Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Geometrické formuláře
- Krok 2: Vnitřní věž
- Krok 3: Vnější věž
- Krok 4: Sestavené věže
- Krok 5: Základna s mezerami
- Krok 6: Geometrické formové jednotky
- Krok 7: Převodový motor
- Krok 8: Sestavení
- Krok 9: Technologie
Video: Red on Black: Homage to Tatlin: 9 Steps (with Pictures)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Tato kinetická socha je inspirována Tatlinovou věží, projektem, který vytvořil ruský architekt Vladimir Tatlin v roce 1920. Ocelová konstrukce věže ve formě dvojité šroubovice měla podporovat čtyři geometrické tvary (krychle, pyramida, válec a polokoule) vyrobené ze skla a rotující různými rychlostmi: jedna kostka za rok kostkou, jedna otočka za měsíc pyramida, jedna otočka za den válec, jedna otáčka za hodinu polokoule. Tyto postavy měly být místem setkání, konferencí, uměleckých představení.
Výška věže byla plánována na 400 metrů, její náklon od svislé roviny 23,5 stupně (stejný jako průměrný axiální náklon Země). Projekt, příliš ambiciózní na svou dobu i místo, nebyl nikdy realizován; inspirovalo však několik moderních umělců a architektů: například obrázek 1 ukazuje model věže na Královské akademii umění v Londýně
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tatlin%27s_Tower#/media/File:Model_of_Tatlin_Tower, _Royal_Academy, _London, _27_Feb_2012.jpg)
nebo tento projekt
(https://www.evolo.us/envisioning-a-new-tatlins-tower-at-ciliwung-river-in-jakarta/);
obrázky 2 vám dávají představu o tom, jak by věž vypadala v Petrohradě, kde měla být.
(https://www.architecturetoday.co.uk/tatlin-tales/)
Moje socha má výšku 20 cm bez podstavce; Velikost ostatních prvků jsem zvolil úměrně výšce.
Zásoby
Socha je vyrobena z plexiskla o tloušťce 2 mm, plastu o tloušťce 2 mm a sololitu o tloušťce 3 mm (pro základnu). To je také potřeba: malý motor, jaký se používá u walkmanů, vypínač ON-OFF, držák baterie pro 3 baterie AA, dráty, ocelová kulatá tyč o průměru 2 mm, dvě řetězová kola se 30 zuby, dvě pastorky s 10 zuby, a kladka o průměru 6 mm.
Použité nástroje jsou:
řezačka plexiskla
přesný nůž
pražská pila
vrták s vrtáky
šroubovák
pájecí pistole s pájkou
kombinované kleště
soubor
malířský štětec
smirkový papír
Krok 1: Geometrické formuláře
Kostka má velikost 50 x 50 x 50 mm, je vyrobena z plexiskla, obrázky 1 až 4 ukazují části kostky, její sestavu a kostku společně se spodní kladkou. Kostka a kladka o průměru 60 mm, která je pod kostkou, jsou připevněny k hřídeli pomocí epoxidového lepidla, postup je vysvětlen v sekci Technologie.
Základna pyramidy je rovnoramenný trojúhelník (její základna je 50 mm dlouhá, její výška je 50 mm); výška pyramidy je 40 mm. Je také vyroben z plexiskla a připevněn epoxidovým lepidlem k jeho hřídeli, viz obrázky 5 a 6.
Kostku a pyramidu z průhledného plexiskla jsem dal k dispozici ve své dílně a smirkoval jsem je, abych ztlumil jejich povrchy.
Válec je vyroben z tekutého gelu Fimo; pro výrobu tohoto prvku byla nutná forma se středovým jádrem, viz obrázky 7 a 8. Vnější průměr válce je 14 mm, průměr jádra je 8 mm; válec je vysoký 30 mm. Obrázek 9 ukazuje válec připravený a sestavený s jeho hřídelem. Stejně jako předchozí obrázky je válec přilepený k hřídeli.
Pologule je také vyrobena z tekutého gelu Fimo a má průměr 10 mm. Forma je vyrobena z dekorativního cementu, jako vzor k vytvoření otisku sloužila malá žárovka. Obrázky 10 a 11 ukazují, jak byla forma vyrobena. Hemisféra připravená je znázorněna na obrázku 12. K upevnění hřídele k polokouli by měla být nejprve k polokouli přilepena distanční vložka (tloušťka 2 mm, průměr 8 mm); poté se hřídel vloží do distanční vložky a přilepí.
Poté, co je gel vložen do forem, by měl být vytvrzen při 130 stupních Celsia po dobu 20 minut.
Krok 2: Vnitřní věž
Vnitřní věž a její paprsky, které podpírají mechanismus, a vnější „šroubovice“jsou vyrobeny z průhledného plexiskla. Části věže jsou znázorněny na obrázku 1, sestavená věž je na obrázku 2. Umístění paprsků a osa otáčejících se figur jsou znázorněny na výkrese (obrázek 3). Každý paprsek je vyroben ze dvou stejných částí slepených dohromady, v nosnících jsou vyvrtány otvory o průměru 2 mm, které slouží jako objímky pro hřídele geometrických tvarů.
