Obsah:
- Krok 1: Věci, které potřebujete
- Krok 2: Elektronické nastavení
- Krok 3: Konstrukce žlabu
- Krok 4: Konstrukce spouštěcího zařízení
- Krok 5: Montáž zařízení
- Krok 6: Kódování
- Krok 7: Otestujte to
Video: Měření rychlosti toku: 7 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
S tímto zařízením můžete měřit rychlost volně tekoucího proudu. Jediné, co je nutné, je Arduino a některé základní řemeslné dovednosti a samozřejmě volně plynoucí stream. Není to nejpraktičtější způsob měření rychlosti, ale o to nejde. Je to jen další zábavný způsob, jak určit rychlost proudění.
Krok 1: Věci, které potřebujete
Existuje krátký seznam věcí, které budete potřebovat:
- Foton částic
- prkénko
- Připojovací vodiče
- Knoflík
- Rezistor 10kΩ a 100kΩ
- Vedený
- Nepřetržitý servomotor
- Elektrody
- Lano
- Dřevo
- Tavná pistole
Krok 2: Elektronické nastavení
Na obrázku výše vidíte kompletní nastavení elektroniky. Stačí replikovat prkénko a vše bude fungovat dobře! Nakonec to bude vypadat následovně.
Krok 3: Konstrukce žlabu
Na prvním obrázku vidíte žlab, ve kterém bude proudit voda. V tomto případě jsme použili PVC trubku, která byla rozřezána na dva kusy, ale ve skutečnosti můžete použít vše jako u okapů, pokud nemá příliš velkou plochu k zablokování toku. Stačí použít lepicí pistoli k upevnění dvou elektrod na konci. Ujistěte se, že se navzájem nedotýkají, takže mezi nimi ponechejte mezeru několik milimetrů.
Krok 4: Konstrukce spouštěcího zařízení
Spouštěcí zařízení se skládá ze dvou částí. První částí je servomotor připevněný k cívce, kterou lano ovíjí. S tím bude také umístěno prkénko. Tato část bude umístěna v horní části druhé části. Druhá část je pouze kolejnice, která povede okapem dolů.
Krok 5: Montáž zařízení
Je důležité, aby celá konstrukce byla dobře připevněna k průtokovému kanálu. Vyrobili jsme to tak, aby zařízení viselo těsně nad volným tokem. Dřevěná kolejnice tak nebude zasahovat do toku, což by na konstrukci způsobilo zbytečné síly. Dno žlabu může jen spočívat na dně průtokového kanálu. To zůstane pěkně na místě, když je kolejnice přesně vyrobena podle poloměru žlabu.
Krok 6: Kódování
Na tomto obrázku vidíte veškerý kód, který je potřebný pro fungování zařízení. Když je elektronika připojena přesně tak, jak bylo vidět dříve, jste hotovi. Je však mnohem zábavnější zkusit si to kódovat pro sebe. Funguje to následovně: necháte servomotor dělat kroky čtvrtiny poloměru. Pokaždé, když je proveden jeden krok, necháte program zkontrolovat, zda je kontakt mezi elektrodami. Je také důležité počítat každý krok, protože toto je hlavní parametr používaný pro výpočet rychlosti proudění. Pokud není žádný kontakt, uděláte smyčku znovu. Když je kontakt, program potřebuje k výpočtu rychlosti proudění použít počet kroků. Toto bude odesláno do počítače jako vaše měření. Poté se servo musí otočit opačně pro přesně stejné množství kroků. Je důležité, aby po provedení měření byla celá čísla znovu nastavena na nulu. S těmito tipy a pár hodinami záhad byste měli být schopni vymyslet svůj vlastní kód.
Doporučuje:
Měření rychlosti motoru pomocí Arduina: 6 kroků
Měření otáček motoru pomocí Arduina: Je obtížné měřit otáčky motoru ??? Myslím, že ne. Zde je jedno jednoduché řešení. Může tak učinit pouze jeden IR senzor a Arduino ve vaší sadě. V tomto příspěvku poskytnu jednoduchý návod vysvětlující, jak měřit otáčky jakéhokoli motoru pomocí IR senzoru a A
Měření času (hodiny na měření pásky): 5 kroků (s obrázky)
Time Measure (Tape Measure Clock): Pro tento projekt jsme (Alex Fiel & Anna Lynton) vzali každodenní měřicí nástroj a udělali z něj hodiny! Původní plán byl motorizovat stávající svinovací metr. Při tom jsme se rozhodli, že bude snazší vytvořit si vlastní shell, do kterého
Senzor směru toku: 16 kroků
Senzor směru proudění: Senzor se zvětšuje o mnoho dimenzí metenu, pojmenovává stromové naarové odkazy naar rechts. Senzory se mohou zobrazovat po dobu dvou měsíců, než se zvýší počet stromů. Bez ohledu na to, zda klepnete, nebo otevřete strom
Gaussian a Parabola ke studiu světelných toků LED experimentální lampy: 6 kroků
Gaussian a Parabola budou studovat světelné toky LED experimentální lampy: Zdravím všechny výrobce a rušnou komunitu Instructable. Tentokrát vám Merenel Research přinese čistý výzkumný problém a způsob, jak jej vyřešit pomocí matematiky. Měl jsem tento problém sám, když jsem vypočítával toky LED RGB LED lampy
3D tištěný alternátor axiálního toku a dynamometr: 4 kroky (s obrázky)
3D tištěný alternátor a dynamometr s axiálním tokem: STOP !! PŘEČTĚTE SI TO PRVNÍ !!! Toto je záznam projektu, který je stále ve vývoji, neváhejte nabídnout podporu. Mým konečným cílem je, aby se tento typ motoru/alternátoru mohl stát parametrizovaným open source designem. Uživatel by měl být schopen