Innehållsförteckning:
- Steg 1: Ramen
- Steg 2: Klipptyg för skärmen
- Steg 3: Sy
- Steg 4: Magnetiska pluggar
- Steg 5: Lyft upp det! och ställ upp
- Steg 6: Installera Mirror Ball Projection System
- Steg 7: Avslutning
Video: Magnetic Geodesic Planetarium: 7 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Hej, allihop! Jag gillar att gå igenom min process för att skapa ett geodesiskt planetarium som hålls upp med magneter och tillverkar tråd! Anledningen till att använda dessa magneter är för enkel avlägsnande i tider av regn eller mindre än idealiska väderförhållanden. På så sätt sparar du tid och bevarar skicket på den inre duken som är projektionsskärmen.
Steg 1: Ramen
Denna del av processen var ganska enkel och rolig tack vare de snälla människorna på zip tie kupoler! Jag beställde en 17ft diameter 3v 5/8ths dome för detta specifika projekt, men du kan gärna använda vilken storlek och frekvens dome som passar dina behov!
Steg 2: Klipptyg för skärmen
I denna process för 3v 5/8: e kupolen finns det två olika storlekar av trianglar att skära ut. Zip tie kupoler har ett underbart beräkningsverktyg och gör ett bra jobb med färgkodning av stagarna för de specifika storlekarna. För detta projekt fanns det 75 stora blå trianglar och 30 mindre röda trianglar. Detta tog cirka 75 meter svart tyg. Det snabbaste sättet jag hittade på att göra detta är att skapa två schabloner för varje triangel och beräkna hur mycket slack du vill ha för insidan av kupolen. I slutet av denna handledning ska jag gå igenom några förbättringar som kan göras och saker jag lärt mig under hela processen. När du har klippt ut dina trianglar är du redo att sy!
Steg 3: Sy
Detta är en av de mest utmanande faserna av bygget. För detta beroende på kupolens storlek behöver du en industriell symaskin. Jag hade turen att få tillgång till ett sömnlaboratorium vid UC Davis på grund av att jag var en design major. Det bästa sättet att sy är att bryta upp kupolen i fem tesselleringar av triangeln som visas på bilderna som jag har bifogat. När alla fem har sytts ihop kan du börja arbeta dig ner till botten. denna del var en av de mer utmanande och tidskrävande delarna. Detta börjar bli en ganska stor och besvärlig massa tyg att arbeta med, så var lugn och kom ihåg att ta djupa andetag! Det kan bli väldigt frustrerande men tänk på att resultatet är värt det! Jag gjorde denna process på egen hand och det tog ungefär 35 timmar. Jag rekommenderar starkt att arbeta med ett team om du kan! Nu är det ofta lättare sagt än gjort så om du tar dig an detta projekt på egen hand, fyll på koffein.
Steg 4: Magnetiska pluggar
Så här tog jag en annan inställning till projektet. Jag fick några 6ft 3/4inch träpälsband och hackade ner dem till cirka 5 tum. Jag borrade också ett litet hål på varje plugg på motsatt sida där magneten skulle fästa. Jag kämpar sedan på neodymmagneter med en dragkraft på cirka 3 kg. Tanken här är att jag enkelt kan fästa skärmen med magneter och när det oundvikligen kommer regn kan jag enkelt ta ner duken. Dessa magneter fästes på pluggarna med användning av en tvådelad epoxiblandning som fick torka i 24 timmar. Efter att de torkat doppade jag sedan de magnetiska delarna för att lägga till ett extra lager skydd eftersom neodymmagneter är mycket spröda. För tygskärmen jag hittade det billigaste sättet att göra tyget magnetiskt, var att epoxi stålbultar vid var och en av anslutningspunkterna på verkar. När du är klar vill du ta lite tillverkningstråd och knyta magnetstavarna till mitten av naven på pvc -ramen.
