สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบมาตรฐาน - การจัดหาวัสดุ
- ขั้นตอนที่ 2: อุปกรณ์วัดและอินพุตของขนาด
- ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Custom Handle Model
- ขั้นตอนที่ 4: สร้างไฟล์ 3D และ Lasercut
- ขั้นตอนที่ 5: การประกอบ
- ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งที่จับเข้ากับกล้อง
- ขั้นตอนที่ 7: ไฟล์ CAD
วีดีโอ: D4E1 กล้องมือซ้าย เวอร์ชันขั้นสูง: 7 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
ในปี 2012 Annelies Rollez, Cesar Vandevelde และ Justin Couturon ได้ออกแบบด้ามจับกล้องด้านซ้ายสำหรับกล้องดิจิตอล Barts (Grimonprez) เราตรวจสอบการออกแบบและกำหนดพารามิเตอร์เพื่อให้สามารถผลิตได้ในกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น ด้วยวิธีนี้ กริปกล้องด้านซ้ายสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับมือของผู้ใช้และประเภทของกล้องได้ในราคาที่เหมาะสม เราออกแบบระบบง่ายๆ ในการวัดค่าพารามิเตอร์ของกล้องของผู้ใช้ นอกจากนี้เรายังวัดความยาวมือของผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกนำเข้าในรูปแบบ CAD สร้างไฟล์ที่จำเป็นในการผลิตชิ้นส่วนด้วยวิธีการผลิตที่ยืดหยุ่น เช่น การพิมพ์ 3 มิติและการตัดด้วยเลเซอร์ นอกจากนี้เรายังพยายามแปลแนวคิดดั้งเดิมซึ่งเป็นด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ ไปสู่กระบวนการง่ายๆ ในการสแกนรูปร่าง 3 มิติ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะทางในการแปลข้อมูลดิบนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้งานได้ ทำให้ราคาของกริปสูงขึ้นอย่างมาก ซอฟต์แวร์รุ่นอนาคตอย่าง Siemens NX สัญญาว่าจะนำเข้าข้อมูลการสแกนดิบโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้อาจเป็นแนวคิดที่ใช้งานได้จริง บล็อกโครงการดั้งเดิม
ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบมาตรฐาน - การจัดหาวัสดุ
ซื้อส่วนประกอบที่จำเป็น
- 3 น็อต; จมด้วยหัวกลม M4x10 (DIN 7046-2, F, M4x10)
- 3 น็อตล็อค; M4 (DIN985, 8, M4)
- สกรูเกลียวปล่อย 1 ตัว; หัวกลม (DIN 7049, A, 4, 2x13)
- แจ็คมินิสเตอริโอ 2.5 มม. 1 ช่อง (ตรวจสอบความเข้ากันได้ของกล้อง)
- 1 สวิตช์เปิด/ปิดขนาดเล็ก (R1396 SPST) 1 สวิตช์เปิด/ปิดแรงกระตุ้น (532.000.007 V/DC 0.01A)
- 1 สกรูกล้อง (hama 15mm 5131)
ขั้นตอนที่ 2: อุปกรณ์วัดและอินพุตของขนาด
เราเริ่มต้นด้วยการผลิตเครื่องมือวัด
- พิมพ์ไฟล์ 'meettools.ai' ลงบนกระดาษหรือกระดาษแข็ง แล้วตัดด้วยกรรไกรหรือมีด หากคุณต้องการเครื่องมือตัดเลเซอร์ที่สะอาดเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
- พับเครื่องมือบนเส้นสีน้ำเงินหรือลายเส้น ใช้กาวหรือเทปที่ขอบประชุม
- เปิดไฟล์ 'matencamera.xls' และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Custom Handle Model
ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้าง 3Dscan และใช้แฮนเดิลแบบกำหนดเอง
รูปร่างของที่จับ:
- เตรียมดิน moddeling โดยนวดจนนุ่ม ก่อนแต่งสักหน่อย
- กดดินเหนียวเบาๆ กับด้านข้างของกล้อง แล้วทำให้ด้านล่างเรียบด้วยกล้อง
- ให้ผู้ใช้จับที่จับได้อย่างสมบูรณ์
- ค่อยๆ กดนิ้วเข้าที่รูปร่าง จับที่จับ
- ตรวจสอบรูปร่างเพื่อหาความผิดปกติที่รุนแรง ปรับรายละเอียดให้เรียบตามต้องการ
- 3D สแกนรูปร่างและบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในภายหลัง
เตรียมการสแกน 3 มิติ:
- สแกนที่จับแบบกำหนดเองโดยใช้เครื่องสแกน 3D
- สำหรับต้นแบบนี้ เราใช้แอปสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า SCANN3D ซึ่งเป็นแอปแบบสมัครสมาชิกที่มีอยู่ใน google play store สำหรับอุปกรณ์ Android
- ก่อนการสแกนจะใช้เส้นตามพื้นผิวและรูปทรงของแบบจำลองดินเหนียว วิธีนี้จะช่วยให้จุดการจดจำของเครื่องสแกนสะดวกขึ้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของซอฟต์แวร์และใช้เพื่อทำการสแกนที่มีรายละเอียดสูง นั่นคือการตั้งค่าการสแกน "ขั้นสูงสุด"
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ. STL
การนำเข้าและแก้ไขไฟล์ 3D: การแปลงการสแกนแบบ Raw 3D ให้เป็นแบบจำลอง 3D ที่ใช้งานได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีการศึกษาด้วยตนเองจึงจะสามารถทำได้ วิธีที่เร็วและง่ายที่สุดคือติดต่อผู้เชี่ยวชาญ บริการเหล่านี้มีราคาประมาณ 150 ยูโร ซอฟต์แวร์ Siemens NX cad เวอร์ชันอนาคตที่เราใช้ควรเปิดใช้งานสิ่งนี้ ภาพรวมเวิร์กโฟลว์:
- นำเข้าไฟล์ 3D ไปยัง meshlabs (meshlabs เป็นโอเพ่นซอร์ส คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่
- ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก
- ปิดรูและช่องว่างโดยใช้ฟังก์ชันการซ่อมแซม
- ใช้การปรับให้เรียบก่อน
- ส่งออกเป็นไฟล์. STL
- นำเข้าไฟล์นี้ไปยัง Siemens NX เป็นโมเดล JT
- ปิดรูและช่องว่างที่เหลือ
- ปรับขนาดโมเดลตามขนาดอ้างอิง
- ทำให้วัตถุเรียบหลายครั้งก่อนที่จะแปลงเป็นรุ่น NX
- ใช้ 'offsetsurface' เพื่อให้ได้รูปร่างที่มั่นคง
- ใช้เครื่องมือกับของแข็ง
ขั้นตอนที่ 4: สร้างไฟล์ 3D และ Lasercut
- เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์ Siemens NX CAD และโหลดไฟล์ 'assembly_simple.prt'
- กด CTRL + E เพื่อเปิดแผงนิพจน์
- กดปุ่ม 'อัปเดตสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายนอก' เพื่อโหลดค่าและกดตกลง
- โหลดส่วนประกอบ 'Beugel' และ 'riembeugel' ในตัวนำทางแอสเซมบลีทางด้านซ้ายของหน้าจอ คลิกขวา > ปิด > เปิดส่วนอีกครั้ง
- บันทึกการชุมนุม; คลิก 'ไฟล์ > บันทึก > ทั้งหมด'
- ส่งออก 'handgreep' และ 'knopcilinder' เป็นไฟล์ STL 'ไฟล์ > ส่งออก > STL' คลิกแฮนเดิลและระบุตำแหน่งและชื่อไฟล์ที่ต้องการ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 สำหรับ 'knopcilinder' (model1.prt)
- เปิดไฟล์ 'lasercutdrawings.prt' และอัปเดตขนาดโดยคลิกที่ไอคอนนาฬิกาในตัวนำทางส่วน
- ส่งออกหมายเลขอ้างอิง AND knopcilinder เป็นไฟล์ DWG 'ไฟล์ > ส่งออก > STL' ระบุตำแหน่งไฟล์และชื่อไฟล์ที่ต้องการ ส่งออกไฟล์เป็น 2D/DWG/layout
ขั้นตอนที่ 5: การประกอบ
1: ตรวจสอบว่าส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการพิจารณาหรือไม่
- 3 น็อต; หัวกลมจม
- น็อตล็อก 3 ตัว1 สกรูต๊าปตัวเอง
- แจ็คมินิขนาด 2.5 มม. 1 ช่อง (หรือรุ่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกล้อง)
- สวิตช์กดเปิด/ปิดขนาดเล็ก 1 ตัว
- 1 สวิตช์แรงกระตุ้น
- สกรูกล้อง 1 ตัว
- ที่จับพิมพ์ 3 มิติ
- พิมพ์ 3 มิติ 'น็อต'
- เลเซอร์คัทโลหะ 'beugel'
- โลหะ 'riembeugel' lasercut
- ท่อหดแบบใช้ความร้อนและสายไฟขนาด 3x20 ซม. (ต้องการสีดำ 1 อันและ 2 สี)
2: รวบรวมเครื่องมือ
- ไขควงที่ตรงกับประเภทหัวสกรูที่เลือก
- เครื่องดัดแผ่นโลหะ. (คีมจับและค้อนจะได้ผลแต่ไม่ให้ผลที่สะอาด)
- เครื่องตัดลวด
- หัวแร้งและลวด
- ปืนกาวร้อนหรือกาวที่เหมาะสม
3: งอ 'riembeugel' 90° บนเส้นสลัก
4: การตัดต่อ
ติดตั้ง 'riembeugel' ที่ด้ามจับด้วยสกรูยึดตัวเอง ติดตั้งเหล็กค้ำยัน (แผ่นด้านล่าง) เข้ากับที่จับที่พิมพ์ 3 มิติด้วยสลักเกลียว 3 ตัวและน็อตล็อค
5: การบัดกรี
ตัดสายไฟออกเป็นชิ้นขนาด 10 ซม. บัดกรีสายไฟเหล่านี้เข้ากับจุดเชื่อมต่อของปุ่มดังแสดงในภาพ ปิดท้ายด้วยการหดตัวด้วยความร้อน
6: กาวสวิตช์ Impulse ลงใน 'knoppen-cilinder' ที่พิมพ์ 3 มิติดังที่แสดง
7: ประกอบส่วนประกอบ
เลื่อน 'knoppencilinder' ด้วยแรงกระตุ้นเข้าไปในรูที่ด้ามจับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไหลผ่านรูนำทางที่ยื่นออกมาในช่องด้านล่าง กดสวิตช์ขนาดเล็กลงใน 'ปุ่มลัด' ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟผ่านรางด้วย
8: บัดกรีสายไฟเข้ากับปลั๊กมินิแจ็คตามที่แสดงในแผนผัง
ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งที่จับเข้ากับกล้อง
- เปิดสลักแล้วเสียบมินิแจ็ค
- เลื่อน 'riembeugel' เข้าไปในวงเล็บปีกกาของกล้อง
- เอียงที่จับลงเพื่อล็อคใน 'riembeugel'
- เอียงจนเหล็กค้ำล่างกระทบก้นกล้อง
- ขันสกรูยึดขายึดด้านล่างเข้ากับตัวกล้อง
- ปรับช่องว่างระหว่างกล้องและที่จับจนกระชับพอดี
ปรับได้โดยใช้สกรูด้านบน
ขั้นตอนที่ 7: ไฟล์ CAD
ไฟล์ที่จำเป็นในการทำให้โมเดล cad ของคุณเสร็จสิ้น
แนะนำ:
D4E1 - วิศวกรรมที่ยืดหยุ่น: แว่นตาป้องกันการเอียง 2.4: 4 ขั้นตอน
D4E1 - วิศวกรรมที่ยืดหยุ่น: แว่นตาป้องกันการเอียง 2.4: สวัสดี! ให้ฉันเริ่มต้นด้วยการแนะนำสั้น ๆ เราเป็นคู่ของนักเรียน Industial Product Design ที่ Howest, Kortrijk ประเทศเบลเยียม สำหรับหลักสูตร CAD ของเรา เราได้รับมอบหมายให้ออกแบบเครื่องมือช่วยเหลือใหม่เพื่อนำไปใช้ในการผลิตจำนวนมากหรือเก็บเป็นชุดเล็ก
D4E1 กล้องมือซ้าย: 6 ขั้นตอน
D4E1 Left Handed Camera Aid: ในปี 2012 Annelies Rollez, Cesar Vandevelde และ Justin Couturon ได้ออกแบบด้ามจับกล้องด้านซ้ายสำหรับกล้องดิจิตอล Barts (Grimonprez) เราตรวจสอบการออกแบบและกำหนดพารามิเตอร์เพื่อให้สามารถผลิตได้ในกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น ด้วยวิธีนี้ทางซ้ายแค
D4E1: Reading-tool 2.0 (กระบวนการผลิตขั้นสูง): 9 ขั้นตอน
D4E1: Reading-tool 2.0 (Advanced Production Process): ข้อมูล:- นักเรียนสองคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน Kortrijk (เบลเยียม) ได้นำเสนอเครื่องมือการอ่านนี้ เราเริ่มต้นจากการออกแบบที่มีอยู่แล้วและพัฒนาเป็นการออกแบบอื่น แต่เดิมเครื่องมือการอ่านได้รับการพัฒนามาเพื่อความสะดวกสบาย
D4E1 - Artmakers: ผู้สร้างรูปแบบกระดาษ: 8 ขั้นตอน
D4E1 - Artmakers: Paper Pattern Maker: เราเป็นนักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 คนจาก Howest และนี่คือผู้สร้างงานศิลปะของเรา ช่างศิลป์คืออะไรและเพราะเหตุใด ช่างศิลป์เป็นเครื่องจักรง่าย ๆ ที่ช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสร้างงานประดิษฐ์ที่สนุกสนานหรือเตรียมงานง่าย ๆ ที่
D4E1 - Artmakers: Stampcrane: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
D4E1 - Artmakers: Stampcrane: The Stampcrane เป็นเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปีขึ้นไป มันถูกออกแบบให้ดูเหมือนปั้นจั่นเพื่อเพิ่มความสนุกในการปั๊ม ขณะเล่น เด็กๆ จะได้เรียนรู้การประสานตราประทับโดยใช้มือทั้งสองข้าง เครนมีขนาดเท่ากับ