Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sjakkbrikker

Planning

Sjakkbrett

Planen for sjakkbrikkene var å designe dem i riktig størrelse for et stort brett og legge inn noen magnetisk på toppen, for at det skal være mulig å gripe med en elektromagnet.

Det startet med mye research for å finne noe som passet.

Image Removed

https://grabcad.com/library/tag/chess

Det ble funnet modeller som var simple nok til at en kunne legge inn et hull i toppen og skru inn en stålskru.

Image Removed

Disse måtte konverteres fra mesh til solid, og videre skaleres til riktig størrelse, før 3D-printing. M3 ble testet på første modell og virket som en god løsning.

Image Removed

Printkvaliteten varierte mye med printerne, og private 3D-printere ga best resultat.

Image Removed

Stålskruene ble lett skrudd inn i toppen av hver brikke, med hull som allikevel var små nok til at de holdt godt.

Basert på brikkene vi laget, så målte vi hvor stor hvert felt på sjakkbrettet måtte være og designet sjakkbrettet i Autodesk Fusion.

Image Removed

Modellen over har 4 ekstra kolonner, 2 på hver side, slik at roboten kan plassere de brikkene som blir tatt ut.

Denne modellen ble tatt over i en minnepenn og overført til flexidesigner, som brukes for cnc-maskinen. Vi brukte en plate som var 60X100cm.

Image Removed

Det ble prøvet og feilet med noen mdf plater, men vi fikk et godt resultat til slutt. Vi pusset brettet og teipet over annenhver rute for å gjøre klar til maling.

Image Removed

Her er resultatet etter maling.

Image Removed

Elektronikk

Magnetisk griper

MOSFET brukt for å styre 24V til griperen med Omron output.

Kretsen designet i Altium Schematic designer ble slik:

Image Removed

Her brukes en MOSFET som en bryter/driver for elektromagneten. Siden output fra PLC portene er på 24V, brukes en spenningsdeler for å få det innenfor en operativ spenning for Gate på transistoren. Ettersom det er en spole som blir kjørt, brukes også en flyback-/freewheeling diode for å lade ut back-EMF.

Image Removed

Image Removed

Cabling the solenoid was done by soldering on an external cable. This would be connected directly to the circuit board from above.

Image Removed

Her er vårt design for magnetisk griper som vi laget i Autodesk Fusion 360 som vist på figuren. Den brukes som graper for robothånden. Målet er å holde sjakkbrikken med hjelpen elektromagnet. Hullene i designet brukes til å montere grepet på robotarmen, noe som sikrer en sikker og stabil feste.

Image Removed

Og målingen for robothånden finnes på nettsiden:
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v2/robotiq_ft_300_force_torque_sensor_for_omron_tm_series_robots_instruction_manual_en.pdf

Resources

The components and hardware that was needed was listed up at the start of the project and delegated to individual group members:

The holders and supports were added as they were needed.

Her er resultatet:
Image Removed

Kretskortholder

Kabelholdere

Programmet Autodesk fusion 360 brukes også til å lage kretsholderen. Målet er å feste kretsen til hjørnet av robothåndbordet, så vi måtte designe en kretsholder for det formålet. Vi måtte først bestemme størrelsen på kretsen for å designe kretsholderen. og vi fant denne informasjonen på PCB kortet. Kretsen er 5 cm i bredden og 7 cm i lengden

Image Removed

Her er det endelige resultatet:

Image Removed

For å sikre at kabelen ikke blir skadet når roboten beveger seg, har vi designet en kabelholder for å sikre kabelstarten som vist på figuren. Vi festet "name" kabelholderen, og målte omkretsen med en streng. Denne er også designet i Autodesk funsion 360.
Image RemovedImage Removed

Her er resultatet:
Image Removed