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Moteur de vibration à courant continu improvisé : 5 étapes
Moteur de vibration à courant continu improvisé : 5 étapes

Vidéo: Moteur de vibration à courant continu improvisé : 5 étapes

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Vidéo: Moteur DC (courant continu), comment ça marche? 2024, Novembre
Anonim
Moteur de vibration à courant continu improvisé
Moteur de vibration à courant continu improvisé

Un petit moteur à courant continu est utilisé pour générer des vibrations comme cause de son déplacement en raison de son arbre rotatif attaché à une masse non symétrique. Il peut être utilisé pour de multiples applications en raison de ses utilisations adaptables et ingénieuses, y compris, mais sans s'y limiter - un masseur corporel, en tant que graveur sur divers matériaux, pour recréer divers articles qui utilisent la rotation-oscillation comme les brosses à dents électriques et enfin à partir d'un point de vue pédagogique pour apprendre comment fonctionnent les moteurs vibrants et comment ils créent des vibrations.

Étape 1: Comprendre le principe

Ce moteur de vibration est un moteur à courant continu avec une masse décalée (non symétrique) fixée à l'arbre.

Lorsque l'arbre tourne, la force centripète de la masse décalée est asymétrique, ce qui entraîne une force centrifuge nette, ce qui provoque un déplacement du moteur. Avec un nombre élevé de tours par minute, le moteur est constamment déplacé et déplacé par ces forces asymétriques. C'est ce déplacement répété qui est perçu comme une vibration.

Il y a deux aspects de la vibration couramment cités, l'amplitude de vibration et la fréquence de vibration - Fréquence de vibration - La fréquence de vibration est assez facile à déterminer. Les vitesses du moteur sont indiquées en tours par minute, ou RPM. La fréquence de vibration est indiquée en Hertz (Hz), ce qui correspond à un cycle par seconde Comme il y a 60 secondes dans une minute, nous pouvons diviser le RPM par 60 pour obtenir la fréquence de vibration en Hz.

Fréquence de vibration (Hz) = RPM/60

Amplitude de vibration - Essentiellement, la force dépend de la taille de la masse, de la distance entre le centre de gravité de la masse et l'arbre du moteur et de la vitesse du moteur. L'amplitude de vibration totale dépend également de la taille de l'objet sur lequel le moteur est ci-joint. Par exemple, le petit moteur de vibration d'un téléphone ne causerait pas beaucoup de déplacement s'il était attaché à un objet lourd comme un bureau.

La force de la force générée par le moteur est décrite dans l'équation suivante:

F(force centripète en newtons)= m (la masse de la masse décalée ou excentrique en kilogrammes) * r (l'excentricité en mètres ou le rayon de la masse à partir de son centre) * ω(la vitesse angulaire en rad/s)^ 2 …(1)

Si nous connaissons la force du moteur de vibration et la taille de la masse cible, nous pouvons calculer l'accélération du système en utilisant la deuxième loi de Newton. L'amplitude de vibration est en fait une mesure de l'accélération, donnée par a.

F = masse * accélération = m (la masse du décalage ou de la masse excentrique en kilogrammes) * r (est l'excentricité en mètres ou le rayon de la masse à partir de son centre) * ω(la vitesse angulaire en rad/s)^2 …………….. À partir de 1)

Étape 2: Matériaux

Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux

Des fournitures ménagères courantes et certaines entrées électriques de base sont nécessaires pour cette démonstration:

1) moteur à courant continu

2) Une masse décalée pour la fixation sur l'arbre du moteur à courant continu. J'ai utilisé de la colle époxy (mseal) pour le mouler et lui donner la bonne forme

3) une batterie ou toute autre forme de courant continu.

4) fils de connexion

5) commutateur

6)*facultatif* une couverture pour l'ensemble du système

Étape 3: Assemblage

Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
  • Fixez la masse décalée à l'arbre du moteur.
  • Connectez les bornes du moteur à l'alimentation à l'aide des fils et utilisez un interrupteur quelque part entre les deux.
  • Emballer l'appareil

Étape 4: Candidatures

  • Un masseur corporel
  • En tant que graveur sur divers matériaux en l'attachant à un objet pointu
  • Pour recréer divers articles qui utilisent la rotation-oscillation comme les brosses à dents électriques
  • Enfin d'un point de vue pédagogique pour apprendre comment fonctionnent les moteurs vibrants et comment ils créent des vibrations.

Étape 5: Ceci est ma soumission pour les prix RYSI

À qui que ce soit, veuillez trouver ci-joint cette soumission ainsi que mon formulaire de concours.

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