Obsah:
- Krok 1: Diseño Conceptual Del Prototipo Mecánico
- Krok 2: Cotización De Cada Componente
- Krok 3: Adquisición De Cada Componente
- Krok 4: Corte Con Agua
- Krok 5: Ensamble De Las Laminas
- Krok 6: Instalando El Conduit Y El Nozzle
- Krok 7: Instalando La Boquilla Y El Embudo
- Krok 8: Ensamblando El Conduit Entre Los Soportes
- Krok 9: Instalando Los Ejes Lineales
- Krok 10: Maquinar El Limite Para Tornillo Sin Fin
- Krok 11: Diseño De Mecanismo Encargo De Desplazar La Pared Del Rodamiento
- Krok 12: Instalar Steppery NEMA 17
- Krok 13: Souhlas s odporem Que Calientan El Conduit
- Krok 14: Agregar Tornillo 5M
- Krok 15: Maquinar Los Cuatro Soportes De La Base
- Krok 16: Limpiar Con Acetona
- Krok 17: Cotizacion De Componentes Electricos
- Krok 18: Seleccionar El Microcontrolador
- Krok 19: Diseño Del Circuito De Adquisición De Datos
- Krok 20: Diseño De Circuito De Potencia
- Krok 21: Diseño Del Circuito Para El Control De Motores
- Krok 22: PCB Crear La Placa
- Krok 23: Doporučená doporučení Para El Diseño Eléctrico
- Krok 24: Calibracion Del Termopar
- Krok 25: Calibracion De Los Motores De Paso
- Krok 26: Energize Los Relevadores E Implemente El Controlador
- Krok 27: Implementujte Una Rutina En El Controlador
- Krok 28: Implementujte Una Máquina De Estados
Video: Inyectora De Plastico: 28 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Naše výhody jsou konstruovány z hlediska plastů a pokut pro akademické budovy
Krok 1: Diseño Conceptual Del Prototipo Mecánico
Všechny typy elektromotorů se realizují v různých oblastech CAD a jsou v něm obsaženy různé nástroje, které mohou mít za následek snížení počtu komponent.
Krok 2: Cotización De Cada Componente
Zvažte všechny režimy, které by mohly mít za následek ztrátu všech komponent, což znamená, že je nutné provést další konstrukční kroky. Souvisí to s tím, že si můžete prohlédnout všechny dostupné materiály, které jsou základem pro všechny předchozí verze aplikace AutoCAD.
Krok 3: Adquisición De Cada Componente
Naše vybavení může rozlišovat mezi sekcí a konstrukčními částmi podélné délky. Es por eso que se tuvo que escoger entre tres componentes, la mejor que se ajustará a la aplicación del proyecto. Finalmente, escogimos una broca para madera de 1x10 ‘’ para empujar el termoplástico.
Základní základna obsahuje 4 metalické, expidní a expirované teploty. Vyberte si jednu ze 4 hliníkových slitin a základů (viz odstavec abarataru).
Většina komponentů spojených se zpracováním a zpracováním CNC systému. Naše hlavní nabídky.
A pesar de que la cantidad de komponentes está mostrada en la tabla superior, es recomendable Odporúčame to all tornillos y algunoses extras en en caso de que se rompan en el processo de construcción.
Krok 4: Corte Con Agua
Jsou to čtyři hlavní aplikace, které jsou specifické pro CAD.
El corte con agua solo corta las caras principales por lo que los orificios laterales fueron perforados en la fresadora y machuelados de manera manual.
Manuál k základním fue perforada con broca en la fresadora de manera. Podívejte se na to, jak se dívat na to, co vás zajímá. Doporučujeme povolit více než jednu základnu pro základní a základní chyby.
Krok 5: Ensamble De Las Laminas
Las láminas se sujetan a la base por medio de dos tornillos que van en la parte inferior de las láminas. Mostrados en la imagen anterior de la derecha. Las láminas con ½ pulgada de espesor utilizan tornillos M5, mientras que las láminas con ¼ de pulgada de espesor utilizan tornillos M3.
