Sadržaj:
- Korak 1: Razumijevanje principa
- Korak 2: Materijali
- Korak 3: Montaža
- Korak 4: Aplikacije
- Korak 5: Ovo je moja prijava za dodjelu nagrada RYSI
Video: Improvizirani DC vibracijski motor: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:37
Mali istosmjerni motor koristi se za stvaranje vibracija kao uzrok njegovog pomicanja zbog rotirajućeg vratila pričvršćenog na nesimetričnu masu. Može se koristiti za višestruke primjene 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: Razumijevanje principa
Ovaj vibracijski motor je istosmjerni motor s pomakom (nesimetričnom) masom pričvršćenom na vratilo.
Kako se vratilo okreće, centripetalna sila pomaknute mase je asimetrična, što rezultira neto centrifugalnom silom, što uzrokuje pomak motora. S velikim brojem okretaja u minuti, motor se neprestano pomiče i pomiče tim asimetričnim silama. Taj se ponovljeni pomak percipira kao vibracija.
Postoje dva aspekta uobičajeno citiranih vibracija, amplituda vibracije i frekvencija vibracije - frekvencija vibracije - učestalost vibracija prilično je lako shvatiti. 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 kako bismo dobili frekvenciju vibracije u Hz.
Frekvencija vibracija (Hz) = RPM/60
Amplituda vibracija - U biti, 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 vibracijski motor 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 njezina središta) * ω (kutna brzina u rad/s)^ 2… (1)
Ako znamo silu vibracijskog motora i veličinu ciljane mase, možemo izračunati ubrzanje sustava koristeći Newtonov drugi zakon. Amplituda vibracije je zapravo mjerenje ubrzanja, zadano pomoću a.
F = masa * ubrzanje = m (masa pomaka ili ekscentrična masa u kilogramima) * r (je ekscentricitet u metrima ili polumjer mase od njezina 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) istosmjerni motor
2) Odstupna masa za pričvršćivanje na osovinu 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 sustav
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 tijelo
- Kao graver na raznim materijalima 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 zanimati, u privitku pogledajte ovaj podnesak zajedno s mojim obrascem za natječaj.
Preporučeni:
Vibracijski motori: 5 koraka
Vibracijski motori: Vibracijski motor je u osnovi motor koji je nepravilno uravnotežen. Drugim riječima, na rotacijskoj osovini motora pričvršćena je centrirana težina koja uzrokuje njihanje motora. Količina ljuljanja može se promijeniti količinom težine
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 u blizini i želite učiniti nešto? U ovom Instructableu upotrijebimo koračni motor kao rotacijski davač za kontrolu položaja drugog koračnog motora pomoću Arduino mikrokontrolera. Pa bez daljnjeg, idemo
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 is 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
Motor 'N Motor: 7 koraka
Motor 'N Motor: Ovaj projekt započeo je kao dvije zasebne 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 zakomplicira kad dođe
KAKO KORISTITI VIBRACIJSKI SENZOR- VISUINO VODIČ S ARDUINOM: 6 koraka
KAKO KORISTITI SENZOR VIBRACIJE- VISUINO VODIČ S ARDUINOM: U ovom ćemo vodiču koristiti senzor vibracije, LED, zujalicu, otpornik, Arduino Uno i Visuino za zvučni signal kada se otkriju vibracije. Pogledajte demonstracijski video