Obsah:
- Krok 1: Pochopenie princípu
- Krok 2: Materiály
- Krok 3: Zostavenie
- Krok 4: Aplikácie
- Krok 5: Toto je môj príspevok k udeľovaniu cien RYSI Awards
Video: Improvizovaný DC vibračný motor: 5 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:00
Malý jednosmerný motor sa používa na generovanie vibrácií ako príčina jeho posunu v dôsledku toho, že je jeho rotačný hriadeľ pripevnený k nesymetrickej hmotnosti. Vďaka prispôsobivému a vynaliezavému použitiu je možné použiť ho na viacero aplikácií, vrátane, ale nie výlučne, maséra tela, ako rytec na rôzne materiály, na obnovu rôznych predmetov, ktoré využívajú osciláciu otáčania ako elektrické zubné kefky, a nakoniec z vzdelávací pohľad na učenie sa toho, ako vibračné motory fungujú a ako vytvárajú vibrácie.
Krok 1: Pochopenie princípu
Tento vibračný motor je jednosmerný motor s odsadenou (nesymetrickou) hmotou pripevnenou k hriadeľu.
Pri otáčaní hriadeľa je dostredivá sila odsadenej hmoty asymetrická, čo má za následok čistú odstredivú silu, čo spôsobuje posunutie motora. Pri vysokom počte otáčok za minútu sa motor týmito asymetrickými silami neustále posúva a pohybuje. Práve toto opakované vytesnenie je vnímané ako vibrácia.
Bežne sú citované dva aspekty vibrácií, amplitúda vibrácií a vibračná frekvencia - frekvencia vibrácií - frekvenciu vibrácií je možné pomerne ľahko zistiť. Otáčky motora sú uvedené v otáčkach za minútu alebo v otáčkach za minútu. Frekvencia vibrácií je udávaná v Hertzoch (Hz), čo je jeden cyklus za sekundu Keďže frekvencia vibrácií v Hz je 60 sekúnd za minútu, môžeme rozdeliť otáčky na 60 na 60 Hz.
Frekvencia vibrácií (Hz) = ot/min/60
Amplitúda vibrácií - sila v zásade závisí od veľkosti hmotnosti, vzdialenosti medzi ťažiskom hmoty a hriadeľa motora a rýchlosti motora. Celková amplitúda vibrácií závisí aj od veľkosti predmetu, ktorým je motor priložený. Napríklad malý vibračný motor v telefóne by nespôsobil veľký posun, ak je pripevnený k ťažkému predmetu, akým je stôl.
Sila sily generovanej motorom je opísaná v nasledujúcej rovnici:
F (dostredivá sila v newtonoch) = m (hmotnosť odsadenej alebo excentrickej hmotnosti v kilogramoch) * r (excentricita v metroch alebo polomer hmoty od jej stredu) * ω (uhlová rýchlosť v rad/s)^ 2… (1)
Ak poznáme silu z vibračného motora a veľkosť cieľovej hmotnosti, môžeme vypočítať zrýchlenie systému pomocou Newtonovho druhého zákona. Amplitúda vibrácií je vlastne meranie zrýchlenia dané a.
F = hmotnosť * zrýchlenie = m (hmotnosť odsadenej alebo excentrickej hmotnosti v kilogramoch) * r (je výstrednosť v metroch alebo polomer hmoty od jej stredu) * ω (uhlová rýchlosť v rad/s)^2 …………….. z (1)
Krok 2: Materiály
Na túto ukážku sú potrebné bežné domáce potreby a niektoré základné elektrické vstupy:
1) jednosmerný motor
2) Presadená hmotnosť na pripevnenie k hriadeľu motora jednosmerného prúdu. Na vytvarovanie a vytvorenie správneho tvaru som použil nejaké epoxidové lepidlo (mseal)
3) batéria alebo iná forma jednosmerného prúdu.
4) spojovacie vodiče
5) prepínač
6)* voliteľný* kryt celého systému
Krok 3: Zostavenie
- Upevnite presadenú hmotu na hriadeľ motora.
- Pripojte svorky motora k napájaniu pomocou vodičov a použite spínač niekde medzi nimi.
- Zabalte prístroj
Krok 4: Aplikácie
- Masážny prístroj na telo
- Ako rytec na rôzne materiály pripevnením k ostrému predmetu
-
Na obnovu rôznych predmetov, ktoré využívajú osciláciu otáčania, ako sú zubné kefky
- Nakoniec z vzdelávacieho hľadiska, aby ste sa dozvedeli, ako vibračné motory fungujú a ako vytvárajú vibrácie.
Krok 5: Toto je môj príspevok k udeľovaniu cien RYSI Awards
Koho sa to môže týkať, v prílohe nájdete tento príspevok spolu s mojím súťažným formulárom.
Odporúča:
IoT-Ubidots-ESP32+bezdrôtový vibračný a teplotný senzor s dlhým dosahom: 7 krokov
IoT-Ubidots-ESP32+Bezdrôtový vibračný a teplotný senzor s dlhým dosahom: Vibrácie sú skutočne pohybom sem a tam-alebo osciláciou-strojov a komponentov v motorizovaných pomôckach. Vibrácie v priemyselnom systéme môžu byť symptómom alebo motívom ťažkostí alebo môžu byť spojené s každodennou prevádzkou. Napríklad osci
Riaditeľný vibračný tennessgrity robot: 7 krokov (s obrázkami)
Riaditeľný vibračný tennessgrity robot: Tensegritová štruktúra je vyrobená z pružných šnúr a tuhých vzper. Pri páde alebo stlačení sa môže ohýbať a stláčať a potom pružiť späť do tvaru. Má tiež vysoký stupeň súladu, čo znamená, že nepoškodí ľudí ani vybavenie v okolí
Vibračný robot: 4 kroky
Vibračný robot: Ahoj, ja som Mehek a ja som z Jp Nagar Nook. Dnes vám ukážem, ako vyrobiť vibračného robota z ľahko dostupných materiálov. Materiály Batéria Batériová spona Drôt Motor Spínač Lepiaca pištoľ Spájkovačka Viazací drôt
AKO POUŽÍVAŤ VIBRAČNÝ SENZOR- NÁVOD NA VISUINO S ARDUINOM: 6 krokov
AKO POUŽÍVAŤ VIBRAČNÝ SENZOR- NÁVOD NA VISUINO S ARDUINOM: V tomto návode použijeme vibračný senzor, LED, bzučiak, odpor, Arduino Uno a Visuino na pípnutie, keď sú detekované vibrácie. Pozrite si ukážkové video
Mini vibračný motor Gillette: 6 krokov
Mini vibračný motor Gillette: Ste unavení plytvať peniazmi na drahé žiletky? kúpte si lacnejší a použite starý vibračný holiaci strojček Gillette. Vďaka tomu získate puzdro na batérie typu AAA všetko v jednom, prepnete mini vibračný motor a lacnejšie holenie