Cuprins:
- Pasul 1: Înțelegerea principiului
- Pasul 2: Materiale
- Pasul 3: Asamblare
- Pasul 4: Aplicații
- Pasul 5: Aceasta este oferta mea pentru premiile RYSI
Video: Motor de vibrație DC improvizat: 5 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45
Un mic motor de curent continuu este folosit pentru a genera vibrații ca o cauză a deplasării sale datorită arborelui său rotativ atașat la o masă nesimetrică. Poate fi utilizat pentru mai multe aplicații ca urmare a utilizărilor sale adaptabile și resurse, inclusiv, dar fără a se limita la - un masaj corporal, ca gravator pe diverse materiale, pentru recrearea diferitelor articole care utilizează rotația-oscilație precum periuțele de dinți electrice și, în sfârșit, dintr-o punct de vedere educațional pentru a învăța cum funcționează motoarele de vibrații și cum creează vibrații.
Pasul 1: Înțelegerea principiului
Acest motor de vibrații este un motor de curent continuu cu o masă offset (nesimetrică) atașată la arbore.
Pe măsură ce arborele se rotește, forța centripetă a masei decalate este asimetrică, rezultând o forță centrifugă netă, ceea ce determină o deplasare a motorului. Cu un număr mare de rotații pe minut, motorul este deplasat și deplasat constant de aceste forțe asimetrice. Această deplasare repetată este percepută ca o vibrație.
Există două aspecte ale vibrațiilor citate în mod obișnuit, amplitudinea vibrațiilor și frecvența vibrațiilor - frecvența vibrațiilor - Frecvența vibrațiilor este destul de ușor de calculat. Vitezele motorului sunt indicate în rotații pe minut sau RPM. Frecvența vibrațiilor este citată în Hz (Hz), care este de un ciclu pe secundă Deoarece sunt 60 de secunde într-un minut, putem împărți RPM la 60 pentru a obține frecvența vibrațiilor în Hz.
Frecvența vibrațiilor (Hz) = RPM / 60
Amplitudinea vibrațiilor - În esență, forța este dependentă de mărimea masei, distanța dintre centrul de greutate al masei și arborele motorului și viteza motorului. Amplitudinea totală a vibrației depinde, de asemenea, de mărimea obiectului în care este atașat. De exemplu, micul motor cu vibrații dintr-un telefon nu ar cauza deplasări mari dacă este atașat la un obiect greu, precum un birou.
Puterea forței generate de motor este descrisă în următoarea ecuație:
F (forța centripetă în newtoni) = m (masa compensată sau excentrică în kilograme) * r (excentricitatea în metri sau raza masei din centrul său) * ω (viteza unghiulară în rad / s) ^ 2… (1)
Dacă cunoaștem forța din motorul de vibrație și mărimea masei țintă putem calcula accelerația sistemului folosind a doua lege a lui Newton. Amplitudinea vibrațiilor este de fapt o măsurare a accelerației, dată de un.
F = masa * accelerație = m (masa offsetului sau a masei excentrice în kilograme) * r (este excentricitatea în metri sau raza masei din centrul său) * ω (viteza unghiulară în rad / s) ^ 2 …………….. De la (1)
Pasul 2: Materiale
Pentru această demonstrație sunt necesare consumabile obișnuite de uz casnic și câteva intrări electrice de bază:
1) Motor DC
2) O masă compensată pentru atașarea acestuia la arborele motorului de curent continuu. Am folosit niște adeziv epoxidic (mseal) pentru a-l forma și pentru a forma forma potrivită
3) un acumulator sau orice altă formă de curent continuu.
4) conectarea firelor
5) comutator
6) * opțional * un capac pentru întregul sistem
Pasul 3: Asamblare
- Atașați masa decalată la arborele motorului.
- Conectați bornele motorului la sursa de alimentare utilizând firele și utilizați un întrerupător undeva între ele.
- Închideți aparatul
Pasul 4: Aplicații
- Un masaj corporal
- Ca gravor pe diverse materiale prin atașarea acestuia la un obiect ascuțit
-
Pentru recrearea diferitelor articole care utilizează rotația-oscilație, precum periuțele de dinți electrice
- În sfârșit, din punct de vedere educațional, pentru a învăța cum funcționează motoarele de vibrații și cum creează vibrații.
Pasul 5: Aceasta este oferta mea pentru premiile RYSI
Pentru oricine ar putea fi preocupat, vă rugăm să găsiți atașat acest document împreună cu formularul meu de concurs.
Recomandat:
MONITORAMENT DA VIBRAȚIE DE COMPRESOARE: 29 de pași
MONITORAMENTO DA VIBRAÇÃO DE COMPRESSORES: Nosso projeto consiste nu dezvoltare de uma soluție IoT pentru o monitorizare da vibrație de compresoare. A ideia do projeto veio de um dos nossos integrantes de grupo que notou em sua unidade de trabalho uma aplicação direta de IoT. Em sua uni
Motor pas cu pas Motor controlat pas cu microcontroler !: 6 pași
Motor pas cu pas controlat Motor pas cu pas fără microcontroler! Acest proiect nu necesită circuite complexe sau un microcontroler. Deci, fără alte întrebări, să începem
Motor pas cu pas Motor controlat pas cu microcontroler (V2): 9 pași (cu imagini)
Motor pas cu pas controlat Motor pas cu pas fără microcontroler (V2): Într-unul din manualele mele anterioare, v-am arătat cum să controlați un motor pas cu pas folosind un motor pas cu pas fără un microcontroler. A fost un proiect rapid și distractiv, dar a venit cu două probleme care vor fi rezolvate în acest instructabil. Deci, inteligență
Locomotivă model controlată cu motor pas cu pas - Motor pas cu pas ca codificator rotativ: 11 pași (cu imagini)
Locomotivă controlată cu motor pas cu pas | Motorul pas cu pas ca codificator rotativ: Într-unul din manualele anterioare, am învățat cum să folosim un motor pas cu pas ca codificator rotativ. În acest proiect, vom folosi acum acel motor pas cu pas rotit pentru a controla un model de locomotivă folosind un microcontroler Arduino. Deci, fără fu
Motor pas cu pas Motor controlat pas cu pas Motor pas cu pas ca codificator rotativ: 11 pași (cu imagini)
Motor pas cu pas Motor controlat pas cu pas Motor pas cu pas ca codificator rotativ: Aveți câteva motoare pas cu pas în jur și doriți să faceți ceva? În acest manual, să folosim un motor pas cu pas ca un codificator rotativ pentru a controla poziția unui alt motor pas cu pas folosind un microcontroler Arduino. Deci, fără alte întrebări, hai să