terminar los cortes, გირჩევთ quitar la rebaba para que los perfiles embonen más fácilmente y para una mejor presentación. Se puede utilizar un esmeril o un rebabeador.
ნაბიჯი 3: Angulos De Aluminio (maquinado)
Se tomará la solera en L y se cortará para hacer 14 ángulos de 45 mm de largo. Primero se cortará en la cortadora ვერტიკალური ერთად განზომილებიანი 48 მმ. არ არის გათვალისწინებული მედიცინაში, რაც არ უნდა იყოს კორტიდორა, არ არის შესაძლებელი, რომ იყოს ზუსტი, რადგან ეს შეიძლება იყოს შეცდომა შეცდომების წინამდებარე მოდიფიკაციისთვის. Una vez cortados, se le tienen que rebajar los 3 მილიმეტრით დამატებით. Esto se hace con la fresadora y un endmill de al menos 45 mm de largo.
Finalmente se realizará una perforación, en 10 angulos, all centro de cada lado con una broca de 6 mm (o un un poco քաղաքապետ). Esto también se realizó en la fresadora para una Mayor precisión. A los últimos 4 ángulos se le harán dos perforaciones en cada lado.
ნაბიჯი 4: ბაზის ძრავა (maquinado)
Para hacer el soporte para el motor, se toma la solera de aluminio y se cortan dos pedazos de 22 სმ. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას misma técnica que los ángulos de aluminio al cortarlo primero en la cortadora vertical con un margen de error para darle la dimensión la la fresadora. Después se pone el motor motor arriba de ellas y se marca los lugares en los que se quiera perforar para los tornillos del motor. Estos después son perforados con una broca de 6 მმ. Finalmente se hacen dos perforaciones en cada extremo de la solera con una broca de 6 მმ. Las piezas finales se les tiene que rebajar las partes con las que haga en contacto el motor, y deberían de quedar como se muestra a vazhduación.
ნაბიჯი 5: ენსამბლადო
თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ის მასალა, რომლითაც შეგიძლიათ შეაფასოთ ესტრუქტურა. Para unir dos perfiles se utiliza un ángulo metálico con un tornillo M6 y una tuerca T en cada orificio. Las tuercas T se introducen en las ranuras del perfil y se ajusta el tornillo con la lalave allen. Se utilizarán los ángulos con dos perforaciones para unir los pilares y los soportes del motor.
ნაბიჯი 6: სისტემა ბიელა / მანიველა
Para el sistema de Biela y manivela se maquinaron varios კომპონენტები. პირველ რიგში, ეს არის საავტომობილო ძრავა და დაფუძნებული ტორნილოს 6 x 70 მმ. ეს არის fijo, se maquinó un perno con la varilla de 20 mm, para que tuviera un diámetro 8 mm. თუ თქვენ გექნებათ კავშირი საავტომობილო დირექტორატში, არ არსებობს რაიმე სახის შეზღუდვა, რომელიც დაკავშირებულია მოძრაობის კონტროლთან და მოძრაობასთან.
ეს არის პრობლემა, რომელიც გვხვდება MDF– ში და სისტემაში, რომელსაც აქვს პოლუსები და ბანდა სტომატოლოგიური სისტემები, რათა მოხდეს მათი გადაადგილება. La polea pequeña se ajustó directo al perno saliente del motor.
Para la segunda polea se necesitó creas unas base, las cuales se cortaron con láser en MDF. არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს 20 მმ ზომის 10 მმ. La segunda polea se ajustó en este perno.
Una vez montado el sistema de poleas se cortó en láser la biela en un acrílico de 6 მმ. MDF- ის გამოყენებით დაყენებული igualmente cortada cortada pero.
La manivela fue unida a la biela por un perno con dos baleros.
ნაბიჯი 7: Carril De Aplastamiento
შეადგინეთ კომპრესები, რომლებიც შექმნილია იმ სიმბოლოების მიხედვით, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სიდიდის მიხედვით, 7 სმ სიგრძის MDF- ში. Para tener algo de peso, se le agregó un disco de aluminio del mismo diámetro, manufacturado en el torno. ეს არის დისკო ფუნდამენტური MDF.
