ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
07 28 2016 19 44 53
0Table 1
Équation pour calculer la taille du rebord (attention : l'image de l'équation pourrait devoir être agrandie)
Ancienne Table 2
2
07 28 2016 19 45 52
0.2
Seau + poids de l'eau (g)
1700Pour calculer la taille (le rayon) du rebord du pluviomètre, il est utile de le considérer comme un cylindre.
Tout d'abord, nous voulons convertir les grammes par basculement (masse) en un volume. 1 g d'eau pure = 1 000 mm³.
Une fois que nous avons le volume d'eau (mm³), nous pouvons trouver le rayon nécessaire pour élever ce volume d'eau à une hauteur de 0,2 mm.
Pour ce faire, nous utilisons l'équation du volume d'un cylindre ($V = \pi \times r^2 \times h$).
Ensuite, nous réorganisons l'équation pour trouver le rayon (r = sqrt(V/pi * h)).
g/basculement
5.524974516cm3
Conversion de la masse en volume (1 g = 1 cm3 d'eau).
3
07 28 2016 19 46 50
0.2
Poids du réservoir vide (g)
345
5524.974516mm3
Conversion de cm cube en mm cube pour conserver les mêmes unitiés
4
07 28 2016 19 47 49
0.2Poids de l'eau (g)1355
basculement à
0.2mm
Hauteur de la colonne d'eau pour chaque basculement
5
07 28 2016 19 48 47
0.4# basculements245.25aire27624.87258mm2
Division du volume (mm3) par la hauteur (0,2 mm) pour trouver l'aire
6
07 28 2016 19 49 46
0.2
Grammes/basculement
5.524974516
Il faut maintenant trouver le rayon du cercle pour le rebord.
7
07 28 2016 19 50 44
0.2rayon93.77243756mm
r = sqrt(aire/pi)
8
07 28 2016 19 51 43
0.4Table 2
9
07 28 2016 19 52 41
0.2V =5524.974516mm3
V = volume d'eau par basculement (mm^3/basculement)
10
07 28 2016 19 53 40
0.4h =0.2mm
h = hauteur de la colonne d'eau pour chaque basculement (0.2mm)
diamètre7.383656501po
11
07 28 2016 19 54 39
0.2r = 93.77243756
r = rayon du rebord
12
07 28 2016 19 55 37
0.2
13
07 28 2016 19 56 36
0.4
14
07 28 2016 19 57 34
0.2Pour effectuer la calibration, faites une copie de cette feuille et suivez les quelques étapes suivantes :
Insérez les données de test dans les colonnes A et B à partir du fichier .dat à deux colonnes. La colonne A affiche l'heure et la date, et la colonne B affiche le nombre de basculements.
Trouvez l'heure de début de la première série de calibration. Si des cellules se trouvent au-dessus de l'heure de début, elles peuvent être supprimées.
Entrez le poids de l'auget basculant rempli d'eau dans la cellule E2 et le poids de l'auget vide dans la cellule E3. Le poids de l'eau dans la cellule E4 sera calculé automatiquement à partir de ces valeurs.
Sélectionnez la cellule E5, puis sélectionnez la plage de lectures appropriée (dans la colonne B) à additionner (de l'heure de début à l'heure de fin).
Ajoutez le volume d'eau contenu dans l'auget non basculé à la formule (soit 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou 1). Dans ce cas-ci, la valeur est 0,25.
La cellule E6 devrait vous donner un chiffre proche du poids observé lors de l'étape d'équilibrage (celui-ci devrait être supérieur à 5, mais inférieur à 7).
Le Tableau 2 vous donnera maintenant le rayon (surligné en vert) à saisir dans le fichier « Rim master fixed funnel » dans OpenSCAD.
Remplacez la valeur du rayon par la valeur calculée lors du processus de calibration.
À partir du menu déroulant « Design », sélectionnez « Compile ». Notez que le diamètre extérieur du dessin dans la zone de droite changera légèrement.
À partir du menu déroulant « Design », sélectionnez « Compile and Render (CGAL) ».
À partir de la liste déroulante « File », sélectionnez « Export », puis « Export as STL ».
