Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Skæring af holdene, støbning og støbning
- Trin 2: Udlægning og lodning af kredsløbet
- Trin 3: Fastgørelse af holderne til væggen
- Trin 4: Programmering af væggen
Video: Interaktiv klatrevæg: 4 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Gennem denne vejledning lærer du, hvordan du laver komponenterne til at bygge en interaktiv klatrevæg. Du vil bruge støbbar harpiks, grundlæggende LED -kredsløb og en Bluetooth -mikrokontroller -enhed for at sætte din telefon i stand til at diktere det sværhedsgrad, du ønsker at klatre på væggen.
Vær opmærksom på, at dette er et stort projekt, der vil kræve masser af tid og ressourcer. Du vil måske starte med at udforske en af de dækkede teknikker, f.eks. Hvordan du opretter et klatrestativ.
Denne liste dækker stort set alt, hvad du får brug for, hvis du ønsker at følge hele projektet igennem.
Materialer:
- Plasteline (svovlfri, også kaldet "rent ler")
- Mann Ease Release 200 - Mould Release spray
- Postkort - Skinnende/glat finish eller styrenark
- Varm lim
- Mold Star 30, silikongummi til forme
- Klar urethanharpiks - Smooth -on 326
- Et ark med 3/4”krydsfiner
- Neo -pixel strip - i alt 26 lys
- Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE
- 3 pin JST -stik
- Solid kernekabel - tre farver
- Lodning
- Krympeslanger
Hardware:
- 3/8” - 16 fatningshovedbolte
- 3/8” - 16“T”møtrikker
- 3/8”skiver
Værktøjer:
- Varm limpistol
- Clay Carving værktøjer
- Et par blandingsspande på 1 liter
- Borepistol Borbor
- 5/16 unbrakonøgle
- Trådskærere
- Wire Strippers
- Loddekolbe
- Multimeter
- Varmepistol
Trin 1: Skæring af holdene, støbning og støbning
Dette er nok den sjoveste del af dette projekt, at designe skræddersyede klatrestativer, som du selv kan kaste. Vær opmærksom på, at dette er en prototype. Urethanharpiksen, der bruges her, er ikke blevet testet i et egentligt klatremiljø, og jeg kan ikke stå inde for deres sikkerhed!
Trin 1A: Skulpturering af lastrummene
Begynd at forme dine greb ved at varme Plasteline op i dine hænder og udforske de former, du kan lide. Hvis du har klatret før, vil du sandsynligvis vide, hvilken slags hold du kan lide, se på eksempler og beslutte dig for et par forskellige slags. For nogle af eksemplerne på min væg forsøgte jeg at designe holderne, så de kan bruges i forskellige retninger, på den måde får jeg mere variation generelt. Når du formerer leret, skal du sørge for at holde stykkets bagside så flad som muligt. Når du har en grov form, vil du gerne bruge 3/8”-16 bolten og skiven til at skære hullet ud. Det er her leristningsværktøjerne bliver nyttige, de hjælper dig med at rydde ind i hullet og flade bagsiden. Du bør også bruge dine udskæringsværktøjer til at skære et hulrum, der er stort nok til at omslutte et LED -lys.
Når du er tilfreds med din form og overfladen er glat, vil du gerne tilføje en tekstur. Vær kreativ! alt, hvad du kan trykke ind i leret for at skabe tekstur, vil være godt. Jeg brugte en stålbørste, og resultatet blev virkelig flot. Du kan f.eks. Også bruge en sten.
Trin 1B: Lav en 2-delt silikoneform
Nu er det tid til at forberede og bygge din skimmel. Først vil du gerne bygge væggen i din form (se billederne til reference), du kan bruge postkortmateriale, så længe det er noget stift og har en skinnende, ikke -absorberende overflade. Jeg brugte skrotstyrenark, jeg fandt i butikken. Placer dit lergreb på et fladt stykke styren og skitsér rundt om det med en skarp, 1/2-3/4”rundt skal være god plads. Fjern låget og brug varm lim til at fastgøre væggen rundt omkring, sørg for at den er helt forseglet, du ville ikke have, at din dyre silikone skulle begynde at lække ud af formen! tro mig, det er ikke sjovt!
Placer nu dit greb i midten, og tilføj en kegle af ler, som vil blive en din hældningskanal, vær strategisk med placeringen. Du vil også gerne tilføje 2-3 små kegler omkring din form, disse vil være dine formnøgler, de hjælper din form med at justere korrekt hver gang du hælder et nyt greb (se billeder).
