Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Materiales Requeridos
- Trin 2: Perfiles De Aluminio (maquinado)
- Trin 3: Ángulos De Aluminio (maquinado)
- Trin 4: Basismotor (maquinado)
- Trin 5: Ensamblado
- Trin 6: Sistema Biela / Manivela
- Trin 7: Carril De Aplastamiento
- Trin 8: Sistema De Selección
- Trin 9: Beskyttelse Y Ajustes Finales
- Trin 10: Sensorer
- Trin 11: Aktuadorer
- Trin 12: Programmering
- Trin 13: Consejos Generales
Video: Aplastadora Y Clasificadora De Botellas Y Latas: 13 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Anvendelse af para la la compresión y clasificación de latas de aluminio y botellas de plástico (500 ml). 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 dependiendo si el objeto es una botella o una lata.
Trin 1: Materiales Requeridos
Estructura:
- * Perfil estructural de aluminio 4545R (2 metros)
- * Perfil estructural de aluminio 4040 (1 metro)
- * Perfil estructural de aluminio 4545 (2 metros)
- 30 Tuercas T M6 para perfil de aluminio 4545
- 30 Tornillos Allen M6 x 12
- Ángulo de aluminio 4545 (1 metro)
*En bruger 3 forskellige typer af perfiler, se 5 brugere til 4545.
Mecánica:
- 1 Tabla MDF de 6 mm (90x60 cm)
- 2 Tornillos con tuerca (6 x 80 mm)
- 2 Tornillos con tuerca (6 x 70 mm)
- 4 stk. 6 mm (diametro udvendig 22 mm, diametro indvendig 9 mm)
- Varilla de aluminio 20 mm (30 cm)
- Tornillos pernos (3x80 mm)
- Banda (3/4 'x 15')
- Tornillo (8x30mm)
- Placa aluminio (9x9 cm)
- Tornillos (7x30mm)
- Placa de acero (13x10cm)
- Manija
- Solera de aluminio (30cm)
Electrónica:
- Botón
- Sensor induktiv
- Sensor de fin de carrera
- Servomotor
- Motor DC
Otros:
- Placa de acrílico
- PVC -rør (75 mm)
- Cambio de diámetro PVC (75 a 98 mm)
Herramientas
- Fresadora
- Torno
- Sierra sin fin til metal
- Cortadora láser
- Pinzas de corte
- Llave Allen (5/32)
- Segueta
- Impresora 3D
Algunas piezas se imprimieron and 3D, estas pueden ser substituidas por elementos maquinados.
Trin 2: Perfiles De Aluminio (maquinado)
Alle former for parfume kan bruges til at udnytte de fine materialer til metal Primero kan bruges til 4545R i 4 dele på 50 cm i en størrelse, der kan bruges til at lave en struktur.
Después se cortan los perfiles 4040 and dos partes de 50 cm, estas piezas serán el soporte for el motor.
Der er 4545 dele, der kan deles på 50 cm, og som kan bruges til at bygge en struktur. Vi kan bruge en størrelse på 9,5 cm og en størrelse på 12 cm.
Al terminar los cortes, se recomienda quitar la rebaba para que los perfiles emonen más fácilmente y para una major presentación. Se puede utilizar un esmeril eller un rebabeador.
Trin 3: Ángulos De Aluminio (maquinado)
Se tomará la solera da L y se cortará para hacer 14 ángulos de 45 mm de largo. Primero se cortará en la cortadora vertical with una dimensioni 48 mm. No se corta a la medida ya que la cortadora no puede hacer cortes muy precisos, así que se le deja ese margen de error para poder modificar la pieza después. Una vez cortados, se le tienen que rebajar los 3 milímetros extra. Esto se hace con la fresadora y un endmill de al menos 45 mm de largo.
Finalmente se realizará una perforación, en 10 angulos, al centro de cada lado con una broca de 6 mm (o un un poco borgmester). Esto también se realizó en la fresadora for en borgmester præcist. A los últimos 4 ángulos se le harán dos perforaciones en cada lado.
Trin 4: Basismotor (maquinado)
Para hacer el soporte para el motor, se toma la solera de aluminio y se cortan dos pedazos de 22 cm. Se puede utilizar la misma técnica que los ángulos de aluminio al cortarlo primero en la cortadora vertical with un margen de error para darle la dimensionión en la fresadora. Después se pone el 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 mm. Finalmente se hacen dos perforaciones en cada extremo de la solera con una broca de 6 mm. A 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 continuación.
Trin 5: Ensamblado
Una vez teniendo todo el material maquinado, ya se puede ensamblar la estructura. 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 llave allen. Se utilizarán los ángulos con dos perforaciones para unir los pilares y los soportes del motor.
Trin 6: Sistema Biela / Manivela
Para el sistema de Biela y manivela se maquinaron varios componentes. Primero que nada, se fijó el motor a las bases usando los tornillos de 6 x 70 mm. Una vez fijo, se maquinó un perno con la varilla de 20 mm, para que tuviera un diámetro 8 mm. En teoría la biela se podría conectar al motor directamente, no obstante el hacerlo haría que el movimiento fuera muy rápido y difícil de controlar.
Para solucionar este problema se cortó, en MDF y con láser, un sistema de poleas y banda dentada para disminuir la velocidad. La polea pequeña se ajustó directo al perno saliente del motor.
Para la segunda polea se necesitó crear unas bases, las cuales se cortaron con láser en MDF. Un segundo perno se maquinó con la misma varilla de 20 mm con dimensionses de 10 mm. La segunda polea se ajustó en este perno.
Una vez montado el systemema de poleas se cortó en láser la biela en un acrílico de 6 mm. La manivela fue igualmente cortada pero en MDF.
La manivela fue unida a la biela por un perno con dos baleros.
Trin 7: Carril De Aplastamiento
Para generar la compresión se creó un émbolo, cortando diferentes círculos de 7 cm de diámetro en MDF. Para tener algo de peso, se le agregó un disco de aluminio del mismo diámetro, manufacturado en el torno. Este disco fue atornillado a los otros círculos de MDF.
Para unir el émbolo a la manivela, se utilizó 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.
Para el carril de aplastamiento se utilizó un tubo PVC el cual se cortó con segueta para darle libertad de movimiento a la manivela. Al final del tubo se le agregó un cambio de diámetro de PVC para que la botella aplastada tuviera espacio al comprimirse. Este nuevo PVC kan bruges til at fremstille aluminiumslegeringer, der kan bruges som originale PVC -produkter, der kan bruges til at kontrollere.
Como compuerta se utilizó la placa de acero, a la cual se le atornilló una manija. Esta se introdujo en las rendijas de los pilares. Dos ángulos de aluminio se ajustaron para detener la compuerta.
Trin 8: Sistema De Selección
Valgmulighederne er i stand til at levere en servomotor, der afhænger af materialets introduktion. Esta compuerta fue cortada en acrílico con láser, al igual que las bases en las cuales esta gira. En enkelt base kan indsættes i servomotorer, og de kan også bruges i 3D. Esta pieza se atornilló a la compuerta de selección para hacerla girar al mismo tiempo que el servomotor. Para tener estabilidad al momento de girar, se imprimió una segunda pieza, la cual se atornilló al final de la compuerta y se insertó en la segunda base.
Trin 9: Beskyttelse 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.
Trin 10: Sensorer
En esté proyecto se utilizaron 3 principales sensores: de accionamiento (botón), de fin de carrera og un sensor inductivo (detector de metales).
El sensor de fin de carrera se ajustó debajo del carril de aplastamiento, en el pointo en el cual se activa al retraerse completeamente el embolo.
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, necesitaban conectarse a una resistencia que fuera a tierra para que no estuvieran flotados.
Trin 11: Aktuadorer
En este proyecto se tienen dos actuadores, un servomotor y un motor DC. Servomotoren kan styres af arduino, men også af DC -motoren er nødvendig for at kunne justere, hvordan den kan bruges, så den ikke er tilstrækkelig til at flytte.
Kontrollen af motoren kan bruges til at tænde/slukke, og 5V kan bruges til at oprette en automatisk del af arduino. Esta fuente proofe 24 V, los cuales son necesarios para el movimiento del motor.
Trin 12: Programmering
Para la programación se utilizó un systemema de 3 estados. El primer estado es en el cual espera una señal para comenzar con el proceso, el segundo estado es en cual se activa el proceso, y el tercer estado es en el cual hace acciones para finalizar 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: que el sensor de fin de carrera se active 5 veces o que se detecte una lata and el sensor inductivo. Si se detectó metal, el servomotor se mueve hacia la derecha, mientras que si no se hizo esto, se mueve a la izquierda.
Trin 13: Consejos Generales
- Tener cuidado al trabajar con el acrílico o si se hace alguna modificación manual a este, este material tiende a quebrarse si se trata de cortar con segueta. En caso de hacer algún corte manual, utilice un taladro para hacer un carril de perforaciones, donde se quiera cortar, y después ya se puede terminar estos cortes con la segueta.
- 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 detectarlo con la mano. Una vez ajustado un poco, se puede terminar de ajustar con la llave allen.
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Trin-for-trin uddannelse i robotik med et sæt: 6 trin
Trin-for-trin uddannelse i robotteknologi med et kit: Efter ganske få måneder med at bygge min egen robot (se alle disse), og efter at jeg to gange havde dele mislykkedes, besluttede jeg at tage et skridt tilbage og tænke min strategi og retning. De flere måneders erfaring var til tider meget givende, og
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)