Donnez au fichier STL le même nom que celui que vous noterez sur le rebord, l'auget basaculant et la base, puis enregistrez-le. Ce fichier sera utilisé par l'imprimante 3D pour imprimer le rebord.
15
07 28 2016 19 58 33
0.2
16
07 28 2016 19 59 31
0.4
17
07 28 2016 20 00 30
0.2
18
07 28 2016 20 01 29
0.2
19
07 28 2016 20 02 27
0.4
20
07 28 2016 20 03 26
0.2
21
07 28 2016 20 04 24
0.2
22
07 28 2016 20 05 23
0.4
23
07 28 2016 20 06 21
0.2
24
07 28 2016 20 07 20
0.2
25
07 28 2016 20 08 19
0.4
26
07 28 2016 20 09 17
0.2
27
07 28 2016 20 10 16
0.2
28
07 28 2016 20 11 14
0.4
29
07 28 2016 20 12 13
0.2
30
07 28 2016 20 13 11
0.2
31
07 28 2016 20 14 10
0.4
32
07 28 2016 20 15 09
0.2
33
07 28 2016 20 16 07
0.2
34
07 28 2016 20 17 06
0.2
35
07 28 2016 20 18 04
0.2
36
07 28 2016 20 19 03
0.4
37
07 28 2016 20 20 02
0.2
38
07 28 2016 20 21 00
0.2
39
07 28 2016 20 21 59
0.2
40
07 28 2016 20 22 57
0.2
41
07 28 2016 20 23 56
0.4
42
07 28 2016 20 24 55
0.2
43
07 28 2016 20 25 53
0.2
44
07 28 2016 20 26 52
0.2
45
07 28 2016 20 27 50
0.2
46
07 28 2016 20 28 49
0.4
47
07 28 2016 20 29 47
0.2
48
07 28 2016 20 30 46
0.2
49
07 28 2016 20 31 45
0.2
50
07 28 2016 20 32 43
0.2
51
07 28 2016 20 33 42
0.2
52
07 28 2016 20 34 40
0.4
53
07 28 2016 20 35 39
0.2
54
07 28 2016 20 36 38
0.2
55
07 28 2016 20 37 36
0.2
56
07 28 2016 20 38 35
0.2
57
07 28 2016 20 39 33
0.2
58
07 28 2016 20 40 32
0.2
59
07 28 2016 20 41 30
0.4
60
07 28 2016 20 42 29
0.2
61
07 28 2016 20 43 28
0.2
62
07 28 2016 20 44 26
0.2
63
07 28 2016 20 45 25
0.2
64
07 28 2016 20 46 23
0.2
65
07 28 2016 20 47 22
0.2
66
07 28 2016 20 48 20
0.2
67
07 28 2016 20 49 19
0.2
68
07 28 2016 20 50 18
0.2
69
07 28 2016 20 51 16
0.4
70
07 28 2016 20 52 15
0.2
71
07 28 2016 20 53 13
0.2
72
07 28 2016 20 54 12
0.2
73
07 28 2016 20 55 10
0.2
74
07 28 2016 20 56 09
0.2
75
07 28 2016 20 57 07
0.2
76
07 28 2016 20 58 06
0.2
77
07 28 2016 20 59 05
0.2
78
07 28 2016 21 00 03
0.2
79
07 28 2016 21 01 02
0.2
80
07 28 2016 21 02 01
0.2
81
07 28 2016 21 02 59
0.2
82
07 28 2016 21 03 58
0.2
83
07 28 2016 21 04 56
0.2
84
07 28 2016 21 05 55
0.2
85
07 28 2016 21 06 53
0.2
86
07 28 2016 21 07 52
0.2
87
07 28 2016 21 08 50
0.2
88
07 28 2016 21 09 49
0.2
89
07 28 2016 21 10 48
0.2
90
07 28 2016 21 11 46
0.2
91
07 28 2016 21 12 45
0.2
92
07 28 2016 21 13 43
0.2
93
07 28 2016 21 14 42
0.2
94
07 28 2016 21 15 40
0.2
95
07 28 2016 21 16 39
0.2
96
07 28 2016 21 17 38
0.2
97
07 28 2016 21 18 36
0.2
98
07 28 2016 21 19 35
0.2
99
07 28 2016 21 20 33
0.2
100
07 28 2016 21 21 32
0.2