Indholdsfortegnelse:

RGB Icosahedron humørlampe: 9 trin (med billeder)
RGB Icosahedron humørlampe: 9 trin (med billeder)

Video: RGB Icosahedron humørlampe: 9 trin (med billeder)

Video: RGB Icosahedron humørlampe: 9 trin (med billeder)
Video: LED RGB Icosahedron with audio controller 2024, Juli
Anonim
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe
RGB Icosahedron humørlampe

Fusion 360 -projekter »

Geometriske former har altid fanget vores opmærksomhed. For nylig vakte en sådan fascinerende form vores nysgerrighed: Icosahedron. Icosahedron er en polyeder med 20 ansigter. Der kan være uendeligt mange ikke-lignende former for icosahedra, men den mest kendte er den almindelige icosahedron, hvor alle ansigterne er konstrueret af ligesidede trekanter. I dette projekt forsøger vi at skabe en stemningslampe i form af en almindelig icosahedron for at tilføje denne vidunderlige geometriske form til vores daglige liv.

Lampen blev fremstillet ved hjælp af digitalt fremstillede dele ved hjælp af en laserskærer og en 3D -printer. Humørlampen er også Alexa -styret, hvilket giver os mulighed for at styre farve og lysstyrke ved hjælp af vores ekko dot -enhed.

Hvis du kan lide dette projekt, så støt det ved at droppe en stemme på det i "Lighting Challenge".

Trin 1: Nødvendige materialer:

Nødvendige materialer
Nødvendige materialer
Nødvendige materialer
Nødvendige materialer
Nødvendige materialer
Nødvendige materialer

Her er listen over alle de dele, der kræves for at lave din helt egen Alexa -kontrollerede RGB Icosahedron humørlampe. Alle dele skal være almindeligt tilgængelige i hobbybutikker eller isenkræmmere. Links til disse dele findes også ved siden af.

Materialer og dele:

Firkantede træpinde. Delene og leddene er designet til at passe til dyvler med et tværsnit på 1 cm x 1 cm. Du skal bruge 4 og 1/2 meter i alt. (https://amzn.to/2EjGsnY)

1 x RGB smart pære (https://amzn.to/321WmvA)

1 x pæreholder (https://amzn.to/2EfH0ve)

PLA filament. Vi anbefaler sorte filamenter for den bedste effekt. (https://amzn.to/3iZb9hB)

2 mm hvid akryl til de diffunderende paneler. (https://amzn.to/3aExaPw)

Værktøjer:

Varm lim (https://amzn.to/2EeM5UL)

3D -printer (https://amzn.to/327CS8P)

Laserskærer

De samlede omkostninger ved dette projekt eksklusive værktøjer og filamenter er cirka 10 $.

Trin 2: 3D -modellering af led og digital fremstilling

3D -modellering af led og digital fremstilling
3D -modellering af led og digital fremstilling
3D -modellering af led og digital fremstilling
3D -modellering af led og digital fremstilling
3D -modellering af led og digital fremstilling
3D -modellering af led og digital fremstilling

Vi begynder med 3D -modellering af leddene. Dette blev gjort ved hjælp af Autodesks gratis Fusion 360 -software. Vi vil betegne disse stykker som hjørnerne fra dette punkt. Hodepunkterne har 5 fastgørelsespunkter, hvor de firkantede træpinde vil passe. Når vi havde oprettet modellen for toppunktet, trykte vi den 3D ved hjælp af en udfyldning på 40% og 2 perimeter. Vi anbefaler, at du bruger sort filament, fordi det skaber en god effekt, når det kombineres med træets farve og hvide akrylpaneler. Bemærk: Ingen understøttelsesstruktur er nødvendig for at udskrive dette stykke. I alt skal du udskrive 12 hjørner, da en icosahedron har 12 hjørner. Alle udskrifter kombineret bør tage cirka 12 timer.

Vi besluttede derefter at laserskære diffusorpanelerne ved hjælp af 2 mm hvid akryl. Du skal bruge 19 stykker i alt, fordi en icosahedron har 20 ansigter, men et ansigt vil blive specialfremstillet med 3D -print, da det er ansigtet, der holder pæren.

