A "clepsydra" szó görög jelentése "víz tolvaja". Úgy nevezték, hogy a vízóra az asszír-babilónia és az ókori Egyiptom ideje óta van. Az ilyen órákat a XVII. Századig használták.
A kamrát állandó vízáram tölti ki, és a szifon rendszeresen kifolyja azt. Ez a művelet az úszót felfelé és lefelé mozgatja, és aktiválja az óramű működését.
A mester ötvözte az ősi tudást és a modern technológiát Házitermékek.
Elektromos szivattyút használ a folyamatos vízellátáshoz. A szifonban lebegő újat egy fogantyúval és egy kutya mechanizmussal ellátott kar köti össze. A racsnis keréknek 60 foga van, és a ciklus egy perc, akkor a racsnis közvetlenül a perc kezét mozgatja. A sebességváltó meghajtja az óramutatót. A mikrokontroller figyeli és szabályozza a víz áramlását a pontos egyperces ciklus és a pontos időtartam fenntartása érdekében.
A mester a Carvewright CNC-vel vágta a nem fém alkatrészeket és egy számítógépet a Carvewright Designer szoftver segítségével ezeknek az alkatrészeknek a megtervezéséhez. A Carvewright a saját fájlformátumait használja, tehát ezek a fájlok haszontalanok, ha nincs Carvewright gépe. Kódolt fájlok helyett a varázsló tervbe vett kerekeket és fogaskerekeket, amelyeket szalag vagy spirálfűrész segítségével lehet vágni. Természetesen átméretezheti az igényeinek is.
Szerszámok és anyagok:
- 3/4 "átmérőjű rézcsövek és csatlakozók;
- Forrasztási kiegészítők;
- sárgaréz és / vagy rézcsövek;
- Sárgaréz lemez;
- Rézszerelvények 1/4 "90 fokkal;
-Akril csövek;
- Tömítőgyűrűk;
-Vinilcsövek;
- Sárgaréz rúd menettel;
- Sárgaréz anyák és alátétek;
A-táblák;
-Baltic nyír furnér;
-Pompa;
-12 V DC tápegység;
MSP430 mikrovezérlő;
-elektronikus alkatrészek;
- Sárgaréz csavarok;
-Sprey festeni;
-Akrilfesték;
- CNC gép;
Első lépés: Keret és alap
A varázsló a keret fejlesztésével kezdődött. 3/4 hüvelykes rézcsövet és csatlakozókat használt. Az alaphoz 3/4 hüvelykes vörösfenyőt használtunk.
A fénykép mutat néhány kritikus méretet a karok és tengelyek elhelyezésére.
Második lépés: Vízkamrák
A vízkamrák készítéséhez a mester 2 hüvelyk átmérőjű akrilhengereket használt. A véglapokat fafaragták és fémfestékkel festették. Ezután fekete akrilfestékkel beborította és papírtörülközővel megtörölte, hogy megkapja ezt az árnyalatot.
A korongokat sárgarézlemezből vágták ki, és a víz csatlakoztatására szolgáló sárgaréz csöveket megforrasztották őket. A helyi O-gyűrűk tömítik az akril és a sárgaréz közötti csatlakozást. A végsapkakat sárgaréz menetes rúd rögzíti.
Harmadik lépés: Kar és kutyák
A kar egyik vége az úszókamra szárához illeszkedik, a másik a kutyához van csatlakoztatva. 1 percen belül a rúd felemeli a kar végét, és a kutya megfordítja a felszerelést. Ugyanakkor a házba integrált Hall érzékelő egy fordulatot jelez.
A rögzített retesz megakadályozza a racsniskerék hátramozdulását.
Felhívjuk figyelmét, hogy a mozgatható kutya hegyét csavarral rögzítik, amely lehetővé teszi a hegy beállítását.
Van egy hüvely az úszótengelyen. Ez a hüvely korlátozza az úszó löketét úgy, hogy a mozgó retesz csak egy fogot mozgat.
Negyedik lépés: Úszó
Az úszó fából készült, majd átlátszó epoxi-gyantával bevonva.
Ötödik lépés: készlet
A rúd egyik végén az úszó, a másik a karon nyugszik.
Hatodik lépés: Szifon
Fontos, hogy válassza ki a csövek megfelelő átmérőjét és hosszát. A jobb oldali csőnél a víz belép a felső kamrába, és emeli az úszót. Amikor a víz tömege eléri a kritikus szintet, akkor szifonhatás vált ki, és a teljes víztömeg a bal csövön keresztül az alsó kamrába rohan.
A tartály vízzel történő első feltöltéséhez egy cső van felszerelve a felső részébe.
Hetedik lépés: sebességváltók
Az alábbiakban letöltheti a saját gyártású fogaskerekek fájlját.
Steampunk stílusú fa alkatrészek sablonjai.pdf
A mester rézrúdot használt a tengelyekhez. A dugó sárgaréz rúdból is készül.
30 foga van a közbenső kerékben, a fogaskerék 8 foga van.
A 32 órás sebességváltót egy órás kézre állítja.
A perc kéz rögzítve van az óraszerkezet tengelyéhez.
Nyolcadik lépés: Szivattyú
Egy kis 12 voltos membránszivattyút szivattyúként használnak. Alacsonyabb feszültségnél lassabban fut. Ilyen módon a nyomást szabályozzuk.
Kilencedik lépés: elektronika
A programvezérléshez a varázsló a Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőt használja. Az MSP430 Launchpad segítségével fejlesztette ki a hardvert és a szoftvert. A szoftver tartalmazza a Code Composer Studio nevű szoftverfejlesztő rendszert, amely letölthető a Texas Instruments webhelyéről.
A Code Composer Studio teljes kihasználása ezen útmutató keretein kívül esik, de vannak oktatóanyagok és képzési információk más forrásokból, különösen a Texas Instruments.
Az indítópult USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez. A varázsló a PC-re írta a szoftvert, letöltötte a Launchpad-ba, és különféle hibakeresési eszközöket használt, például egy lépést, töréspontokat, változók ellenőrzését stb.
A szivattyú vezérléséhez egy MOS tranzisztor, Hall érzékelő és a hangolásra szolgáló LED-ek vannak telepítve.
Az indító sávon található egy órakristály időzítővel a pontos időszinkronizáláshoz. Az időmérőt egyaránt használják a szifon meghibásodásának idejének mérésére és a szivattyú kívánt impulzushosszának megadására. A motorhoz csatlakoztatott kiegészítő LED jelzi a PWM működését.
Tíz lépés: szoftver
A szoftver C-ben van írva. Módosított PID-arányos, integrált, differenciálvezérelt algoritmust használ. Minden ciklusban a ciklust ténylegesen eltelt időt összehasonlítják a 60 másodperces ideális idővel. A különbséget hibának hívják.Hiba állítja be az impulzus időtartamát.
Ezek az órák, amelyeket a Mester készített.