Nu er det tid til at hælde silikonen. Inden du laver denne spray Mold Release på alle overflader inde i din form, lad den tørre i 5 minutter. SIKKERHED! På dette tidspunkt skal du befinde dig i et godt ventileret område, du skal bære åndedrætsværn for at beskytte dig mod dampe og have lange ærmer og handsker på. Mold Star 30, som de fleste støbeforme, findes i 2 dele, i dette tilfælde vil du have lige store volumendele. Brug en blandingsspand på 1 liter til at måle, og bland derefter indholdet grundigt i et par minutter. Du vil være klar til at hælde i formen, når blandingen ikke viser striber (læs instruktionerne fra smooth-on, de er virkelig informative). Når du hælder silikonen, skal du sørge for at have en halv tomme over den højeste del af dit greb, dette vil sikre en god form. Lad formen sidde stille i 6 timer.
Nu klar til den anden del af formen. Brug en kniv til at skære det nederste stykke styren. Hold sidevæggen sammen. Rengør enhver silikone, der kan have set under din form (se billeder). Skub nu formen ned omkring 3/4”, sprøjt formslipningen, lad den tørre i 5 minutter. Bland og hæld en anden portion silikone, lad den stivne i 6 timer mere.
Nu kan du fjerne lerpositiv, og du er klar til det næste trin.
Trin 1C: Støbning i harpiks
For at forberede din form til støbning af dine hold i Resin skal du starte med at lave to hætter til den i et tyndt stift materiale som 1/4”krydsfiner eller mdf. Dette hjælper med at holde formen sammen med gummibånd uden at deformere den. Sprøjt formen og lad den tørre i 5 minutter.
Til mine besiddelser havde jeg adgang til et vakuumkammer, der hjælper med at minimere bobler, dette er ikke påkrævet, men en god ting at have adgang til. På samme måde som silikonen er Smooth-cast 326 Resin en todelt blanding, der er lig i volumen. Bland grundigt og hæld i formen. Lad det sidde natten over, inden det formes.
Trin 1D: Rengøring af harpiksstøbningen
Efter afstøbning af harpiksen vil du gerne save af hældningskanalen, filere og slibe det område glat såvel som bagsiden af lastrummet. Hvis du har adgang til en båndsliber, vil dette være virkelig hurtigt, bare vær virkelig forsigtig, især med mindre dele. Ellers skal du bare tape et stykke sandpapir på en flad overflade og flade sandet på bagsiden af dit stykke.
Trin 2: Udlægning og lodning af kredsløbet
Den første ting, du vil gøre, er at finde ud af, hvor på din væg du vil have dig. Brug papirudskæringer til at skitsere dit layout og tape derefter kredsløbets stykker i rækkefølge, lige på layoutet-som du ser på det første billede-dette vil hjælpe dig med at holde en ordre og bevare din fornuft, når projektet skrider frem. Nummerer dine lagre i rækkefølge, nogle hold har 1 LED, nogle har 2, så sørg for, at din nummerering afspejler, at dette vil være vigtig information at have for programmeringsfasen. Tag billeder af dit endelige layout, det vil være en god reference.
Kredsløbet er ret lige frem, 21 NeoPixels arrangeret i en kæde, adskilt af lange ledninger for at nå fra det ene hold til det næste. Bemærk, at når længere trådstykker er loddet på denne måde, kan kredsløbet opleve forsinkelse, måden at løse dette på er at tilføje flere strøm- og jordkabler undervejs. Start med at tilføje dem til slutningen af dit kredsløb og se om det hele lyser konsekvent. Til mit projekt endte jeg med at tilføje yderligere 4 jord- og strømkabler. Det midterste kabel i NeoPixels mærket DIV er det, der fører programmeringen til NeoPixels, dette vil du gerne efterlade, som det er.
Jeg brugte et JST -stik hver 3. eller 4. NeoPixel, så fejl i kredsløbet let kan rettes.
Inden du begynder at lægge NeoPixels i væggen, vil du gerne begynde at bore huller for at sikre holderne. Se næste trin.
Trin 3: Fastgørelse af holderne til væggen
For at fastgøre holdene på væggen vil du blive fortrolig med, hvordan du monterer T-møtrikker på væggen, denne video fra Three Ball Climbing forklarer den korrekte måde at gøre det på. Når T-møtrikkerne er kommet ind, skal du bore et andet hul på 7/16 "nær hver T-møtrik, så det stemmer overens med den hule del af hvert hold, dette er placeringen for dine lysdioder. Indsæt LED'erne i hver helhed i Når alle lysdioderne er tændt, skal du bare skrue holderne fast med 3/8 "-16 skruerne, en skive og en unbrakonøgle. Stram så meget som muligt i hånden, da du vil undgå at have spindlerne.
Trin 4: Programmering af væggen
Til at programmere væggen brugte jeg Bluefruit LE -modulet fra Adafruit, som jeg nævnte før. På billedet kan du se, hvordan det hele hænger sammen. Du vil bemærke de ekstra jord- og strømkabler.
