Innehållsförteckning:

Desktop Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man: 4 steg (med bilder)
Desktop Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man: 4 steg (med bilder)

Video: Desktop Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man: 4 steg (med bilder)

Video: Desktop Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man: 4 steg (med bilder)
Video: Family guy - Wacky waving inflatable arm flailing tube man 2024, Juli
Anonim
Image
Image
Skrivbord Wacky Waving Uppblåsbara Arm Flailing Tube Man
Skrivbord Wacky Waving Uppblåsbara Arm Flailing Tube Man

Jag har alltid velat bygga en skrivbordsstor "Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man", även känd som Tube man, även känd som en Skydancer, Air dansare …

Detta projekt startade tillbaka 2013, jag presenterade den första grova prototypen som gjordes med en hårtorkmotor på den första Rome Maker Faire, men jag ville alltid avsluta den och göra en mer förfinad version. 7 år senare, här är vi!

… Så definitivt kvalificerar det sig för en tävling om att skjuta upp ett projekt på obestämd tid!

Detta kan också vara en trevlig aktivitet för barn och ett bra sätt att lära sig elektronik på ett roligt sätt!

Tillbehör

  • färgade återvinningsbara sopsäckar
  • lödkolv med reglerbar temperatur
  • självhäftande förstärkningar
  • valfritt: 3d -skrivare
  • valfritt: laserskärare
  • Centrifugalfläkt
  • 24V strömförsörjning
  • Arduino nano
  • servomotor
  • metall- eller plastnätstråd

Steg 1: Klipp formen

Skär formen
Skär formen
Skär formen
Skär formen

För att enkelt skapa Tube Man fann jag att det bästa sättet för mig är att överlagra två lager färgad papperskorg, ställa in lödkolven till 180 grader (Celsius) och klippa formen med snabba passager för att inte bränna plastpåse.

Efter lite träning kommer du att kunna klippa och svetsa ihop gränserna ganska snabbt. Jag skär frihand, storleken är cirka 26 cm lång, armarna är 12 cm långa, 2 cm höga, kroppen är 6 cm stora, huvudet är cirka 8 cm långt.

Botten av kroppen måste skäras med en skärare, inte med lödkolven, eftersom de två plastpåse -lagren inte får svetsa här, vi behöver luft för att passera igenom.

I slutet använder jag skäret för att skapa fransarna ovanpå huvudet och vid händerna, för att låta luft släppa ut här.

Steg 2: Detaljer om kroppen

Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen

För att lägga till ögonen hittade jag dessa blåsor med självhäftande hålförstärkningar, som har ett blått centrum med lite vitt på kanten, redan skurna. Jag slänger bort de självhäftande hålförstärkningarna och behåller mittdelarna för att snabbt skapa ögon!

För munnen skär jag med laserskärare (men du kan göra det för hand också) mallen på kartong, sedan med en markör kan du enkelt rita den.

Steg 3: Skapa basen

Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen
Skapa basen

Jag konstruerade delarna för att vara 3D -tryckta med CAD (Solidworks) och du kan ladda ner dem här.

Delar trycktes i 3D med en Zortrax M200, men alla filamentbaserade maskiner fungerar.

För att montera delarna används varmt lim.

Ett runt metalliskt nät skärs cirka 80 mm i diameter.

På botten av centrifugalfläkten håller fyra mjuka plastfötter den på plats när den slås på.

En servomotor är valfri, men kan flytta luftflödet och göra rören från röret mer olika.

Elektroniken är baserad på en Arduino och en IRFZ44 transistor.

Du kan använda ett DC -uttag och helt enkelt ansluta en likström till fläkten. Men med en Arduino har du kontroll över luftflödet, vilket gör det starkare, mer skonsamt, alternerande det, så jag föreslår detta sätt.

Servomotorn är ansluten på stift 9 och hålls "svepande". Arduino -koden är också här, redo att programmeras i en Arduino Nano eller liknande.

Steg 4: Mer om elektronik och kretsar

Image
Image
Mer om elektronik och kretsar
Mer om elektronik och kretsar

Anslutningsschemat visas på bilden. Servoanslutningen är valfri, om du använder den går gul tråd på stift 9, röd på +5V, brun på Gnd.

Eftersom strömförsörjningen från DC-strömförsörjningen är för mycket för att driva arduino-nanot, används en step-down-omvandlare som Pololu 5V, 500mA Step-Down Voltage Regulator D24V5F5.

Rekommenderad: