Πίνακας περιεχομένων:
2025 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-23 14:39
Φουσκωμένοι εσωτερικοί σωλήνες, ταινία αλουμινίου, στόκος, αγωγοί στεγνωτηρίου, μπολ Ikea, τα έχω δει όλα να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή DIY τοροειδών για πηνία Tesla. Όλα αποδίδουν, στην καλύτερη περίπτωση, αρκετά φτωχά αποτελέσματα. Λειτουργικό, αλλά όχι όμορφο.
Προσωπικά, δεν έχω δει ποτέ μια σταθερή σειρά οδηγιών για το πώς να φτιάξω ένα από αυτά τα δροσερά τοροειδή τύπου "κλουβί" που μερικοί άνθρωποι, για παράδειγμα, το ArcAttack, χρησιμοποιούν αυτό το είδος στα SSTC τους.
Σας προσφέρω το - μη δοκιμασμένο - τοροειδές μου σχέδιο.
Βήμα 1: Μοντελοποίηση της σπείρας
"ελικοειδής τοροειδής" … "τοροειδής έλικα", ναι νομίζω ότι είναι "τοροειδής έλικα".
Έκανα το μοντέλο μου στο Grasshopper, αλλά η ιδέα θα λειτουργούσε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα CAD που επιτρέπει τη δέσμη ενεργειών.
Maybeσως, το σενάριο της έλικας στην Επεξεργασία και την εξαγωγή θα λειτουργούσε επίσης.
Οι παραπάνω εξισώσεις είναι αρκετά απλές. Οι έξοδοι είναι οι συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ, από πάνω προς τα κάτω.
Κατά την περιγραφή των τοροειδών πηνίων Tesla, αυτό γίνεται με βάση τις διαμέτρους, το Α είναι σημαντικό, το Γ είναι μικρό.
Η εξίσωση κάνει πράγματα ως προς τις ακτίνες.
Το τελευταίο που πρέπει να σημειωθεί είναι το "εύρος δειγμάτων", δηλαδή η ανάλυση. Το παράδειγμά μου χρησιμοποιεί περίπου 700 πόντους, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια παρεμβάλλω μια καμπύλη στα σημεία για να κάνω τη γεωμετρία μου.
Ο αριθμός των στροφών δεν ήταν σημαντικός για μένα. Τα κράτησα όσο το δυνατόν πιο πυκνά, με διαχωρισμό μεταξύ στροφών 0,5 ", δηλαδή, έτσι τα δόντια των χτενών που συγκρατούν όλο το πράγμα είναι 0,25" x.25 ".
Βήμα 2: Τα αποτελέσματα που αναζητάτε
Ο τρόπος που πρέπει να φτιάξετε τα προφίλ σχετίζεται με τις εσωτερικές μετρήσεις του πηνίου … Αφήνω την εικόνα να εξηγήσει.
Εδώ είναι τα προφίλ μου.
Είναι πραγματικά παρόμοια, αλλά η μικρή κλίση και μετατόπιση στα δόντια αποδίδει πραγματικά όταν συνδυάζετε το πηνίο. Τα συνημμένα αρχεία είναι 4,5 "μικρού διαμέτρου 18", με διαχωρισμό 1,5 ".
Το "πάνω" και το "κάτω" είναι κάπως χωρίς νόημα, εφόσον λειτουργούν μαζί με τη σωστή μετατόπιση δοντιών δεν έχει καμία διαφορά.
Βήμα 3: Κόψτε τα με λέιζερ
Πάντα να κόβετε λέιζερ στο χαρτόνι σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά!
Δεν θέλετε να σπαταλήσετε πολύτιμο ακρυλικό.
Βήμα 4: Φτιάξτε το πηνίο αλουμινίου
Αποκτήστε έναν σωλήνα που προσεγγίζει την επιθυμητή διάμετρο του πηνίου.
Πήρα έναν σωλήνα κοιλιακών με εξωτερική διάμετρο 4,5.
Αποδεικνύεται ότι αποδίδει ένα μεγαλύτερο πηνίο, πήρα ένα 5 '' factoring στο πλάτος της πραγματικής σωλήνωσης αλουμινίου … αλλά λειτούργησε ακριβώς το ίδιο.
Έκανα μερικές τρύπες και έστριψα λίγο σύρμα μέσα από μερικές τρύπες για να κρατήσω το αλουμίνιο στους κοιλιακούς.
Συμβουλή: κρατήστε τον σωλήνα σταθερό και δουλέψτε το καρούλι του σωλήνα γύρω από το σωλήνα. Θέλετε να διατηρήσετε την καμπυλότητα που έχει ήδη η σωλήνωση, όσο περισσότερο τη δουλεύετε τόσο γίνεται πιο δύσκολη. Για να μην αναφέρουμε τις φλυαρίες δεν θα φύγουν ποτέ.