Når det hele er tilsluttet, vil du først teste forbindelsen til Bluetooth -modulet ved at følge instruktionerne på Adafruit -webstedet. Den vedhæftede kode er specifik for mit arrangement, der bruger 21 NeoPixels i alt, men det skal være ret let at ændre.
I dette område kan du programmere de 3 forskellige ruter:
// LED -kombinationer int let = {0, 1, 2, 3, 7, 5, 6, 9, 10, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}; int easyLength = 17; int med = {0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 8, 11, 13, 14, 12, 17, 20}; int medLength = 14; int hard = {0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 20}; int hardLength = 11;
Senere i koden kalder du disse under animationState, der svarer til knapperne i BlueFruit LE App
hvis (animationState == 1) {// knap mærket "1" i betjeningspanelet easyAnimation (); } hvis (animationState == 2) {// knap mærket "2" i kontrolpanelet medAnimation (); }
hvis (animationState == 3) {// knap mærket "3" i kontrolpanelet
hardAnimation ();
For at animere farveændringerne er dette den kode, jeg fandt på til Jenna W. min klassekammerat, som er en kode -guide:
// let rute starter herom easyAnimation () {uint16_t i, j, n; int grøn = 250; int blå = 0; if (newCommand) {// Clear Pixels colorWipe (pixel. Color (0, 0, 0), 20);
// Start lys
for (i = 0; i
hvis (blå == 250) {
bluestate = 0; }} ellers hvis (bluestate == 0) {green = green + 5; blå = blå - 5; for (n = 0; n
hvis (blå == 0) {
bluestate = 1; }} forsinkelse (100);
} }
Dette er nogle af de projekter på Adafruit -webstedet, som jeg brugte som reference:
NeoPixel ring armbånd
NeoPixel Citi cykelhjelm
Når du kommer igennem kodningen, er du næsten klar til at klatre! For at montere V+ på væggen måtte jeg bygge en ramme ud af 2x4s, som du skal bruge for at få krydsfinerstykket af væggen, så kablerne og møtrikkerne har plads til at leve.
ANSVARSFRASKRIVELSE: For at installere dette projekt på en væg skal du bruge korrekte ankre. For at gøre det sikkert skal du undersøge materialet på din væg og en forankringsmekanisme med den højeste rating
Hvis du er nået så langt, betyder det, at du måske har bygget dette, og jeg vil se resultaterne af din klatrevæg! så del venligst dine oplevelser herunder. Jeg ville også være nysgerrig efter at vide, hvad andre mennesker gør med koden, så kommenter venligst nedenfor. Ser frem til dine projekter!
Anbefalede:
Interaktiv LED -flisevæg (lettere end det ser ud): 7 trin (med billeder)
Interaktiv LED -flisevæg (lettere end det ser ud): I dette projekt byggede jeg en interaktiv LED -vægskærm ved hjælp af en Arduino og 3D -trykte dele. Inspirationen til dette projekt kom delvist fra Nanoleaf -fliser. Jeg ville komme med min egen version, der ikke kun var mere overkommelig, men også
Interaktiv refleks boksesæk: 3 trin (med billeder)
Interaktiv refleks boksesæk: Denne instruktør er til alle, der ønsker at forbedre deres smidighed og boksningsevner, mens de får mere erfaring med lodning, ved hjælp af Arduino, LED'er og MK 2125 Accelerometer.Målet med dette projekt er at ændre en eksisterende reflekspose og transformere
Interaktiv laserarkgenerator med Arduino: 11 trin (med billeder)
Interaktiv laserarkgenerator med Arduino: Lasere kan bruges til at skabe utrolige visuelle effekter. I dette projekt konstruerede jeg en ny type laserdisplay, der er interaktiv og afspiller musik. Enheden roterer to lasere for at danne to hvirvellignende plader af lys. Jeg inkluderede afstandssensor
Interaktiv kunstinstallation: 4 trin (med billeder)
Interaktiv kunstinstallation: I dette projekt blander vi kodning og fysisk databehandling for at skabe en interaktiv kunstinstallation. Eksemplet, der deles i denne Instructable, er et elevkodningsprojekt, der kombinerer grafiske og lydelementer med en specialbygget grænseflade. Det
Interaktiv LED Dome med Fadecandy, behandling og Kinect: 24 trin (med billeder)
Interaktiv LED Dome med Fadecandy, Processing og Kinect: WhatWhen in Dome er en 4,2 m geodesisk kuppel dækket med 4378 LED'er. LED'erne er alle individuelt kortlagte og adresserbare. De styres af Fadecandy og Processing på et Windows -skrivebord. En Kinect er fastgjort til en af kuplens stiver, så