Nejnižší paprsek (základní paprsek) je široký 10 mm; ostatní paprsky jsou široké 7 mm.
Základna věže je vyrobena z plexiskla a přilepena k základnímu nosníku; tento prvek by byl připevněn k základně sololitu pomocí malých šroubů do dřeva.
Krok 3: Vnější věž
Části věže jsou vyrobeny z plastu podle šablony zobrazené na obrázku 1. Otvory jsou vyříznuty pomocí pražcové pily a vypilovány. Boky věže jsou k sobě připevněny pomocí rozpěr o šířce 8 mm; sestavená věž je zobrazena na obrázku 3. věž je malovaná karmínová.
Vnější věž je k vnitřní věži připevněna pomocí malých šroubů; vnitřní průhledná věž se tak stane „neviditelnou“.
Krok 4: Sestavené věže
Obrázky 1 a 2 ukazují obě věže s trámy. Vnější věž je k vnitřní věži připevněna pomocí malých šroubů, které vstupují do otvorů v koncových plochách nosníků. Věž je nakloněna k základně o 67 stupňů. Jasná barva vnější věže má vizuálně „dematerializovat“vnitřní věž; divák by tedy měl iluzi, že geometrické tvary jsou zavěšeny ve vzduchu.
Krok 5: Základna s mezerami
Spodní část základny je vyrobena z sololitu a má průměr 170 mm, viz obrázek 1. Horní část se skládá ze dvou půlkruhů, jejichž celkový průměr je také 170 mm, viz obrázek 2. Každý půlkruh je připevněn k spodní část pomocí dvou 24 mm vysokých rozpěrek 24 mm. Na spodní povrch spodní části jsou připevněny tři polštářky z plsti (viz obrázek 3); mohou být také z měkké gumy. Údajně mají snížit přenos vibrací ze základny sochy na její podporu, a tím snížit hluk.
Rozpěrky jsou vyrobeny z kulaté dřevěné tyče o průměru 14 mm, jejich výška je 24 mm. Na každé čelní straně mezikusu by měly být vyvrtány dva 2 mm otvory pro šrouby do dřeva.
Základna a rozpěrky jsou natřeny černou barvou.
Krok 6: Geometrické formové jednotky
Hřídele jednotek jsou vyrobeny z kulaté ocelové tyče o průměru 2 mm; každá jednotka sedí na svém příslušném paprsku přes distanční vložku o průměru 8 mm vyrobenou z plexiskla o tloušťce 2 mm.
Drážkovaná kladka o průměru 36 mm je připevněna k hornímu povrchu krychle. Obrázek 1 ukazuje umístění prvků.
Na hřídel pyramidy je nainstalováno řetězové kolo se 30 zuby, jak je znázorněno na obrázku 4. Na spodní konec hřídele pyramidy je umístěna kladka o průměru 6 mm poté, co je hřídel vložena do pouzdra.
Na hřídeli válce je nainstalováno řetězové kolo se 30 zuby. Poté, co je hřídel vložen do pouzdra, je na spodní konec hřídele válce nasazeno řetězové kolo s 10 zuby.
Pologule s hřídelí je vložena do příslušné objímky a na spodní konec hřídele je nainstalováno řetězové kolo s 10 zuby.
Obecně by nebylo nutné lepit řetězová kola na jejich hřídele, protože se dostaly dostatečně těsně, aby přenášely současné momenty, které jsou opravdu docela malé. Také jsem si uvědomil, že 6 mm kladka sedí dostatečně pevně, aby během otáčení neklouzala po hřídeli.
Krok 7: Převodový motor
Mým cílem nebylo přesně reprodukovat původní rychlosti otáčení, jen jsem chtěl, aby se postavy otáčejí různými rychlostmi, přičemž rychlost se zvyšuje s výškou, ve které je postava umístěna. Poměr mezi krychlí a pyramidou je tedy 1: 6; mezi pyramidou a válcem je to 1: 3; mezi válcem a polokoulí je to 1: 3.
Použil jsem magnetickou páskovou mechaniku starého záznamníku, který byl k dispozici v mé dílně; obrázky 1 až 3 ukazují, jak bylo zařízení transformováno.
Je důležité, aby motor vydával co nejméně hluku a motory walkmanů nebo discmanů odvedly svou práci perfektně. Tyto motory se však otáčejí rychlostí přibližně 3000 ot/min, takže je zapotřebí velký redukční poměr (asi 60: 1), aby se postavy věže otáčely pomalu.