Debido a que las 4 lominas tienen exactamente las mismas medidas era necesario levantar todo el mecanismo para evitar que la pared de rodamiento rozara contra la base. Para esto se usaron tuercas hexagonales de la misma altura para elevar a todas las paredes de la base. Mostrado en la imagen superior. Evitando así que la pared de rodamiento rozara con el suelo.
Krok 6: Instalando El Conduit Y El Nozzle
Základní materiál z hliníkového šrotu maquina en el torno el nozzle (mostrado en el CAD). El cilindro es maquinado al diámetro del potrubí. Děláme vše pro to, abychom si mohli vybrat z naší nabídky.
De igual manera el perno es perforado por el centro, por ese orificio será extruido el plástico.
Používejte všechny trysky a prodávejte všechny kanály.
Teniendo ahora el conduit con el nozzle se toman las medidas en base a la longitude de la broca para cortar el potrubí a una medida apropiada.
Krok 7: Instalando La Boquilla Y El Embudo
Stahujte většinu šrotu z potrubí a spojte se s ním, abyste získali větší množství potravin. Vyberte si z potrubí olověný boquilla. La boquilla se prodává v potrubí.
Prohlédněte si vše, co potřebujete, abyste se ujistili, že máte vše, co potřebujete k vedení jídla. Este se adhiere a la boquilla por medio de un par de L’s de Aluminio scrap, y por tornillos M3.
Krok 8: Ensamblando El Conduit Entre Los Soportes
Pokračování instalace elektroinstalace, trysek a perno en las láminas. Para esto se atornilla el perno a través de la pared inyectora, sosteniendo así al pipe entre la pared inyectora y la pared de soporte.
Krok 9: Instalando Los Ejes Lineales
Pokračování v instanci los ejes lineales sobre los que va a desplazarse la pared de rodamiento. Podívejte se na první liniové baleríny, které usnadní práci. Využití se odráží v ideálním uspořádání a losování.
Krok 10: Maquinar El Limite Para Tornillo Sin Fin
Stahujte z nás šrot z hliníku a šrotu. Všechny části s vnitřním průměrem 9 mm a spojené s paroplynovými tryskami, které se tornilly odpalují a uvolňují. Většina z nás se narodila 5 měsíců.
Krok 11: Diseño De Mecanismo Encargo De Desplazar La Pared Del Rodamiento
Můžete si vybrat, zda chcete pracovat, nebo jak se pohybovat. Máte tři základní principy; 60 minut.
Všechny funkce se mohou lišit od běžných záběrů. La polea dentada fue maquinada en el torno para tener un lado con un orificio starosta y de esta manera acoplar la tuerca bajo presión. La tuerca fue acoplada bajo presión a la polea dentada. Nejčastější problémy se týkají základního nátěru, který nedovoluje vydat žádné povolení. Naše embargo by mělo být ukončeno a ukončeno. El otro lado de la polea dentada fue maquinada para permitir que el aro que sobresale del balero entre. Estos dos fueron unidos con opresores.
Krok 12: Instalar Steppery NEMA 17
Pokračování v práci s Nemas en Ambas láminas de espesor, s využitím 4 tornillos 3M por motor. Motor se instaluje do 16 různých úrovní.
Debido a que la banda dentada no se tena suficiente se hace un espaciador maquinado con aluminio scrap.
Podívejte se na všechny 4 ztracené M3, které se neustále mění. Ambos motores tuvieron el mismo mecanismo. Přední muestra la polea dentada de 60 dientes que mueve a la broca.
Krok 13: Souhlas s odporem Que Calientan El Conduit
Por último, desde la perspectiva mecánica, se agreegan las resistencias que calientan alovodit.
Krok 14: Agregar Tornillo 5M
Podívejte se na 5M s bezkontaktním připojením a připojením kabelů.
Krok 15: Maquinar Los Cuatro Soportes De La Base
Vyberte si 4 patas en el torno a base de aluminio scrap para el proyecto esté nivelado y que no haya interferencia con las cabezas de los tornillos que están en la parte inferior. Naše základní sestavy mají 4 základní sestavy M5.
Krok 16: Limpiar Con Acetona
Naše úlevy se limpijským stylem a laskavým svícením s acetonou pro kytarový cualquier suciedad.
