Sadržaj:
- Korak 1: Razumevanje principa
- Korak 2: Materijali
- Korak 3: Montaža
- Korak 4: Aplikacije
- Korak 5: Ovo je moja prijava za dodjelu nagrada RYSI
Video: Improvizirani DC motor sa vibracijama: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08
Mali istosmjerni motor koristi se za stvaranje vibracija kao uzroka pomicanja zbog rotirajućeg vratila pričvršćenog na nesimetričnu masu. Može se koristiti za više aplikacija kao rezultat prilagodljive i snalažljive uporabe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, - masažer za tijelo, kao graver na raznim materijalima, za ponovno stvaranje raznih predmeta koji koriste rotacijske oscilacije poput električnih četkica za zube i na kraju iz obrazovno gledište za učenje o tome kako rade vibracijski motori i kako stvaraju vibracije.
Korak 1: Razumevanje principa
Ovaj vibracijski motor je istosmjerni motor s pomakom (nesimetrične) mase pričvršćene na vratilo.
Kako se vratilo okreće, centripetalna sila pomaknute mase je asimetrična, što rezultira neto centrifugalnom silom, što uzrokuje pomak motora. Uz veliki broj okretaja u minuti, motor se konstantno pomakne i pomiče ovim asimetričnim silama. To se ponavljano pomicanje percipira kao vibracija.
Postoje dva aspekta uobičajeno citiranih vibracija, amplituda vibracije i frekvencija vibracije - frekvencija vibracije - frekvenciju vibracije je prilično lako odrediti. Brzine motora navedene su u okretajima u minuti ili RPM. Frekvencija vibracija navedena je u Hercima (Hz), što je jedan ciklus u sekundi. Kako postoji 60 sekundi u minuti, možemo podijeliti broj okretaja u minuti za 60 da bismo dobili frekvenciju vibracije u Hz.
Frekvencija vibracija (Hz) = RPM/60
Amplituda vibracija - U osnovi, sila ovisi o veličini mase, udaljenosti između težišta mase i osovine motora i brzini motora. Ukupna amplituda vibracije također ovisi o veličini objekta koji motor u prilogu. Na primjer, mali motor vibracije u telefonu ne bi uzrokovao veliko pomicanje ako je pričvršćen na težak predmet poput radnog stola.
Snaga sile koju generira motor opisana je u sljedećoj jednadžbi:
F (centripetalna sila u newtonima) = m (masa pomaka ili ekscentrična masa u kilogramima) * r (ekscentricitet u metrima ili polumjer mase od njenog središta) * ω (kutna brzina u rad/s)^ 2… (1)
Ako znamo silu vibracijskog motora i veličinu ciljane mase, možemo izračunati ubrzanje sistema koristeći Newtonov drugi zakon. Amplituda vibracija je zapravo mjerenje ubrzanja, dato pomoću a.
F = masa * ubrzanje = m (masa pomaka ili ekscentrična masa u kilogramima) * r (je ekscentričnost u metrima ili polumjer mase od njenog središta) * ω (kutna brzina u rad/s)^2 …………….. Od (1)
Korak 2: Materijali
Za ovu demonstraciju potrebni su uobičajeni kućanski potrepštine i neki osnovni električni ulazi:
1) DC motor
2) Odstupna masa za pričvršćivanje na vratilo istosmjernog motora. Koristio sam malo epoksidnog ljepila (mseal) za oblikovanje i oblikovanje pravog oblika
3) bateriju ili bilo koji drugi oblik istosmjerne struje.
4) spojne žice
5) prekidač
6)* opcionalno* poklopac za cijeli sistem
Korak 3: Montaža
- Masu pomaka pričvrstite na osovinu motora.
- Spojite stezaljke motora na napajanje pomoću žica i upotrijebite prekidač negdje između.
- Zatvorite aparat
Korak 4: Aplikacije
- Masažer za telo
- Kao graver na razne materijale pričvršćujući ga na oštar predmet
-
Za ponovno stvaranje raznih predmeta koji koriste rotacijske oscilacije poput električnih četkica za zube
- Na kraju s obrazovnog gledišta za učenje o tome kako rade vibracijski motori i kako stvaraju vibracije.
Korak 5: Ovo je moja prijava za dodjelu nagrada RYSI
Koga god to moglo zabrinuti, u prilogu ću pronaći ovaj podnesak zajedno sa mojim obrascem za konkurs.
Preporučuje se:
Koračni motor upravljanim koračnim motorom - Koračni motor kao rotacijski davač: 11 koraka (sa slikama)
Koračni motor upravljanim koračnim motorom | Koračni motor kao rotacijski davač: Imate li nekoliko koračnih motora koji leže i žele nešto učiniti? U ovom Instructableu, upotrijebimo koračni motor kao rotacijski davač za kontrolu položaja drugog koračnog motora pomoću Arduino mikrokontrolera. Pa bez odlaganja, idemo
Slanje podataka o bežičnim vibracijama i temperaturi na Google tablice pomoću Node-RED: 37 koraka
Slanje podataka o bežičnim vibracijama i temperaturi na Google tablice pomoću Node-RED-a: Predstavljamo NCD-ov industrijski bežični senzor za vibracije i temperaturu za velike domete IoT-a koji se može pohvaliti upotrebom bežične mrežne strukture u rasponu do 2 milje. Ovaj uređaj uključuje precizni 16-bitni senzor vibracija i temperature, koji
Elektro motor + Fidget motor: 12 koraka
Elektro motor + Fidget motor: U svakom slučaju, uputstvo za upotrebu je 2 verzije elektromotora koje možete napraviti. De eerste je een kleine elektromotor waarbij de spoel draait en de magneet huge zit. De tweede is fidget motor waarbij de spoel huge zit en de magneten op een fidg
Upozorenja o vibracijama i temperaturi putem e-pošte pomoću Node-RED-a: 33 koraka
Upozorenja o vibracijama i temperaturi putem e-pošte koristeći Node-RED: Predstavljamo NCD-ov industrijski bežični senzor za vibracije i temperaturu za velike domete IoT, koji se može pohvaliti upotrebom bežične mrežne strukture do 2 milje. Ovaj uređaj uključuje precizni 16-bitni senzor vibracija i temperature, koji
Motor 'N Motor: 7 koraka
Motor 'N Motor: Ovaj projekt je započeo kao dvije odvojene ideje. Jedan je trebao napraviti električni skateboard, a drugi je trebao napraviti automobil na daljinsko upravljanje. Koliko god zvučalo čudno, osnove ovih projekata vrlo su slične. Očigledno se komplikuje kad dođe u pitanju