Obsah:
- Krok 1: Potřebné materiály:
- Krok 2: 3D modelování spojů a digitální výroba
- Krok 3: Řezání čtvercového kolíku na délku
- Krok 4: Sestavení struktury Icosahedron: Základní struktura
- Krok 5: Sestavení struktury Icosahedronu: finální kusy
- Krok 6: Připevnění panelů akrylového difuzoru
- Krok 7: Zapojení a montáž světelného zdroje
- Krok 8: Nastavení s Alexou
- Krok 9: Konečné výsledky
Video: RGB Icosahedronová náladová lampa: 9 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
Projekty Fusion 360 »
Geometrické tvary vždy přitahovaly naši pozornost. Nedávno jeden takový fascinující tvar vzbudil naši zvědavost: Icosahedron. Icosahedron je mnohostěn s 20 tvářemi. Nepodobných tvarů icosahedry může být nekonečně mnoho, ale nejznámější je pravidelný icosahedron, ve kterém jsou všechny tváře konstruovány z rovnostranných trojúhelníků. V tomto projektu se pokoušíme vytvořit náladovou lampu ve tvaru pravidelného icosahedronu, abychom přidali tento nádherný geometrický tvar do našeho každodenního života.
Lampa byla vyrobena pomocí digitálně vyrobených dílů pomocí laserové řezačky a 3D tiskárny. Náladová lampa je také řízena Alexou, což nám umožňuje ovládat barvu a jas pomocí našeho zařízení echo dot.
Pokud se vám tento projekt líbí, podpořte ho hlasováním v „Lighting Challenge“.
Krok 1: Potřebné materiály:
Zde je seznam všech dílů potřebných k výrobě vlastní vlastní Alexa ovládané RGB Icosahedronové náladové lampy. Všechny díly by měly být běžně dostupné v hobby obchodech nebo železářství. Odkazy na tyto části jsou také uvedeny vedle.
Materiály a součásti:
Hranaté dřevěné hmoždinky. Díly a spoje jsou navrženy tak, aby odpovídaly hmoždinkám o průřezu 1 cm x 1 cm. Budete potřebovat celkem 4 a 1/2 metru. (https://amzn.to/2EjGsnY)
1 x inteligentní žárovka RGB (https://amzn.to/321WmvA)
1 x držák žárovky (https://amzn.to/2EfH0ve)
PLA filament. Pro nejlepší efekt doporučujeme černá vlákna. (https://amzn.to/3iZb9hB)
2mm bílý akryl pro difuzní panely. (https://amzn.to/3aExaPw)
Nástroje:
Horké lepidlo (https://amzn.to/2EeM5UL)
3D tiskárna (https://amzn.to/327CS8P)
Laserová řezačka
Celkové náklady na tento projekt bez nástrojů a vláken jsou přibližně 10 $.
Krok 2: 3D modelování spojů a digitální výroba
Začínáme 3D modelováním kloubů. To bylo provedeno pomocí volně použitelného softwaru Fusion 360 společnosti Autodesk. Tyto části budeme od tohoto bodu označovat jako vrcholy. Vrcholy mají 5 upevňovacích bodů, do kterých se vejdou hranaté dřevěné hmoždinky. Jakmile jsme vytvořili model vrcholu, 3D jsme jej vytiskli pomocí výplně 40% a 2 obvodů. Doporučujeme použít černé vlákno, protože to vytváří dobrý efekt v kombinaci s barvou dřeva a bílými akrylovými panely. Poznámka: K vytištění tohoto dílu není nutná žádná podpůrná struktura. Celkem budete muset vytisknout 12 vrcholů, protože icosahedron má 12 vrcholů. Všechny výtisky dohromady by měly trvat přibližně 12 hodin.
Poté jsme se rozhodli laserem vyříznout panely difuzoru pomocí 2 mm bílého akrylátu. Budete potřebovat celkem 19 kusů, protože icosahedron má 20 tváří, ale jeden obličej bude vyroben na zakázku pomocí 3D tisku, protože to bude obličej, který drží žárovku.
Panel držáku žárovky vyžaduje při tisku podpěry. Doporučujeme a vyplňte 40% a 2 perimetry.
Soubory CAD pro vrcholy, panely a držák žárovky jsou připojeny níže. Zde je souhrn všech dílů.
- 12 x vrcholy: 40% výplň, 2 obvody, černá
- 1 x držák žárovky: 40% výplň, 2 obvody, bílý
- 19 x panely: 2 mm bílý akryl.