Steg 5: Lyft upp det! och ställ upp
När allt har torkat och du har fäst dina pluggar på ramen är det dags att fästa skärmen på ramen! Detta blev inte exakt hur jag hade tänkt mig och jag var tvungen att linda de 6 bultarna vid kupolens zenit i tillverkningstråd och fästa presenningen på ramen genom att svepa tråd från skärmen till naven. Skärmen var väldigt tung så magneterna kunde inte göra så mycket just nu. Men när toppen av kupolen var säkrad, klickade resten av den bara på plats! Så även om det inte är 100% magnetiskt är det 90% och det påskyndade säkert installationsprocessen! nästa del var att få smutsgolvet att försvinna inuti så jag köpte en 20x20 kraftig presenning och lyckades ta tag i några mattprover gratis från ett lokalt golvlager!
Steg 6: Installera Mirror Ball Projection System
Det finns en underbar resurs online som jag kommer att hänvisa dig till av Paul Bourke. Han pratar ingående om hur man sätter upp ett ganska billigt spegelbollsprojektionssystem. Jag skulle rekommendera att skaffa ett ljudsystem av god kvalitet eftersom det är andra sidan för att skapa en uppslukande upplevelse. Jag använde en Optoma HD27 för projektorn och det verkar göra ett bra jobb. det finns bättre projektorer och jag skulle rekommendera att lägga lite tid på att forska och läsa Paul Bourkes sida om vilka specifikationer du behöver för en projektor. Alla projektorer fungerar inte för det här projektet, så ta dig tid att forska!
Steg 7: Avslutning
Tack till filmen "Maya Archeoastronomy" av CONACYT. I slutet några saker jag skulle göra annorlunda är att använda metallkrokar för skärmens ovansida för att skapa en starkare och mycket mer effektiv bindning längst upp. En annan sak är storleken på min presenning är ganska stor så varför den har en dämpande effekt. Jag kommer att arbeta med att göra ytan mer lärd genom att lägga kardborre till stagen eller hitta något sätt att lösa frågan om "slack". Detta var verklig inlärningsupplevelse och detta är ett projekt som ständigt kommer att ha utrymme för förbättringar! Den totala kostnaden uppgick till cirka $ 2000 och det inkluderar följande:
-Projektor
-Dragkedja med dragkedja
-Trasa
-Ljudsystem
-Lim/Plasti dopp
-Trä för pluggar
-Gorilla Tape (matta)
-Linjal, tyg sax, tråd
Om du har några frågor eller kommentarer, skicka dem gärna till mig! Tack och jag hoppas att denna handledning hjälpte!
Rekommenderad:
Neuralt nätverksdrivet planetarium med Python, Electron och Keras: 8 steg
Neuralt nätverksdrivet planetarium med hjälp av Python, Electron och Keras: I den här instruktören visar jag dig hur jag skrev en automatisk 3D -planetariumgenerator med Python och Electron. Videon ovan visar ett av de slumpmässiga planetarier som programmet genererade. ** Obs: Det här programmet är inte på något sätt perfekt och på något ställe
Hur man skapar en Geodesic Dome i Temcor-stil i Autodesk Inventor: 8 steg
Hur man skapar en Temcor-stil Geodesic Dome i Autodesk Inventor: Denna handledning visar dig hur du skapar en Temcor-stil kupol med bara lite matematik. Merparten av informationen i denna handledning hämtades från TaffGochs omvända konstruktion av indelningsmetod för den gamla Amundsen-Scott South Pole Station, s
Bluetooth-aktiverat Planetarium/Orrery: 13 steg (med bilder)
Bluetooth-aktiverat planetarium/Orrery: Detta instruerbara skapades för att uppfylla projektkravet för Makecourse vid University of South Florida (www.makecourse.com) .Detta är mitt planetarium/orrery med tre planeter. Det började som bara ett terminslångt projekt för Makecour
Ljudaktiverat planetarium: 8 steg (med bilder)
Sound Activated Planetarium: Denna instruerbara skapades för att uppfylla projektkravet för Makecourse vid University of South Florida (www.makecourse.com) .Detta är mitt ljudaktiverade planetarium. Planetariets grundfunktion är att aktivera med
Hur man bygger ett LED -planetarium: 7 steg (med bilder)
Hur man bygger ett LED -planetarium: Alla älskar att titta på stjärnorna. Tyvärr hindrar stadsljus, moln och föroreningar ofta från att det är en frekvent paus. Detta instruerbara hjälper till att fånga lite av skönheten och det mesta av romantiken i samband med himlen och sätta