Para unir el émbolo a la manivela, se utilisó un ángulo metálico, un tornillo de 7x30 mm con su tuerca. El tornillo fue usado como perno para unir la manivela al ángulo metálico, el cual se atornilló al émbolo.
PVC PVC el cual se cortó con segueta para darle libertad de movimiento a la manivela. საბოლოო ჯამში, თქვენ უნდა შეთანხმდეთ PVC– ს დიამეტრზე PVC– სთვის, თუ რა botella aplastada tuviera espacio al comprimrse. ეს არის ახალი PVC, რომელიც აძლიერებს ალუმინის დონეს, არის PVC ორიგინალი, რომელიც გამოიყენება კონტრაცეფციისთვის.
Como compuerta se utilisó la placa de acero, a la cual se le atornilló una manija. Esta se introjo en las rendijas de los pilares. Dos ángulos de aluminio se ajustaron para detener la compuerta.
ნაბიჯი 8: Sistema De Selección
El sistema de selección es una compuerta que está unida a un servomotor, la cual se mueve დამოკიდებული მასალის დანერგვაში. Esta compuerta fue cortada en acrílico con láser, igual que las bases en las cuales esta gira. იმისათვის, რომ შევიტანოთ სერვომოტორული ძრავა, შესაძლებელია გამოვიყენოთ 3D შთაბეჭდილება. Esta pieza se atornilló a la compuerta de selección para hacerla girar al mismo tiempo que el servomotor. იმისთვის, რომ დამყარდეს მომენტი გირარისთვის, ის უნდა იქნას გამოყენებული, რათა შეასრულოს ის, რაც საბოლოო ჯამში უნდა იყოს შემავსებელი და დამყარებული სეგუნდა ბაზაზე.
ნაბიჯი 9: Protección Y Ajustes Finales
Para proteger al usuario de meter la mano dentro del sistema se le agregaron unas paredes de acrílico, cortadas en láser. Estas paredes también fueron usadas para detener algunos componentes electrónicos.
ნაბიჯი 10: სენსორები
გამოიყენება 3 ძირითადი სენსორული გამოყენებისათვის: de accionamiento (botón), de fin de carrera y un sensor inductivo (დეტექტორის მეტალები).
El sensor de fin de carrera se ajustó debajo del carril de aplastamiento, en el punto en el cual se აქტივაცია და გადატვირთვა სრული სიმბოლო.
El sensor de accionamiento se ajustó en uno de los ángulos metálico que detienen la compuerta.
El sensor inductivo se ajustó en la base en la cual la compuerta gira.
La conexión de los sensores es bastante directa, solamente el botón y el de fin de carrera, neceitaban conectarse una resistencia que fuera a tierra para que no estuvieran flotados.
ნაბიჯი 11: აქტუადორები
ეს არის პროექტორატი, რომელიც ემსახურება დესტაბილიზატორებს, არ ემსახურება ძრავას და ძრავას. ელექტრული ძრავის კონტროლი პირდაპირ მართვის სისტემაში, ძრავის DC ძრავის საჭიროებისამებრ საჭიროა მისი მოძრაობა, რომელიც არ არის საკმარისი გადაადგილებისთვის.
ეს არის მართვის მონიტორი, რომელიც განკუთვნილია თქვენი მოწყობილობის ჩართვის/გამორთვისთვის, გამოიყენეთ 5V მოდული, რომელიც განკუთვნილია თქვენი ძრავისთვის, ავტომატური ავტომობილის მოხმარებისთვის. Esta fuente provee 24 V, los cuales son necesarios para el movimiento del motor.
ნაბიჯი 12: პროგრამირება
პროგრამის გამოყენება 3 სისტემის გამოყენებით. El primer estado es en el cual espera una seal for comenzar con el proceso, el segundo estado es en cual se activa el processo, y el tercer estado es en el cual hacees para finalisar el proceso.