Krok 3: Řezání čtvercového kolíku na délku
Jakmile jsou spoje vytištěny 3D, je na čase řezat dřevěné hmoždinky na správnou délku. Dlouhé hmoždinky je třeba nakrájet na 15 cm kousky. Pomocí tužky a pravítka označte na hmoždince délky 15 cm. Poté upněte hmoždinku do svěráku a pomocí pily nebo nástroje Dremel rozřízněte kusy. Celkově budete potřebovat 30 kusů, protože icosahedron má 30 okrajů. Od tohoto bodu budeme odkazovat na 15 cm kusy jako hrany.
Poznámka: Díly lze v případě potřeby vyrobit delší nebo kratší, ale to by vyžadovalo, abyste upravili panely difuzoru odpovídajícím způsobem tak, aby se panely přizpůsobily.
Krok 4: Sestavení struktury Icosahedron: Základní struktura
Začněte sestavu shromážděním 5 3D vytištěných vrcholů a 5 dřevěných hran. Zatlačte okraj do jednoho z vyčnívajících otvorů 3D vytištěného kusu. Od tohoto bodu budeme vyčnívající sloty označovat jako okvětní lístky. Spoj by měl být docela přiléhavý, ale doporučujeme do štěrbiny přidat trochu horkého lepidla, než zatlačíte dřevěnou hmoždinku dovnitř. Nechte jeden ze sousedních okvětních lístků a vložte další hranu do dalšího okvětního lístku a přidejte vrchol na druhý konec druhého okraje. Tento postup opakujte, dokud nevytvoříte tvar pětiúhelníku.
Přidejte 5 okrajů na stranu pětiúhelníku, která odděluje okraje 5 jednotlivých okvětních lístků, a dokončete pět ploch pomocí vrcholového dílu ke spojení 5 nových okrajových kusů.
Otočte strukturu a začněte přidávat hrany ke všem zbývajícím okvětním lístkům a dokončete dalších 5 ploch spojením sbíhajících se hran pomocí 5 nových vrcholů.
Tento proces se na první pohled může zdát trochu matoucí kvůli složité struktuře icosahedronu, ale brzy se v tom zorientujete a porozumíte vzoru.
Krok 5: Sestavení struktury Icosahedronu: finální kusy
Připojte se k nejvyšším vrcholům pomocí 5 nových hran a všimnete si dalšího pětiúhelníku. Ke zbývajícím okvětním lístkům přidejte dalších 5 okrajů a dokončete strukturu pomocí konečného vrcholu. Přizpůsobení konečného vrcholu by se mohlo ukázat jako trochu zdlouhavé, protože všechno je slepené, ale struktura bude mít dostatek hry, abyste mohli konečný vrchol zavrtět na místo. Tím jste vytvořili strukturu icosahedronu a můžete začít přidávat akrylové panely na plochy.
V případě jakýchkoli pochybností se podívejte na obrázky připojené ke kroku.
Krok 6: Připevnění panelů akrylového difuzoru
Jakmile je dřevěný rám icosahedronu postaven, můžete začít připevňovat panely difuzoru na trojúhelníkové mezery. Začněte odlepením ochranného krytu akrylových panelů. Dále použijte horké lepidlo podél dřevěných okrajů a v 3D tištěných rozích a zatlačte panel do mezery. Panely by měly sedět přibližně v polovině cesty do dřeva. Ujistěte se, že jsou panely dobře zarovnány, aby se zabránilo mezerám, které by mohly zničit efekt. Tento postup opakujte pro zbývajících 19 tváří. Jedna tvář je ponechána nekrytá pro montáž žárovky. Tato tvář bude základem náladové lampy.
Krok 7: Zapojení a montáž světelného zdroje
V závislosti na držáku žárovky můžete nebo nemusíte provádět zapojení sami. Chcete -li připojit držák žárovky k zástrčce, začněte odizolováním vodičů zástrčky a připojte je k držáku utažením šroubových svorek. Pokud si nejste tímto krokem jisti, požádejte odborníka, aby zkontroloval vaši práci, nebo je často lepší volbou nechat si udělat odborníka, protože špatná kabeláž může být velmi nebezpečná!
Poté protáhněte držák žárovky 3D vytištěnou částí a sešroubujte jej. Tento krok by se mohl opět trochu lišit v závislosti na druhu držáku žárovky, který máte. 3D tisk je navržen tak, aby pasoval na standardní držáky žárovek o poloměru asi 2,5 cm. Nakonec přišroubujte žárovku k držáku.