Krok 17: Cotizacion De Componentes Electricos
Como primer paso, se necesitan conseguir todos los componentes eléctricos para el diseño eléctrico / electrónico de la inyectora
Krok 18: Seleccionar El Microcontrolador
Las conexiones en el diagrama pueden variar porque se puede seleccionar el arduino UNO o el arduino MEGA. Doporučujeme použít el arduino UNO
Krok 19: Diseño Del Circuito De Adquisición De Datos
Para este subcircuito necesitaremos dos componentes clave: El termopar tipo k de ojillo y el módulo MAX6675.
El subcircuito of adquisición de data funciona with el convertidor an digital MAX6675. Nejčastěji se jedná o 5VCD, Los Cuales se může pochlubit přímým ovládáním logiky 5v del Arduino, de este módulo salen tres pines que se conectan al Arduino, el SCK, el CS y el SO, los cuales van conectados al Arduino en el pin 10, 9 a 8 respektů. Víceméně je to 700 stupňů Celsia. En la parte superior del módulo, mediante unos opresores se conecta el termopar tipo K el cual va directamente atornillado con la parte que va a estar subiendo su temperatura. La tierra del MAX6675 va directemente con lactier con la tierra común del Arduino. Modul je dodáván s 5VCD, je dodáván s Arduino
Krok 20: Diseño De Circuito De Potencia
Všechny podskupiny obvodů se aktivují a aktivují se, což znamená, že klienti budou mít k dispozici více než jeden Arduino. Odolnost je 120 VCA, 300 W, spotřeba je 3 A, ale je možné využít 125 VCA a 10 A. Nejčastěji se připojují 2 a 3 roky, konfigurují se digitální digitálně, přebírají se z různých přepínačů a programují energii, dodávají energii. Para conectar las resistencias a la luz y de la luz a los relevadores, se usaron 3 terminal block. Los 120VAC Los obtuvimos con una clavija conectada directamente a la luz, que va conectada a un terminal block. Odpojte všechny svorkovnice od koncových bloků a připojte je k sobě, abyste získali energii. Normální a bezkontaktní spoje se vztahují na základní vlastnosti, které ovlivňují jednotlivá aktivace jednotlivých ovládacích prvků. Hlavní vrstvy se týkají hlavních a společných úrovní Arduina. El pin de VCD del módu de los relevadores with alimenta de 5VCD
Krok 21: Diseño Del Circuito Para El Control De Motores
Všechny podskupiny motorů se od sebe odvíjejí a od základního ovladače pocházejí a4988 jsou vybaveny běžnými ovladači mikroprocesů a pasivních motorů. Ovladače Estos podporují 8 a 35 VCD a mají energii a motor. Podívejte se na ovladače 12 VCD pro přehrávání, funkce a problémy s motorem Nema 17. Para el funcionamiento del driver, los dos se alimentan de 5VCD obtenidos del pin de 5V del Arduino. Voltaje de los motores se suministra and los drivers en forma paralela, usando terminal block para conectar los cables exteriores de la fuente de 12VCD. Používejte svorkovnice svého ovladače, připojte jej nebo připojte k motoru. Cada driver tiene un pin de STEP y DIRECTION, con estos se podía controlar los pasos y la directcción de giro del motor. Nyní připojíme Arduino en los pines 7 y 6 para el driver 1, y en 5 y 4 para el driver 2. La tierra de los drivers y la fuente de 12VCD se conectan en común con la tierra del Arduino.
Krok 22: PCB Crear La Placa
Para crear el PCB use a el programa gratuito FRITZING, ustedes pueden crear su propio PCB siguiendo las instrucciones de los pasos anteriores, pero adjuntamos el Circuit que utilizamos, junto con la imagen de las pistas a tamaño real, por si desean replicarlo. Je třeba provést některá z následujících 15 cm x 15 cm (poznámka, jako je Arduino UNO). El Arduino lo agregamos para poder ubicar dónde iba y no causar conflictos en las pistas al momento de perforar para sujetarlo a la placa. Nejčastěji vybíráte z relevantních modulů Arduina, takže ignorujete všechny relevantní okruhy.