Para el primer estado, espera a que se presione el botón por al menos 3 segundos, si se hace esto el programa se va al segundo estado. En el segundo estado se activa el motor para comenzar el aplaste, espera dos acciones para pasar al estado 3: ეს არის სენსორი, რომელიც ასრულებს აქტიურ ხუთეულს ან გამოაქვეყნებს სენსორს. Si se deteó metal, el servomotor se mueve hacia la derecha, mientras que si no se hizo esto, se mueve a la izquierda.
ნაბიჯი 13: Consejos Generales
- Tener cuidado al trabajar con el acrílico o si se hace alguna modificación manual and este, este material tiende a quebrarse si se trata de cortar con segueta. თუ გექნებათ სახელმძღვანელო, გამოიყენეთ ის, თუ როგორ გამოიყენოთ ეს მექანიზმი, შეასრულოთ თქვენი გარსის კორპუსი, დაათვალიეროთ ის, თუ რა სახის ტერმინალებია გათვალისწინებული.
- Para ajustar los tornillos se recomienda usar la mano primero hasta saber cuando ya agarró la tuerca al perfil. Como esto no se puede ver, en muchas ocasiones no se obtiene un buen agarre, lo cual es más fácil detearlo con la mano. Una vez ajustado un poco, se puede terminar de ajustar con la llave allen.
გირჩევთ:
რომეო: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: 26 საფეხური (სურათებით)
რომეო: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: რაც შეიძლება მეტი სიამოვნება გქონდეთ, გააკონტროლეთ ცვლილებები DFRobot– ის მიერ, რაც აინტერესებს, თუ როგორ უნდა დაინტერესდეთ, იდეალურია პროტოტიპოს რობოტიკოსი და ელექტრული კონტროლი მოტორებსა და სერვისებზე, დ
მზის ნიადაგის ტენიანობის საზომი ESP8266: 10 საფეხური (სურათებით)
მზის ნიადაგის ტენიანობის მრიცხველი ESP8266– ით: ამ ინსტრუქციაში ჩვენ ვაკეთებთ მზის ენერგიაზე მომუშავე ნიადაგის ტენიანობის მონიტორს. ის იყენებს ESP8266 wifi მიკროკონტროლერს, რომელსაც აქვს დაბალი სიმძლავრის კოდი და ყველაფერი წყალგაუმტარია, ასე რომ ის შეიძლება დარჩეს გარეთ. შეგიძლიათ ზუსტად მიჰყევით ამ რეცეპტს, ან აიღოთ მისგან
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: 11 საფეხური (სურათებით)
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: პროექტი: 200 კვადრატულ ფუტი ოფისს სჭირდება ბატარეა. ოფისი ასევე უნდა შეიცავდეს ყველა კონტროლერს, ბატარეას და ამ სისტემისთვის საჭირო კომპონენტებს. მზის და ქარის ენერგია დატენავს ბატარეებს. არის უმნიშვნელო პრობლემა მხოლოდ
უძველესი სალოცავის აშენება: 4 საფეხური
უძველესი სალოცავის აშენება: ეს პროექტი შთაგონებულია ვიდეო თამაშში Legend of Zelda Breath of the Wild (BotW) ლეგენდაზე და მე მსურდა მისი ხელახლა შექმნა როგორც პატარა მოდელი. ეს იყო დიდი შესაძლებლობა, შეექმნა რეალისტური უძველესი ტაძარი მომდევნო ნაწილში
კომენტარი Créer Des Portes Logiques Avec Des Transistors: 5 საფეხური
კომენტარი Créer Des Portes Logiques Avec Des Transistors: Bonjour ans tous dans ce nouveau instructable nous allons voir comment bealiser des portes logiques avec des transistors bipolaires. Je vais présenter les portes logiques basique et les plus plus and use à savoir la porte Not, And, Or, Nand. ცხოვრების წესი