Βήμα 5: Το βάζουμε όλα μαζί
Πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να κάνουν παύση και να τραβούν φωτογραφίες;… όταν είμαι σε ρολό, πάντα το ξεχνάω.
Ξεκινάτε με … διαπιστώνοντας ότι η τρισδιάστατη μοντελοποιημένη σπείρα και η σπείρα που τυλίγετε.. δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση … αλλά μην πανικοβληθείτε … είναι μια εύκολη λύση. Απλώς γυρίστε και γυρίστε τις χτένες σας και θα λειτουργήσει.
Βεβαιωθείτε ότι, όταν τα βιδώσετε μαζί, το δόντι χτένας αντισταθμίζει τη σωστή ποσότητα.
Μόλις ο προσανατολισμός είναι σωστός και έχετε αποστάτες και μπουλόνια στις χτένες σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.
Όλες αυτές οι τρύπες γύρω από την άκρη είναι για φερμουάρ … Νόμιζα ότι το πηνίο θα αντιστεκόταν πολύ περισσότερο και ότι θα χρειαζόμουν μια φερμουάρ ανά στροφή, αλλά μόλις τεντώσετε και χαλαρώσετε το πηνίο, σχεδόν κρατάει στη θέση του.
Στην περίπτωσή μου, έπρεπε να κάνω 2 πηνία και ένωσα τις άκρες με ζεύξεις άξονων για να ξεφύγω. Πίστευα ότι θα ήταν πρόβλημα, αλλά συναντήθηκαν εύκολα.
Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο που κόβει πραγματικά καθαρά και δεν αφήνει γδαρσίματα ή παραμορφώνει το σωλήνα, διαφορετικά, τα άκρα δεν θα χωρέσουν στη ζεύξη του άξονα.
Βήμα 6: Μόλις εξοικονομήσατε τον εαυτό σας 200 δολάρια
Εδώ είναι, που ποζάρει με το δευτερεύον πηνίο μου.
Εάν πήρατε τα χρήματα, ένας ομαλός τοροειδής εξακολουθεί να είναι ο ωραιότερος. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικά ωραία λύση για πολύ λιγότερα χρήματα.
Για πηνία έως 750kV, 18 "x 4,5" με κεντρική τρύπα ¼ "(χωρίς ραφή)… 312,50 $
Το τοροειδές 18 ιντσών (με ορατή ραφή) … 169,95 $
Αυτές οι τιμές προέρχονται από τη διεύθυνση
Συνιστάται:
Grounded Mini Musical Tesla Coil: 5 Βήματα
Grounded Mini Musical Tesla Coil: Αυτό το έργο ήταν να δημιουργήσει ένα μουσικό πηνίο tesla και στη συνέχεια να προσπαθήσει να βρει εάν η γείωση του πηνίου tesla θα επηρεάσει τον ήχο που εκπέμπεται. Αυτό το remix είναι εμπνευσμένο από το Mini Musical Tesla Coil Kitintstructable https://www.instructables.com/Mini-Musica
Spark Gap Tesla Coil: 14 Βήματα
Spark Gap Tesla Coil: Αυτό είναι ένα σεμινάριο για το πώς να φτιάξετε ένα Spark Gap Tesla Coil με ένα κλουβί Faraday. Αυτό το έργο πήρε εμένα και την ομάδα μου (3 μαθητές) 16 εργάσιμες ημέρες, κοστίζει περίπου 500 USD, θα σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα λειτουργήσει από την πρώτη φορά :), το πιο σημαντικό
DIY Simple 220v One Transistor Tesla Coil: 3 Βήματα
DIY Simple 220v One Transistor Tesla Coil: Ένα πηνίο Tesla είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μετασχηματιστή συντονισμού σχεδιασμένο από τον εφευρέτη Nikola Tesla το 1891. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, χαμηλού ρεύματος, υψηλής συχνότητας
TESLA COIL - Najprostszy I Najtańszy Sposób: 4 Βήματα
TESLA COIL - Najprostszy I Najtańszy Sposób: Hej! Przeszukując internet wymyśliłem najprostszy jak i najtańszy sposób stworzenia cewki tesli. Ani razu nie widziałem takiego rozwiązania więc zamierzam się nim podzielić w tym poradniku: DUWAGA! W TYM PROJEKCIE POSŁUGUJE SIĘ WYSOKIM NAPIĘCIEM! Ν
Ασύρματο φως ουράνιου τόξου με τροφοδοσία Tesla Coil: 6 βήματα
Wireless Rainbow Light Powered by Tesla Coil: Εδώ είναι ένα έργο που χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που παράγεται από ένα μικρό, διπολικό πηνίο Tesla για να ενεργοποιήσει έναν δακτύλιο πολύχρωμων λαμπτήρων ψυχρής καθόδου. Όπως συμβαίνει με κάθε συσκευή υψηλής τάσης, προσέξτε και κρίνετε σωστά κατά τη λειτουργία