Innehållsförteckning:
Video: Adaptiv paddel: 5 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Den nuvarande designen för att göra det möjligt för människor att paddla stödben med hjälp av en arm hade ett litet drag tillbaka genom att paddeln fortsatte att rotera. Utan en sekundvisare ovanpå paddeln fanns det inget sätt att paddeln kunde styra vinkeln vid vilken bladet grävde in i vattnet.
Lustigt lite åt sidan, när jag pratade om problemet sköt jag ut en idé om att istället för att hänga paddeln från en flexibel stolpe med en bungee, fixa den via en bult till stolpen. Jag glömde allt om det och sedan under vintern började med designen beskriva nedan. Alla nöjda med prototypen som jag stolt presenterade för teamet vid det första lägret i år bara för att upptäcka att de hade implementerat bultstångsidén och det fungerar en behandling. Som sagt, vi kommer att fortsätta utveckla det adaptiva handtaget som det redan är byggt.
Steg 1: Grov mall
I skissen nedan kan du se de två grundläggande komponenterna i prototypen. Först placerar användaren underarmen i den horisontella sektionen och fäster med neoprenband. Padeln är fäst vid prototypen ovanför och under handen.
Steg 2: Glas den
1) Jag skar en stor Y -form av någon divinycell 40 -skumbräda.
2) Uppvärmde underarmssektionen och böjde den för att bilda ett halvrör 3) Skär Y-formen på 9 oz s-glas större än skummet, det kommer att linda runt skummet med ungefär en tum 4) Jag blandade lite epoxiharts och våt skumkärna för att säkerställa en bra vidhäftning 5) lägg ner glaset och blöt det epoxi helt 6) lägg sedan loss tyg som gör att du kan dra av andningsväven. 7) Släppduken (darcon) sys sedan ihop på baksidan för att dra det och glaset under plåten. 8) Lägg sedan ut andningsväven som suger upp överskott av harts som pressas ut av vakuumpressen
Steg 3: Bag It
Syftet med vakuumpressen är att applicera och jämna ut tryck på alla ytor. Jag ställde in kontrasten att dra runt 20Hg. Beroende på omgivningstemperaturen kommer hartset att härda inom 4 till 10 timmar.
När jag var härdad klippte jag av slitbanan och skalade loss släppduken som också tar bort andningsväven som innehåller överskottet av hartset.
Steg 4: Omslag i neopren
För att undvika slitage på idrottarens hud bestämde jag mig för att täcka adaptern i neopren. Klipp helt enkelt ut en form som kommer att linda runt adaptern och kontakta den med cement. Jag limmade sedan sömmen/skarven med ett specifikt neoprenlim, du kan enkelt sy ihop den
Steg 5: Färdig design
Jag gjorde klämmor för paddelaxeln med en aluminiumstång (ca 1,5 cm x 2 mm) och rostfria bultar med vingmuttrar för att tillåta människor att byta paddly i fältet eller ta hänsyn till koniska axlar.
Detta var designat för Josh som är högerhänt med tanken att du vred på det och fäst paddeln i enlighet därmed … men det verkar fungera lika bra för både höger och vänster utan att behöva sätta tillbaka paddeln. Så det här är utformat för att fungera med glasfiberstången och bungee -sladden som ses på det allra första fotot. Fördelen med thie desing framför både originalet och den första revisionen är att detta tillåter idrottaren att lyfta paddeln ur vattnet bort från skrovet (fel på den andra designen är att det är som en katiplarbana i rörelse) men detta bibehåller bladet vid 90 till färdriktningen,
Rekommenderad:
Arduino Nano -klocka med adaptiv ljusstyrka med prototypkretskort från NextPCB.com: 11 steg
Arduino Nano -klocka med adaptiv ljusstyrka med prototyp -kretskort från NextPCB.com: Alla ville ha en klocka som visar tid och datum tillsammans Så i det här projektet visar jag dig hur du kan bygga en arduino -nanoklocka med adaptiv ljusstyrka med RTC och en design PCB från NextPCB
RGB LED adaptiv kamouflage (kameleont) med Ebot / Arduino: 5 steg (med bilder)
RGB LED adaptiv kamouflage (kameleont) Användning av Ebot / Arduino: Detta är ett riktigt bra och enkelt projekt. Den använder en färgsensor för att känna av bakgrundens färg och visar den på RGB LED -remsan. Jag använde en Ebot Microcontroller men du kan också använda alla andra mikrokontroller som arduino uno
Bio-adaptiv mediakontroller för tillgänglighet eller underhållning: 7 steg
Bio-adaptiv mediakontroller för tillgänglighet eller underhållning: I den här instruktionsboken lär du dig hur du bygger din egen biooptimerade mediakontroller med Arduino precis som det öppna källsystem jag utvecklade. Titta på den länkade videon för en ytterligare snabb förklaring. Om du bygger en och testar vidare
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen
Adaptiv miljö (Dorm Automation): 5 steg
Adaptive Environment (Dorm Automation): Detta projekt är början på min fördjupning i automatisering. Jag valde Raspberry Pi som " hjärnor " av denna operation eftersom GPIO har så många olika applikationer och inbyggt WIFI/Bluetooth. Min introduktion till prototypklassen utmanades