Pæreholderpanelet kræver understøtninger under udskrivning. Vi anbefaler og udfylder 40% og 2 perimeter.

CAD -filerne til hjørnerne, panelerne og pæreholderen er vedhæftet nedenfor. Her er en oversigt over alle stykker.

  • 12 x hjørner: 40% fyldning, 2 omkredse, sort
  • 1 x pæreholder: 40% fyld, 2 perimeter, hvid
  • 19 x paneler: 2 mm hvid akryl.

Trin 3: Skæring af den firkantede dyvel i længden

Skæring af den firkantede dyvel i længden
Skæring af den firkantede dyvel i længden
Skæring af den firkantede dyvel i længden
Skæring af den firkantede dyvel i længden
Skæring af den firkantede dyvel i længden
Skæring af den firkantede dyvel i længden

Når samlingerne er 3D -printet, er det tid til at skære træduglerne i den korrekte længde. De lange dyvler skal skæres i stykker på 15 cm. Brug en blyant og lineal til at markere 15 cm længder på dyvlen. Klem derefter dyvlen fast i en skruestik og brug en sav eller et Dremel -værktøj til at skære stykkerne. I alt skal du bruge 30 stykker, da en icosahedron har 30 kanter. Fra dette punkt vil vi betegne de 15 cm stykker som kanter.

Bemærk: Brikkerne kan gøres længere eller kortere, hvis det kræves, men det ville kræve, at du skalerer diffusorpanelerne i overensstemmelse hermed, så panelerne passer.

Trin 4: Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur

Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur
Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur
Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur
Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur
Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur
Montering af Icosahedron -strukturen: Grundstruktur

Start samlingen med at samle 5 3D -trykte hjørner og 5 trækanter. Skub kanten ind i en af de fremspringende slots på det 3D -trykte stykke. Vi vil referere til de fremspringende slots som kronblade fra dette punkt. Samlingen skal være ganske tæt, men vi anbefaler at tilføje lidt varm lim i spalten, inden du skubber træspidsen ind. Lad et af de tilstødende kronblade stå, og sæt en anden kant ind i det næste kronblad, og tilføj et toppunkt til den anden ende af den anden kant. Gentag denne proces, indtil du har oprettet en femkantet form.

Tilføj 5 kanter til siden af femkanten, at 5 individuelle kronblade adskiller kanterne og fuldfør de fem flader ved at bruge et toppunktstykke til at slutte sig til de 5 nye kantstykker.

Vend strukturen om, og begynd at tilføje kanter til alle de resterende kronblade, og afslut de næste 5 flader ved at forbinde de konvergerende kanter ved hjælp af 5 nye vertex -stykker.

Denne proces kan synes at være lidt forvirrende i starten på grund af den komplekse struktur af en icosahedron, men snart vil du få styr på det, og du vil forstå mønsteret.

Trin 5: Montering af Icosahedron -strukturen: Slutstykker

Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker
Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker
Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker
Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker
Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker
Montering af Icosahedron -strukturen: Endelige stykker

Deltag i de øverste hjørner ved hjælp af 5 nye kanter, og du vil bemærke en anden femkant. Tilføj 5 flere kanter til de resterende kronblade og afslut strukturen ved hjælp af et sidste toppunkt. Montering af det sidste toppunkt kan vise sig at være lidt kedeligt, da alt hænger sammen, men strukturen vil have nok spil til, at du kan vrikke det sidste toppunkt på plads. Med dette har du oprettet icosahedron -strukturen, og du kan begynde at tilføje akrylpanelerne til ansigterne.

Se billederne, der er vedhæftet trinnet, hvis du er i tvivl.

Trin 6: Montering af akrylsprederpaneler

Montering af akryl diffusorpaneler
Montering af akryl diffusorpaneler
Montering af akryl diffusorpaneler
Montering af akryl diffusorpaneler
Montering af akryl diffusorpaneler
Montering af akryl diffusorpaneler

Når icosahedrons træramme er bygget, kan du begynde at fastgøre diffusorpanelerne på de trekantede huller. Begynd med at skrælle den beskyttende beklædning af akrylpanelerne. Brug derefter lidt varm lim langs trækanterne og ved de 3D -trykte hjørner og skub panelet ind i hullet. Panelerne skal sidde cirka halvvejs ind i træet. Sørg for at placere panelerne godt op for at undgå huller, som kan ødelægge effekten. Gentag denne proces for resten af de 19 ansigter. Det ene ansigt efterlades uafdækket til lyspæren. Dette ansigt vil være basen for stemningslampen.

Trin 7: Tilslutning og montering af lyskilden

Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden
Tilslutning og montering af lyskilden

Afhængigt af pæreholderen skal du måske eller ikke nødvendigvis foretage ledningerne selv. For at slutte pæreholderen til et stik skal du begynde med at fjerne ledningerne på stikket og tilslutte dem til holderen ved at stramme skrueterminalerne. Hvis du ikke er sikker på dette trin, skal du få en professionel til at krydstjekke dit arbejde, eller ofte er det en bedre mulighed at få en professionel til at gøre det for dig, da dårlige ledninger kan være meget farlige!

Før derefter pæreholderen gennem den 3D -udskrevne del og skru den sammen. Dette trin kan igen være lidt anderledes afhængigt af den slags pæreholder, du har. 3D -printet er designet til at passe til pæreholdere i standardstørrelse med en radius på cirka 2,5 cm. Til sidst fastgøres pæren til holderen ved at skrue den i.

Ligner de andre paneler, beklæd kanten og hjørnerne med en perle af varm lim, og pres pæreholderpanelet på plads. Vi vil anbefale et ekstra lag lim på dette panel, da det vil understøtte hele pærens vægt, hvis du planlægger at hænge det.

Trin 8: Opsætning med Alexa

Opsætning med Alexa
Opsætning med Alexa
Opsætning med Alexa
Opsætning med Alexa

Afhængigt af mærket på din smarte pære kan følgende instruktioner være lidt anderledes. I vores tilfælde blev der leveret en brugermanual med lyset, som gav klare instruktioner for at få pæren sat op. Det krævede, at vi downloadede en app fra Google Play Store eller IOS App Store og sluttede pæren til det lokale WIFI -netværk. På dette tidspunkt havde du mulighed for at styre pæren ved hjælp af appen. Derefter loggede vi ind på Amazon Alexa -appen og installerede den tilsvarende "skill" fra den indbyggede Amazon "skills -butik" og fulgte instruktionerne for at koble pæren til Amazon Alexa. Når det var konfigureret, kunne vi bruge vores ekkopunkt til at styre RGB -icosahedron -stemningslampen.

Trin 9: Endelige resultater

Endelige resultater
Endelige resultater
Endelige resultater
Endelige resultater
Endelige resultater
Endelige resultater

Og det er det - bygningen er færdig!

RGB Icosahedron stemningslys giver et meget afslappende lys, og det kan bruges som bordlampe eller endda en natlampe. Der er to måder, du kan bruge lampen på. Du kan enten hvile det på et bord og bruge det som læselampe eller bordnat, eller du kan hænge det ved kablet og fastgøre det til en stikkontakt.

Vi har brugt denne lampe i over en uge nu, og vi nyder at indstille lyset til en varm farve og læse bøger ved siden af. Vi håber, at Instructable, som vi lavede, var nyttig og informativ og har inspireret dig til at oprette din helt egen RGB Icosahedron stemningslampe.

Hvis du kunne lide dette projekt, kan du støtte os ved at lide denne Instructable og stemme på dette projekt i Lighting Challenge. Efterlad gerne spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores build. Sørg for også at dele dine egne kreationer, der er baseret på eller inspireret af vores, vi vil meget gerne se dem.

Tak, fordi du læste og indtil næste gang!:)

Belysning udfordring
Belysning udfordring
Belysning udfordring
Belysning udfordring

Anden pris i Lighting Challenge

Anbefalede: