Índice:
- Etapa 1: Compreendendo o princípio
- Etapa 2: Materiais
- Etapa 3: Montagem
- Etapa 4: Aplicativos
- Etapa 5: Esta é minha proposta para o Prêmio RYSI
Vídeo: Motor de vibração DC improvisado: 5 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39
Um pequeno motor DC é usado para gerar vibrações como causa de seu deslocamento devido ao seu eixo giratório estar preso a uma massa não simétrica. Ele pode ser usado para várias aplicações como resultado de seus usos adaptáveis e engenhosos, incluindo, mas não se limitando a - um massageador corporal, como um gravador em vários materiais, para recriar vários itens que utilizam rotação-oscilação como escovas de dente elétricas e, por último, de um ponto de vista educacional para aprender como os motores de vibração funcionam e como eles criam vibrações.
Etapa 1: Compreendendo o princípio
Este motor de vibração é um motor DC com uma massa deslocada (não simétrica) fixada no eixo.
Conforme o eixo gira, a força centrípeta da massa deslocada é assimétrica, resultando em uma força centrífuga líquida e isso causa um deslocamento do motor. Com um alto número de rotações por minuto, o motor está constantemente sendo deslocado e movido por essas forças assimétricas. É esse deslocamento repetido que é percebido como uma vibração.
Existem dois aspectos da vibração comumente citados, a amplitude de vibração e a freqüência de vibração - freqüência de vibração - a freqüência de vibração é bastante fácil de descobrir. As velocidades do motor são calculadas em rotações por minuto ou RPM. A frequência de vibração é cotada em Hertz (Hz), que é um ciclo por segundo. Como há 60 segundos em um minuto, podemos dividir o RPM por 60 para obter a frequência de vibração em Hz.
Frequência de vibração (Hz) = RPM / 60
Amplitude de vibração - essencialmente, a força depende do tamanho da massa, da distância entre o centro de gravidade da massa e o eixo do motor e da velocidade do motor. A amplitude total de vibração também depende do tamanho do objeto que o motor é em anexo. Por exemplo, o pequeno motor de vibração de um telefone não causaria muito deslocamento se preso a um objeto pesado como uma mesa.
A força da força gerada pelo motor é descrita na seguinte equação:
F (força centrípeta em newtons) = m (a massa do deslocamento ou massa excêntrica em quilogramas) * r (a excentricidade em metros ou o raio da massa de seu centro) * ω (a velocidade angular em rad / s) ^ 2 … (1)
Se conhecermos a força do motor de vibração e o tamanho da massa alvo, podemos calcular a aceleração do sistema usando a Segunda Lei de Newton. A amplitude da vibração é, na verdade, uma medida de aceleração, dada por a.
F = massa * aceleração = m (a massa da massa deslocada ou excêntrica em quilogramas) * r (é a excentricidade em metros ou o raio da massa de seu centro) * ω (a velocidade angular em rad / s) ^ 2 …………….. A partir de 1)
Etapa 2: Materiais
Suprimentos domésticos comuns e algumas entradas elétricas básicas são necessários para esta demonstração:
1) motor DC
2) Uma massa deslocada para fixá-lo ao eixo do motor CC. Usei um pouco de cola epóxi (MSeal) para moldá-lo e dar o formato certo
3) uma bateria ou qualquer outra forma de alimentação CC.
4) conectando fios
5) mudar
6) * opcional * uma capa para todo o sistema
Etapa 3: Montagem
- Anexe a massa deslocada ao eixo do motor.
- Conecte os terminais do motor à fonte de alimentação usando os fios e use uma chave em algum lugar no meio.
- Encaixe o aparelho
Etapa 4: Aplicativos
- Um massageador corporal
- Como gravador em vários materiais, fixando-o em um objeto pontiagudo
-
Para recriar vários itens que utilizam oscilação de rotação como escovas de dente elétricas
- Por último, do ponto de vista educacional, para aprender como funcionam os motores de vibração e como eles criam vibrações.
Etapa 5: Esta é minha proposta para o Prêmio RYSI
Para quem pode interessar, em anexo este envio junto com o meu formulário do concurso.
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