Krok 23: Doporučená doporučení Para El Diseño Eléctrico
Doporučené použití pro výrobu plošných spojů pro generování PCB. Více generací souborů PDF a většího počtu papírových kontaktů, které se obvykle vyskytují a ovlivňují milovníky para obtens las pistas en la hoja. Al tener la hoja impresa, se sujeta a la placa de 15 x 15 cm usando cinta y se procede a plancharla usando una plancha normal y corriente durante 5 minutesos. Všechny finální varianty se budou skládat z naší nabídky, budou se skládat z chyb, které se budou zobrazovat bez chyby, protože se budou opakovat další využití marcadoru Sharpie black. Al tener ya la placa marcada con las pistas, se processe a sumergir la placa en una mezcla de ⅔ ácido férrico y ⅓ agua. La placa debe permanecer hasta que seliminó el exceso de cobre. Cuando se termine el proceso químico, se láva y retira el exceso de tinta. Después, con un taladro de mano y una broca milimetrica, se processe a crear los orificios de los componentes. Por último, se sueldan los elementos eléctricos a la placa usando cautín y estaño.
Krok 24: Calibracion Del Termopar
Další informace o programech rutinních para inyektorů, o kterých je třeba informovat a poskytnout další informace o mikrokontroléru. Prohlédněte si vše, co potřebujete, nainstalujte knihovnu max66775.h y la incluya en el proyecto de software que este desarrollando. Více informací o teplotě a stupních Celsia nebo Farenheita, ale také o revizi informací o počasí u moře.
Krok 25: Calibracion De Los Motores De Paso
El prototipo no cuenta con sensores de limite. Por lo tanto, primero necesitara calibrar el motor encargado de transladar el molde. Primární definice části part para el molde y program el stepper para que se mueva X cantidad de pasos hasta que el molde se cierre Completeamente. Luego defina la velocidad a la que desea que se mueva el motor. Para el motor que inyecta el plastico, calibre los pasos que tiene que dar para que empuje efectivamente el plastico (Haga una odhadacion).
Krok 26: Energize Los Relevadores E Implemente El Controlador
Pravděpodobně se budete muset rozhodnout, zda si přejete provést některou z následujících akcí a revidovat, zda se jedná o aktuální systém teploty nebo teploty. Implementujte ovladač ZAPNUTO VYPNUTO, indikujte požadovanou hodnotu teploty a programování.
Krok 27: Implementujte Una Rutina En El Controlador
Prohlédněte si hlavní nabídku, čidla a ujistěte se, že máte více motorů, než začnete programovat rutinu para inyectora. Forma a forma programování uC fue la siguiente: Los relevadores se energizan calentando el plástico hasta la temperatura de fusión, el molde se cierra (activa el primer motor), el inyector se activa empujando el plástico derretido (activa el segundo motor) espera un segundo y el molde se abre nuevamente.
Krok 28: Implementujte Una Máquina De Estados
Finalmente, después de haber programado la rutina anterior, intente hacer de ella un estado. Programe otros seis estados para mejorar la operatividad de la inyectora. Nosotros hicimos que esta rutina se repitiera de forma continua y programam estos estados: Reset (La máquina vuelve a sus condiciones iniciales), Stop (Paro de emergencia), Molde a la derecha (mover el molde a la derecha manualmente), Molde a la izquierda, Testeo de temperatura (Solamente controlador ON OFF de temperatura), Extruder testing (calibración de los pasos que da el extruder para empujar el plástico derretido).
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 ++)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): 6 kroků (s obrázky)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): Indukční nabíjení (známé také jako bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení) je druh bezdrátového přenosu energie. Využívá elektromagnetickou indukci k poskytování elektřiny přenosným zařízením. Nejběžnější aplikací je bezdrátové nabíjení Qi
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: 13 kroků (s obrázky)
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: Toto je návod, jak rozebrat počítač. Většina základních komponent je modulární a lze je snadno odstranit. Je však důležité, abyste o tom byli organizovaní. To vám pomůže zabránit ztrátě součástí a také při opětovné montáži
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: 5 kroků
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: Banky zatěžovacích odporů jsou vyžadovány pro testování energetických produktů, pro charakterizaci solárních panelů, v testovacích laboratořích a v průmyslových odvětvích. Reostaty zajišťují nepřetržité kolísání odporu zátěže. Jak se však hodnota odporu snižuje, výkon