
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Toto jsou kroky k bezpečnému a efektivnímu ovládání hydraulického trenažéru.
Krok 1: Kontrola hladiny kapaliny

Prvním krokem před vstupem do jakékoli prodejny jsou ochranné brýle. Mnoho nebezpečných komponent je umístěno v obchodě a hydraulický trenažér, pokud není používán správně, může být jedním z nich. Prvním krokem k ovládání trenažéru je však kontrola hladiny tekutin. Bez kapaliny stroj nepracuje správně nebo vůbec. Ujistěte se, že je v průhledítku nějaká hladina.
Krok 2: Kontrola filtru

Druhým krokem je další krok preventivní údržby. Před zapnutím stroje je důležité zkontrolovat filtr. Dobrý indikátor filtrů by měl být v zelené části. Indikátor špatných filtrů by byl v červené části. Pokud indikátor signalizuje červenou barvu, může to znamenat, že je váš filtr narušen. Filtr se může časem zanesit nečistotami. Pokud to nebude napraveno, může to ovlivnit účinnost trenéra.
Krok 3: Pochopení, který válec se používá


Ve videu, které vám ukazuji, budu používat nediferenciální válec. Jedná se o válec označený C2. Válec označený C1 je diferenciální válec. V nediferenciálním válci je hydraulický tlak aplikován na obě strany válce. To bude znamenat, že rychlost vysunutí a zasunutí válce bude stejná. V diferenciálním válci není prostor, ve kterém je aplikována hydraulická kapalina, roven druhé straně pístu.
Krok 4: Vytvoření průtokové cesty počínaje pumpou


V tomto kroku stanovíme, jak budeme vytvářet tok v celém okruhu. Na obrázku, kde nejsou připojeny žádné hadice, vidíme port se symboly pod ním. Symbol je kruh se začerněným trojúhelníkem v jeho horní části. Tento symbol nám říká, že to pochází z pumpy. Všimněte si, že je to začerněný trojúhelník a ne prázdný trojúhelník. Zatemnění bude znamenat, že vychází nějaká tekutina. Prázdný trojúhelník bude znamenat jeho pneumatický. Poté, co připojíme jeden konec hadice k výstupnímu portu čerpadla, musíme druhý konec připojit k rozdělovači.
Krok 5:

Zde bude připojen druhý konec hadice. Na sběrném potrubí je písmeno p. To symbolizuje čerpadlo.
Krok 6: Vytvoření průtokové cesty k válci

V tomto kroku připojuji hadici z horního portu sběrného potrubí ke spodnímu portu válce na mé pravé straně. Nezáleží na tom, kam umístíte hadici na válec nebo potrubí. Po přepnutí přepínače změní směr.
Krok 7: Pokračování vaší průtokové cesty k válci

Tento krok je opakem předchozího kroku. Nyní připojuji hadici ke spodnímu portu sběrného potrubí. Druhý konec hadice připojuji k hornímu portu válce. Když je obvod dokončen, tyto hadice aplikují tekutinu buď do horního nebo dolního otvoru válce, což způsobí jeho vysunutí nebo zasunutí.
Krok 8: Dokončení obvodu


Posledním krokem je dát kapalinu někam pryč. Při vysouvání nebo zasouvání válce bude jakákoli tekutina na klesajícím konci válce vytlačena. Abychom zachytili tuto vytlačenou tekutinu, připojíme jeden konec hadice k portu označenému t na sběrném potrubí. Tento port je umístěn nad portem čerpadla, kde jsme předtím připojili hadici čerpadla. K dokončení okruhu zavěšíme druhý konec hadice do zpátečky nádrže. Zpětný tok nádrže je jedním ze dvou portů umístěných vlevo od sběrného potrubí, ale vpravo od modrého odvzdušňovacího ventilu.
Doporučuje:
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)

Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků

Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Jednoduchý bezdrátový trenažér Taranis X9D+ využívající vstup přijímače SBUS: 9 kroků

Jednoduchý bezdrátový trenažér Taranis X9D+ využívající vstup přijímače SBUS: Cílem tohoto projektu je připojení vysílače FrSky X-Lite k vysílači FrSky X9D+ v konfiguraci TRAINER pomocí levného přijímače SBUS (12 $). Spojením těchto dvou dohromady tímto způsobem je možné, aby instruktorský pilot používal
Senzor hladiny kapaliny (pomocí ultrazvuku): 5 kroků

Senzor hladiny kapaliny (pomocí ultrazvuku): Snímač hladiny kapaliny detekuje hladinu kapaliny z úrovně země. Zapne motor (vyžaduje zesilovač ovladače motoru) pod danou hodnotu a vypne jej nad danou hodnotou po naplnění kapaliny. Vlastnosti tohoto systému: Funguje s jakýmkoli li
Budování kapacitního snímače kapaliny: 8 kroků (s obrázky)

Budování kapacitního čidla kapalin: Kapacitní tekutý sponzor spoléhá na skutečnost, že kapacita nebo náboj mezi 2 kovovými deskami se změní (v tomto případě se zvýší) v závislosti na tom, jaký materiál je mezi nimi. To nám umožňuje