Πίνακας περιεχομένων:

Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man: 4 βήματα (με εικόνες)
Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man: 4 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man: 4 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man: 4 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: 😂Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - Επιτραπέζιο Παιχνίδι | Giochi Preziosi | Alena and little princess 2024, Νοέμβριος
Anonim
Image
Image
Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man
Επιτραπέζιος Wacky Waving Φουσκωτός βραχίονας Flailing Tube Man

Πάντα ήθελα να φτιάξω ένα μέγεθος "Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man", γνωστό και ως Tube man, επίσης γνωστό ως Skydancer, Air dancer …

Αυτό το έργο ξεκίνησε το 2013, παρουσίασα το πρώτο τραχύ πρωτότυπο που κατασκευάστηκε με κινητήρα πιστολάκι στο πρώτο Rome Maker Faire, αλλά πάντα προσπαθούσα να το τελειώσω και να κάνω μια πιο εκλεπτυσμένη έκδοση. 7 χρόνια μετά, εδώ είμαστε!

… Τόσο επιτακτικά πληροί τις προϋποθέσεις για έναν διαγωνισμό σχετικά με την αναβολή ενός έργου επ 'αόριστον!

Αυτό μπορεί επίσης να είναι μια ωραία δραστηριότητα για τα παιδιά και ένας καλός τρόπος για να διδάξετε ηλεκτρονικά με διασκεδαστικό τρόπο!

Προμήθειες

  • χρωματιστές ανακυκλώσιμες σακούλες απορριμμάτων
  • κολλητήρι με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
  • συγκολλητικές οπλιστικές οπές
  • προαιρετικό: τρισδιάστατος εκτυπωτής
  • προαιρετικά: κόφτης λέιζερ
  • φυγόκεντρος ανεμιστήρας
  • Τροφοδοτικό 24V
  • Arduino nano
  • βοηθητικό μοτέρ
  • μεταλλικό ή πλαστικό σύρμα πλέγματος

Βήμα 1: Κοπή σχήματος

Κόβοντας το σχήμα
Κόβοντας το σχήμα
Κόβοντας το σχήμα
Κόβοντας το σχήμα

Για να δημιουργήσω εύκολα το Tube Man, ανακάλυψα ότι ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι να τοποθετήσω δύο στρώματα χρωματισμένης σακούλας σκουπιδιών, να ρυθμίσω το συγκολλητικό σίδερο στους 180 βαθμούς (Κελσίου) και να κόψω το σχήμα με γρήγορες πάσες, για να μην καεί πλαστική τσάντα.

Μετά από κάποια εξάσκηση, θα μπορείτε να κόψετε και να συγκολλήσετε τα σύνορα αρκετά γρήγορα. Έκοψα ελεύθερα, το μέγεθος είναι περίπου 26 εκατοστά ύψος, τα χέρια είναι 12 εκατοστά μήκος, 2 εκατοστά ύψος, το σώμα είναι 6 εκατοστά μεγάλο, το κεφάλι είναι περίπου 8 εκατοστά μήκος.

Το κάτω μέρος του σώματος πρέπει να κοπεί με κόφτη, όχι με το συγκολλητικό σίδερο, επειδή τα δύο στρώματα πλαστικής σακούλας δεν πρέπει να συγκολληθούν εδώ, χρειαζόμαστε αέρα για να περάσει.

Στο τέλος, χρησιμοποιώ τον κόφτη για να δημιουργήσω τα περιθώρια στο πάνω μέρος του κεφαλιού και στα χέρια, για να αφήσω τον αέρα να βγει εδώ.

Βήμα 2: Λεπτομέρειες στο σώμα

Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα
Λεπτομέρειες στο σώμα

Για να προσθέσω τα μάτια, βρήκα αυτές τις φουσκάλες συγκολλητικών ενισχυτικών οπών, που έχουν ένα μπλε κέντρο με λίγο λευκό στο περίγραμμα, ήδη κομμένες. Απορρίπτω τις ενισχυτικές οπτικές κόλλες και διατηρώ τα κεντρικά μέρη για να δημιουργούν γρήγορα μάτια!

Για το στόμα, έκοψα με κόφτη λέιζερ (αλλά μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι) το πρότυπο σε χαρτόνι, στη συνέχεια με ένα δείκτη μπορείτε εύκολα να το σχεδιάσετε.

Βήμα 3: Δημιουργήστε τη βάση

Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση
Δημιουργήστε τη Βάση

Σχεδίασα τα μέρη για εκτύπωση 3D με CAD (Solidworks) και μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

Τα εξαρτήματα εκτυπώθηκαν 3d με Zortrax M200, αλλά οποιαδήποτε μηχανή που βασίζεται σε νήματα θα λειτουργήσει.

Για τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων χρησιμοποιείται θερμή κόλλα.

Ένα στρογγυλό μεταλλικό πλέγμα κόπηκε περίπου 80 mm σε διάμετρο.

Στο κάτω μέρος του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, τέσσερα μαλακά πλαστικά πέλματα το διατηρούν στη θέση του όταν είναι ενεργοποιημένο.

Ένας σερβοκινητήρας είναι προαιρετικός, αλλά μπορεί να μετακινήσει τη ροή του αέρα και να κάνει τις κινήσεις του Tube Man πιο ποικίλες.

Τα ηλεκτρονικά βασίζονται σε ένα τρανζίστορ Arduino και ένα IRFZ44.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υποδοχή DC και απλά να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό DC στον ανεμιστήρα. Αλλά με ένα Arduino, έχετε τον έλεγχο της ροής του αέρα, καθιστώντας τον πιο δυνατό, πιο ήπιο, εναλλάσσοντάς τον, οπότε προτείνω αυτόν τον τρόπο.

Ο σερβοκινητήρας είναι συνδεδεμένος στον πείρο 9 και συνεχίζει να «σαρώνει». Ο κώδικας Arduino είναι επίσης εδώ, έτοιμος να προγραμματιστεί σε Arduino Nano ή παρόμοιο.

Βήμα 4: Περισσότερα για ηλεκτρονικά και κυκλώματα

Image
Image
Περισσότερα για ηλεκτρονικά και κυκλώματα
Περισσότερα για ηλεκτρονικά και κυκλώματα

Το σχήμα σύνδεσης εμφανίζεται στην εικόνα. Η σερβο σύνδεση είναι προαιρετική, σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσετε, το κίτρινο σύρμα μπαίνει στον πείρο 9, το κόκκινο στο +5V, το καφέ στο Gnd.

Δεδομένου ότι η ισχύς εισόδου από το τροφοδοτικό DC είναι πάρα πολύ για να τροφοδοτήσει το arduino nano, χρησιμοποιείται ένας μετατροπέας βήμα προς τα κάτω, όπως ο Ρυθμιστής Τάσης Βήματος προς τα κάτω Pololu 5V, 500mA D24V5F5.

Συνιστάται: