Obsah:
- Krok 1: Seznam materiálu
- Krok 2: Subsystém 1: Potrubí
- Krok 3: Řez PVC a akryl
- Krok 4: Lepte PVC dohromady
- Krok 5: Vodotěsné 3D tištěné materiály s epoxidem
- Krok 6: Subsystém 2: Nádrž
- Krok 7: Nainstalujte potrubí do rezervoáru
- Krok 8: Začlenění čerpadla do sestavy
- Krok 9: Subsystém 3: Testovací část
- Krok 10: Vystřihněte a připravte akryl pro testovací sekci
- Krok 11: Navrhněte a vytiskněte rovnačku toku
- Krok 12: Navrhněte a vytiskněte sestavu trysky/difuzoru
- Krok 13: Dokončete montáž testovací sekce
- Krok 14: Navrhněte a vytiskněte geometrické přílohy
- Krok 15: Nainstalujte 3D vytištěné geometrické vložky do testovací sekce
- Krok 16: Subsystém 4: Základna
- Krok 17: Řezané dřevo pro základnu
- Krok 18: Dokončete montáž
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38
Toto slouží jako sada pokynů, jak správně vybudovat vodní tunel pro aplikace PIV. Mezi vlastnosti vodního tunelu patří:
- Viditelná část testu
- Stabilní průtok vody, který lze nastavit pomocí ovladače
- Žehlička na průtok
Konstrukci vodního tunelu lze rozdělit do čtyř subsystémů:
Potrubí Zahrnuje potrubí a kolena z PVC. Takto je voda dopravována z čerpadla do testovacího úseku.
Nádrž Zahrnuje čerpadlo a kbelík, ve kterém je zadržována voda. Voda je dodávána do az nádrže.
Testovací část Zde se analyzuje a studuje tok. To zahrnuje systém trysek/difuzoru a rovnačku toku. Testovací část je viditelná ze všech stran a obsahuje 3D tištěné geometrické vložky, které lze vyměnit za modelování různých typů toku.
BaseThis funguje jako podpora pro celou verzi. Skládá se z dřevovláknité desky a dřeva 2x4.
Krok 1: Seznam materiálu
Při stavbě vodního tunelu mají být použity následující materiály:
Podsystém 1: Potrubí
- Pět stop plánu 40 nominálních trubek z PVC o průměru 2,0 ", hladký konec DWV
- Tři kolena z PVC o průměru 2,0"
Subsystém 2: Nádrž
- Ponorné čerpadlo
- 25 qt plastový koš s krytem
- Variabilní regulátor otáček pro čerpadlo (Koi pond pump pump controller)
Subsystém 3: Testovací část
Jeden list akrylu o rozměrech 36 palců x 46 palců x 0,093 palců
Podsystém 4: Základna
- Dva kusy dřeva 2 palce x 4 palce x 10 palců
- Jedna deska s orientovanými vlákny 7/16 "x 48" x 8 '
- Perforované kovové hangárové popruhy
Smíšený
- 16 oz těžký PVC cement
- 1 americký galon acetonu
- Brusný papír s jemnou zrnitostí
- 50 2 "hřebíky
Použité nástroje:
- Pístová pila (SAWZALL)
- Stolní pila
- Kladivo
- 3D tiskárna
Krok 2: Subsystém 1: Potrubí
Krok 3: Řez PVC a akryl
Odřízněte tři kusy PVC o nominálním průměru 2,0 ":
- Jedna 14 "délka.
- Dva 12 "délka.
Krok 4: Lepte PVC dohromady
- Připravte hrany PVC jemným brusným papírem.
- Na konce PVC naneste lepidlo PVC (ujistěte se, že je oblast čistá).
- Připojte kolena k jednomu konci každé délky PVC. Necháme sedět 24 hodin.
- Spojte systémy potrubí a kolen z PVC dohromady. Necháme sedět 24 hodin.
Krok 5: Vodotěsné 3D tištěné materiály s epoxidem
- Očistěte a připravte 3-D potištěné materiály pomocí acetonu.
- Vnitřní povrch natřete rovnoměrnou vrstvou epoxidu.
Krok 6: Subsystém 2: Nádrž
Krok 7: Nainstalujte potrubí do rezervoáru
- Do kbelíku vyvrtejte jeden otvor o průměru 2,375 "(vnější průměr pro 2,0" nominální rozvrh 40), aby se do něj vešlo potrubí opouštějící nádrž. Tím bude transportována voda z nádrže do testovacího úseku.
- Vložte potrubí do vyvrtaného otvoru.
- Utěsněte otvor epoxidem.
Krok 8: Začlenění čerpadla do sestavy
- Umístěte čerpadlo do kbelíku.
- Připojte k čerpadlu regulátor s proměnnými otáčkami.
Krok 9: Subsystém 3: Testovací část
Krok 10: Vystřihněte a připravte akryl pro testovací sekci
- Použití stolní pily:
- Na konci akrylátu vytvořte zářezy, aby se přizpůsobila montáži.
- Hrany z akrylu obrouste jemným brusným papírem, aby se do něj vešlo lepidlo.
Krok 11: Navrhněte a vytiskněte rovnačku toku
- Navrhněte vyrovnávač toku pomocí softwaru SolidWorks (soubor CAD.stl je přiložen).
- Tiskněte pomocí 3D tiskárny s přibližně 15% výplní.
- Odstraňte nedokonalosti z povrchu pomocí jemného brusného papíru a ostrého nože.
Krok 12: Navrhněte a vytiskněte sestavu trysky/difuzoru
- Navrhněte trysku/difuzor pomocí softwaru SolidWorks (soubor.stl je přiložen).
- Tiskněte pomocí 3D tiskárny s přibližně 20% výplní.
- Odstraňte nedokonalosti z povrchu pomocí jemného brusného papíru a ostrého nože.
- Silné nedokonalosti natřete acetonem
Krok 13: Dokončete montáž testovací sekce
- Naneste lepidlo na vnitřní okraje trysky.
- Snap-fit rovnání toku do trysky. Nechte lepidlo zaschnout. Utěsněte epoxidem.
- Naneste lepidlo na spodní hranu (nově sestavené) sestavy trysky/usměrňovače toku.
- Zacvakávací akrylát do základny sestavy trysky/usměrňovače toku. Nechte lepidlo zaschnout. Utěsněte epoxidem.
- Kroky 3-4 opakujte pro zbývající dvě strany testovací sekce.
- Hrany testovacího úseku přilepte k sobě. Po zaschnutí pokryjte všechny hrany epoxidem.
- Na vnitřní hrany difuzéru naneste lepidlo.
- Zacvakávací testovací část do difuzoru. Nechte lepidlo zaschnout. Utěsněte epoxidem.
Krok 14: Navrhněte a vytiskněte geometrické přílohy
- Navrhněte požadované geometrické vložky pomocí softwaru SolidWorks (Ujistěte se, že jste vložku vytiskli po měření vaší testované části, aby správně seděla).
- Náš návrh zahrnoval dvě lepené podpěry (na obrázku béžové) s testovací částí s potisknutelnou vložkou, která je opatřena kroucením/přichycením (připojeny jsou konstrukční soubory.stl).
- Tiskněte geometrické vložky pomocí 3D tiskárny.
Krok 15: Nainstalujte 3D vytištěné geometrické vložky do testovací sekce
- Na vnitřní stranu testovací části přilepte samičí západku s průměrem 1/2 ". Nechejte působit 24 hodin
- Nainstalujte geometrickou vložku do vnitřního spojovacího prvku.
Krok 16: Subsystém 4: Základna
Krok 17: Řezané dřevo pro základnu
- Řezané části dřevovláknitých desek na podporu sestav potrubí a čerpadel jako montážní plochy.
- Řezané části dřeva 2x4 na podporu sestav potrubí a čerpadel jako základ.
- Provádějte šikmé řezy, abyste získali další podporu.
- Přibijte dohromady 2 x 4 kusy dřeva.
- Řezané části dřeva 2x4, které budou použity jako další podpěry.
Krok 18: Dokončete montáž
Naplňte kbelík vodou a zapněte ovladač/čerpadlo a voda protéká. Optimální může být systém pro snadné odstranění vody z kbelíku.
Doporučuje:
Model železničního osvětlení automatického tunelu: 5 kroků
Světla modelu automatického železničního tunelu: Toto je moje oblíbená deska s obvody. Moje modelové uspořádání železnice (stále probíhá) má několik tunelů, a přestože to pravděpodobně není prototyp, chtěl jsem mít osvětlení tunelu, které se rozsvítilo, když se vlak blížil k tunelu. Mým prvním impulzem bylo
Automatický ovladač motoru vodního čerpadla: 12 kroků
Automatický ovladač motoru vodního čerpadla: Ahoj, dnes se chystám vytvořit obvod obvodu automatického ovladače motoru vodního čerpadla pomocí tranzistoru a relé 2N222. Začněme
Diorama vodního cyklu Arduino: 8 kroků (s obrázky)
Diorama vodního cyklu Arduino: Vytvoříme dioráma představující vodní cyklus, pomocí Arduina a některých motorů přidáme pohyb a osvětlení. Má školní atmosféru - protože je to vlastně školní projekt! Scénář prezentace je následující: Slunce vychází ráno [Jedna služba
Návod k použití vodního tunelu: 5 kroků
Návod k obsluze vodního tunelu: Slouží jako sada návodů k obsluze vodního tunelu Aquatic Solution. Uvedené pokyny platí pro nominální a nejbezpečnější výkon
Ekvalizér vodního reproduktoru: 13 kroků (s obrázky)
Vodní reproduktorový ekvalizér: Ve svém prvním Instructable projdu kroky potřebné k vytvoření vodních reproduktorů, které fungují jako ekvalizér. Vodní reproduktory z obchodu je skvělé sledovat, ale cítil jsem, že dokážou víc. před tolika lety jsem upravil sadu tak, aby zobrazovala