Table des matières:
- Étape 1: Outils et pièces
- Étape 2: Imprimez les pièces nécessaires
- Étape 3: Monter les ventilateurs et les filtres
- Étape 4: ajouter des buses et des tubes d'air
- Étape 5: Assembler l'électronique
- Étape 6: FAIT ! - Quelques mots de conclusion
Vidéo: Clean Air Bubble - Votre atmosphère sûre à porter : 6 étapes (avec photos)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06
Dans ce Instructable, je vais décrire comment vous pouvez construire un système de ventilation dans vos vêtements qui vous fournira un flux d'air respirable propre et filtré.
Deux ventilateurs radiaux sont intégrés dans un pull à l'aide de pièces imprimées en 3D personnalisées qui portent chacune un filtre à air. Des tubes courts relient les ventilateurs aux buses à l'avant du sweat à capuche à travers lesquelles l'air nettoyé s'écoule vers le nez et la bouche, gardant l'air ambiant à l'écart de votre visage. Une batterie rechargeable rapide alimente l'appareil pendant plus de cinq heures, de sorte que vous ayez toujours votre bulle d'air propre à portée de main.
Avis de non-responsabilitéCet appareil ne vous protégera pas des maladies aéroportées ! Ce n'est PAS un dispositif médical et il n'a pas été testé dans aucune circonstance scientifique. Ne l'utilisez pas comme protection médicale !
Étape 1: Outils et pièces
Vous devriez avoir accès aux outils suivants:
- Imprimante 3D & PLA (longueur de bord la plus longue < 12 cm / 4,7 ")
- fer à souder
- pistolet à colle chaude
- kit de couture
Les parties suivantes sont plus ou moins essentielles:
- Pièce de vêtement avec capuche (j'utilise un pull d'une friperie)
- 2x ventilateurs radiaux (ici c'est deux Nidek Gamma 28)
- Tissu de filtre à air (magasin de fournitures médicales)
- Tube court (moins de 10 cm / 4")
- Batterie (la mienne provient d'une perceuse Bosch cassée avec 14,4 V / 2,5 Ah)
- Convertisseur élévateur (jusqu'à 24V)
- interrupteur
- 4x vis et écrous M4
- Écrous filetés (4x M2, 4x M3)
Si vous devez modifier les pièces personnalisées, vous devez également disposer d'Autodesk Fusion 360 ou d'un outil de CAO similaire.
Étape 2: Imprimez les pièces nécessaires
Au total, vous devrez imprimer huit éléments pour le système de ventilation et deux autres pour la batterie et l'électronique.
Téléchargez les fichiers STL, découpez-les de manière appropriée et lancez votre imprimante 3D. Le temps total d'impression pour moi était d'environ 8 à 10 heures en utilisant les paramètres suivants:
- Matière: PLA (noir pour les parties visibles et blanc pour les parties cachées)
- Remplissage: 30 %, Hauteur de couche: 0,2625 mm / 0,1"
- Support: Oui, Adhésion: Oui
Toutes les pièces ont été conçues dans Autodesk Fusion 360, découpées avec Ultimaker Cura et imprimées sur le Monoprice Select Mini V2 peu coûteux. N'hésitez pas à modifier la disposition afin qu'elle réponde à vos exigences en matière de taille de robe et de matériaux disponibles !
Après l'impression, vous devez poncer les pièces pour éviter toute irritation de la peau et avoir un flux d'air optimal.
Étape 3: Monter les ventilateurs et les filtres
Au début, vous devez configurer les deux ventilateurs:
- Utilisez le fer à souder pour insérer les écrous filetés (M3) comme indiqué sur l'image
- Rassemblez chaque ventilateur et les deux moitiés
- Ajoutez deux vis M3 pour fixer chaque construction de ventilateur
Cet appareil doit être lavable, de sorte que tous les composants électroniques et filtres peuvent être retirés. Seule la plaque de base est fixée de façon permanente aux vêtements comme décrit dans les étapes suivantes:
- Découpez deux trous d'un diamètre d'env. 5 cm / 2" de chaque côté de la capuche du pull
- Utilisez de la colle chaude pour connecter le tissu à la plaque de base qui a une gouttière surélevée qui cachera (et sécurisera) les bords de coupe
- Cousez la plaque de base au tissu pour un soutien supplémentaire*
- Montez le ventilateur sur la plaque de base à l'aide de vis et d'écrous M4
* Je suis assez inexpérimenté dans l'art de la couture. Désolé pour le bazar!
Étape 4: ajouter des buses et des tubes d'air
Pour transporter le flux d'air vers la bouche et le nez, vous devrez:
- Coudre les buses en trois points sur la hotte
- Couper le tube à longueur reliant chaque ventilateur à la buse correspondante
- Connectez la buse et le ventilateur
Dans le cas où votre vêtement a une couche intérieure (comme indiqué sur les photos), vous pouvez masquer les ventilateurs et les tubes afin que seules les buses soient visibles de l'extérieur.
Étape 5: Assembler l'électronique
Un convertisseur élévateur transforme le 14,4V fourni par le pack batterie en 24V sur lequel fonctionne le ventilateur:
- Coupez une rondelle en deux et collez-la dans le clip de la batterie
- Fixez l'interrupteur d'alimentation au boîtier à l'aide de colle chaude
- Soudez un fil à chaque moitié de la rondelle (utilisez plus de colle pour assurer l'isolation)
- Connectez un fil à l'interrupteur, l'autre va directement aux broches IN du convertisseur élévateur
- Ajoutez un fil du commutateur à la broche IN restante du convertisseur
- Ajoutez deux câbles reliant les ports de sortie aux deux ventilateurs
- Utilisez le fer à souder pour insérer les écrous filetés (M2) dans une moitié du boîtier électronique
- Vissez deux M2 pour assembler le boîtier
Cette étape dépend fortement de l'électronique que vous utilisez. Une moitié (ayant le clip) est hautement personnalisable et s'adaptera à de nombreuses autres solutions de batterie. Économisez des ressources et utilisez la batterie dont vous disposez !
Étape 6: FAIT ! - Quelques mots de conclusion
Félicitations - vous avez terminé !
La conception de cet appareil m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime l'idée d'avoir une atmosphère propre et quelque peu sûre autour de moi à tout moment. Les conceptions futures pourraient améliorer le flux d'air ainsi que le confort de port et ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que le préchauffage et l'humidification du flux d'air.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des recommandations ou si vous souhaitez discuter de vos idées d'amélioration !
Merci de nous suivre et à la prochaine !
Deuxième prix du concours Wearables
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