Podobně jako u ostatních panelů obložte okraj a rohy perličkou horkého lepidla a přitlačte panel držáku žárovky na místo. Na tento panel doporučujeme další vrstvu lepidla, protože pokud plánujete zavěsit, unese celou hmotnost žárovky.
Krok 8: Nastavení s Alexou
V závislosti na značce vaší chytré žárovky se následující pokyny mohou trochu lišit. V našem případě byla ke světlu dodána uživatelská příručka, která poskytla jasné pokyny k nastavení žárovky. Vyžadovalo to, abychom si stáhli aplikaci z obchodu Google Play nebo IOS App Store a připojili žárovku k místní síti WIFI. V tuto chvíli jste měli možnost žárovku ovládat pomocí aplikace. Dále jsme se přihlásili do aplikace Amazon Alexa a nainstalovali odpovídající „dovednost“z vestavěného „obchodu s dovednostmi“Amazonu a podle pokynů propojili žárovku s Amazon Alexa. Jakmile byl nastaven, mohli jsme použít naši echo tečku k ovládání náladové RGB icosahedronové lampy.
Krok 9: Konečné výsledky
A je to - stavba je dokončena!
Náladové světlo RGB Icosahedron poskytuje velmi relaxační světlo a lze jej použít jako stolní lampu nebo dokonce noční lampu. Lampu můžete použít dvěma způsoby. Můžete jej buď položit na stůl a použít jako lampu na čtení nebo stolní noc, nebo jej můžete zavěsit za kabel a připojit k stropní zásuvce.
Tuto lampu používáme již více než týden a užíváme si nastavení světla na teplou barvu a čtení knih vedle ní. Doufáme, že instruktáž, kterou jsme vytvořili, byla užitečná a informativní a inspirovala vás k vytvoření vlastní náladové lampy RGB Icosahedron.
Pokud se vám tento projekt líbil, můžete nás podpořit lajkem tohoto Instructable a hlasováním pro tento projekt v Lighting Challenge. Neváhejte nám zanechat jakékoli dotazy, komentáře nebo návrhy týkající se našeho sestavení. Určitě se také podělte o své vlastní výtvory, které vycházejí z našich nebo se jimi inspirujeme, rádi je uvidíme.
Děkujeme za přečtení a až příště!:)
Druhá cena v Lighting Challenge
Doporučuje:
Náladová lampa s RGB LED: 4 kroky
Náladová lampa s RGB LED diodami: Prohlédněte si vše, co potřebujete, abyste mohli používat * Arduino Uno. Primární výběr vyžaduje různé propojovací můstky, LED diody RGB nebo Neopixel, závislé na modelu se mohou lišit. En este caso utilizaremos led RGB con ánodo común
(WiFi) Náladová lampa: 8 kroků (s obrázky)
(WiFi) Náladová lampa: V tomto Instructable vám ukážu, jak postavit velmi snadnou a levnou náladovou lampu. Lampu lze upgradovat pomocí RGB LED a mikrokontroléru kompatibilního s WiFi
Náladová lampa: 7 kroků (s obrázky)
Náladová lampa: V této instruktáži ukazuji, jak vytvořit jednoduchou barevnou náladovou lampu s různými efekty! Barvu a efekt můžete na požádání změnit pomocí Arduina. Pro tento projekt je zde seznam materiálů, které jsem použil Stará lampa, která má vnější rám
Ručně vyráběná RGB náladová lampa napájená Arduinem: 7 kroků
Ručně vyráběná RGB Moodlamp napájená Arduinem: Tento návod je rozdělen na 5 částí:- Plánování stavby (Krok 1)- Ručně vyráběné stínítko (Krok 2+3)- Elektronický obvod pro řízení 3W LED diodami pomocí ovladače ATmega8 (Krok 4)- Kód ( Krok 5)- Jak jej získat samostatně (flash Ardu
Plnobarevná náladová lampa na betonovém podkladu: 7 kroků (s obrázky)
Plnobarevná náladová lampa na betonovém podkladu: Nastavitelná plnobarevná náladová lampa s litou betonovou základnou. Organická forma lampy je vyrobena vložením velké lycrové ponožky přes 2 hliníkové tyče, které jsou ohnuty a drženy vloženými trubkami v základně. Převážná část tohoto pokynu je o