Krok 8: Sestavení
Obrázky 1 až 5 představují různé aspekty sestavy. Postupoval jsem následovně:
Upevněte rozpěrky na spodní část černé základny
Upevněte věž na spodní část černé základny
Upevněte vnější věž k vnitřní pomocí malých šroubů; v této fázi nevkládejte šroub do horního otvoru
Pomocí malého šroubu připevněte hliníkový držák k horní části vnější věže
Umístěte krychlovou jednotku do příslušného pouzdra v základním nosníku a položte pás na horní kladku
Umístěte první paprsek (ten s pyramidovou jednotkou) na své místo a dávejte pozor, aby se hřídel v objímkách volně otáčel. Vyvrtejte současně dva otvory o průměru 1 mm do věže a paprsku, protáhněte kolíky do otvorů a upevněte paprsek. Spoj by byl tedy demontovatelný, aby bylo možné v případě potřeby vyměnit řemen. Pás jsem vyrobil ze tří vrstev elastické nitě
Určete polohu převodového motoru; gumový válec na výstupním hřídeli motoru musí přilnout ke spodnímu kotouči dostatečně pevně, aby se kotouč při otáčení neposunul
Upevněte převodový motor na základnu. Upevnil jsem to na jeden šroub, aby se mechanismus mohl naklonit kolem; tenký ocelový držák slouží jako druhý upevňovací bod; toto nastavení umožňuje v případě potřeby upravit tlak gumového válce na kladku.
Nainstalujte spínač a držák baterie
Proveďte zapojení (viz obrázek 5)
Umístěte dva půlkruhy černé základny na rozpěrku a upevněte je
Namontujte druhý paprsek (ten s jednotkou válce); Právě jsem to nalepil na své místo
Nainstalujte třetí paprsek (jednotka polokoule); Také jsem to lepil
Vložte konce plastových pruhů do příslušných otvorů
Naviňte pruhy kolem věže, připevněte je malými šrouby k příslušným podložkám* na vnější věži (viz obrázek 4).
K opravě šneků byly potřeba ještě dvě podložky, ty podložky jsem instaloval při finální montáži.
Krok 9: Technologie
Přeměnil jsem svoji elektrickou vrtačku na druh soustruhu (viz obrázek 1) a pomocí tohoto zařízení jsem otočil všechny kulaté části; Jako řezný nástroj jsem použil přesný nůž, je to docela možné při práci s tenkým plexisklem. Při otáčení distančních podložek a malé kladky prošel šroub se 2 podložkami a maticí otvorem distanční vložky a utáhl se, aby se zabránilo sklouznutí obrobku. Abych otočil velkou kladku, připevnil jsem ji k jakési upínací desce, kterou jsem vyrobil z kusu Ikea (plastový kotouč se závitovou tyčí uprostřed, obvykle slouží k nastavení výšky nohou nábytku). Hliníkový držák, ke kterému je vrták připevněn, slouží také jako opora řezného nástroje. Při práci noste ochranné brýle !!!
Obrázek 2 vysvětluje, jak připevnit kladku k hřídeli. Dvě drážky na opačných stranách průměru hřídele jsou vytvořeny pomocí jemného pilníku; lepidlo vstupuje do drážek a brání klouzání kladky. Ve skutečnosti jsem tyto drážky vytvořil pouze na hřídeli krychle, protože přenáší maximální točivý moment.
„Helixy“jsou vyrobeny z plastových pruhů o tloušťce 2 mm a šířce 4 mm. Každý proužek jsem stočil do cívky o průměru asi 70 mm (viz obrázek 3), vložil jsem je do hrnce, zalil jsem vroucí vodou a nechal vychladnout. Po tomto postupu si pruhy zachovaly kulatý tvar a já je dokázal přeměnit na jakési šroubovice.
Runner Up in the Make it Move
Doporučuje:
Node-RED: RS485 Raspberry Pi Tutorial: 8 Steps
Node-RED: RS485 Raspberry Pi Tutorial: Nástroj pro vizuální programování založený na toku Node-RED je pro vývojáře Raspberry Pi stále oblíbenější. Tento návod vám ukáže, jak používat naši izolovanou sériovou HAT RS422 / RS485 pod Node-Red pro jednoduchou komunikaci RS485 a pro MODBUS
The Black MAC or Bringing New Life to an Old Case .: 9 Steps (with Pictures)
The Black MAC or Bringing New Life to an Old Case .: Před pár měsíci jsem obdržel starý případ MAC. Prázdný, uvnitř zůstal jen zrezivělý podvozek. Odložil jsem to do své dílny a minulý týden se mi to vybaví. Případ byl ošklivý, pokrytý nikotinem a špínou se spoustou škrábanců. První přístup
Node Red - Control RaspberryPi: 8 Steps
Node Red - Ovládejte RaspberryPi: V tomto návodu se podíváme na to, jak nastavit software Node -Red a jak snadno ovládat GPIO na vašem malinovém pi
Tutorial ESP8266 and Node-RED MQTT GPIO (Mosquitto) # 1: 5 Steps
Tutorial ESP8266 a Node-RED MQTT GPIO (Mosquitto) # 1: Pro integraci modulu ESP8266 s platformou IoT s červeným uzlem byl použit protokol MQTT, existují klientské knihovny pro esp8266 jako MQTT. V tomto případě jsem se rozhodl použít knihovnu pubsubclient. Tento příklad obdrží Node Red, který přijímá data z
Black Balloon Burst With a Twist: 8 Steps
Black Balloon Burst With a Twist: This instructable and video combine the balloon in a balloon trick with the properties of a Phoenix green laser pointer from Wicked Lasers. Vlastnosti laseru Phoenix a dalších laserů lze prodiskutovat na laserovém fóru. “Publikováno společností Laser Communi