
Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02

Denne instruksjonen viser deg hvordan du skriver ut og monterer halen.
Trinn 1: Skriv ut

Skriv ut halefilene: flat tail v2_fixed.stl
Trinn 2: Legg ut

Legg bitene i rekkefølge
Trinn 3: Stick

Spray lim på skumplaten. Jeg brukte Elmers spraylim og en hylleforing. Du kan også bruke gummisement og ethvert håndverkskum.
Trinn 4: Stick

Still halestykkene forsiktig opp med "vertebrae" på den klebende siden av skummet, slik at det er omtrent 1 mm mellom ryggvirvlene. Bruk den rette kanten av ryggvirvlene og den rette kanten av skummet for god justering. Sørg for å la det være plass i den store enden.
Trinn 5: Klipp

Klipp skumplaten, og la igjen ca 3 cm ekstra materiale på den store siden for å feste haleenheten til motorfeste
Trinn 6: Stick
Spray lim på den andre siden av skummet.
Trinn 7: Hold igjen

Stikk forsiktig ryggvirvlene på den andre siden av skummet, som strekker kantene og hullene
Trinn 8: Sy

Sy virvlene på skummet. Jeg sydde toppen fra den lille siden til den store siden og bak, knyttet tråden og sydde deretter bunnen på samme måte.
Trinn 9: Klipp ut linjen

Klipp omtrent en meter med fiskesnøre. Bruk en sterk, flettet, ikke elastisk linje.
Trinn 10: Trådlinje

Tre fiskelinjen gjennom den ene siden av ryggvirvlene. Lag en løkke gjennom de minste ryggvirvlene.
Trinn 11: Fullfør gjengelinjen

Tre fiskelinjen gjennom den andre siden, sløyfe den rundt de minste ryggvirvlene. De frie endene skal strekke seg fra de største ryggvirvlene. Når du trekker i snøret, skal halen bøyes.
Anbefalt:
Raspberry Pi -eske med kjølevifte med CPU -temperaturindikator: 10 trinn (med bilder)

Raspberry Pi-eske med kjølevifte med CPU-temperaturindikator: Jeg hadde introdusert bringebær pi (heretter som RPI) CPU-temperaturindikatorkrets i det forrige prosjektet. Kretsen viser ganske enkelt RPI 4 forskjellige CPU-temperaturnivå som følger.- Grønn LED ble slått på når CPU -temperaturen er innenfor 30 ~
Gratulerer med dagen med vannsynthesizer med MakeyMakey og Scratch: 5 trinn

Gratulerer med dagen på vannsynthesizer med MakeyMakey og Scratch: I stedet for blomster og sang kan du bygge denne installasjonen som en stor overraskelse for bursdager
PWM Med ESP32 - Dimmende LED med PWM på ESP 32 Med Arduino IDE: 6 trinn

PWM Med ESP32 | Dimmende LED med PWM på ESP 32 Med Arduino IDE: I denne instruksen vil vi se hvordan du genererer PWM -signaler med ESP32 ved hjelp av Arduino IDE & PWM brukes i utgangspunktet til å generere analog utgang fra hvilken som helst MCU, og den analoge utgangen kan være alt mellom 0V til 3,3V (i tilfelle esp32) & fra
Teppe med sensorer/ RF -kommunikasjon med Arduino Micro: 4 trinn (med bilder)

Teppe med sensorer/ RF -kommunikasjon med Arduino Micro: Jeg avsluttet nylig installasjonen Like variert, som er laget av en serie lamper som reagerer på sensorene plassert i et teppe under lampene. Her er hvordan jeg laget teppet med trykksensorer. Jeg håper du finner det nyttig
Soft Wire-driven Oscillerende hale (TfCD Course, TU Delft): 5 trinn (med bilder)

Soft Wire-driven Oscillating Tail (TfCD Course, TU Delft): Det ble utført en teknologisk undersøkelse for å bestemme muligheten for å aktivere en fiskerobot med en tråddrevet aktiv kropp og en floppy-kompatibel hale. Vi bruker ett materiale som er både tøft å tjene som ryggraden og fleksibelt, og skaper en jevn bøyning