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D
Ouvrir le fichier "maison.DAE"  +, L'outil "unfold" va produire le développé de votre volume.  +, Le patron obtenu automatiquement peut comporter des interférences notamment sur les languettes de collage. Il est impératif de vérifier toutes les pièces et languettes qui peuvent se superposer et interférer dans la réalisation du projet final.  +,
Appuyer sur le bouton de mise sous tension (I/O) afin d'éteindre la machine. Fermer le logiciel (si personne n'a réservé pour la suite) <div class="icon-instructions idea-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Enregistrer votre travail</div> </div><br/>  +, Fichier >>> Importer >>> "nom fichier" >>> Ouvrir Ou voir figure ci-contre <div class="icon-instructions info-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Si votre fichier n'apparaît pas, sélectionnez le type de fichier</div> </div>Si vous importez un fichier PDF, vous aurez à l'écran la figure 2 (gardez les mêmes paramètres).<br/>  +, Appuyer sur le bouton de mise sous tension (I/O) Fig 1 et 2 - LS900XP Fig 3 - LS1000XP  +,
Fichier >>> Importer >>> "nom fichier" >>> Ouvrir Ou voir figure ci-contre <div class="icon-instructions info-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Si votre fichier n'apparaît pas, sélectionnez le type de fichier</div> </div>Si vous importez un fichier PDF, vous aurez à l'écran la figure 2 (gardez les mêmes paramètres).<br/>  +, Appuyer sur le bouton de mise sous tension (I/O) afin d'éteindre la machine. Fermer le logiciel (si personne n'a réservé pour la suite) <div class="icon-instructions idea-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Enregistrer votre travail</div> </div><br/>  +, Appuyer sur le bouton de mise sous tension (I/O) Fig 1 et 2 - LS900XP Fig 3 - LS1000XP  +,
Allumer la multiprise L'écran s'allume Appuyer ensuite sur le bouton ON/OFF situé à l’arrière du boitier électronique. L'ordinateur démarre et affiche le système. Démarrer Planet CNC  +, 1. Positions des axes X, Y et Z (coordonnées de travail et coordonnées machine) 2. Vitesse de déplacement de la machine en temps réel 3. Vitesse de déplacement de la machine en mode manuel 4. Menu général 5. Menu de contrôle (Play, Pause, Stop) 6. Menu de fonctionnalité (Homing, Probing,...) 7. Interface graphique 8. G-code (fichier chargé) 9. G-code (terminal pour commande manuelle)  +, Les coordonnées de travail sont redéfinies à zéro et le tracé de votre G-code se déplace pour coïncider avec la position réelle de la machine sur votre plateau.  +,
Pour pouvoir utiliser le Raspberry Pi il faut au préalable écrire l'image Raspbian sur la carte SD. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto... Pour la version choisissez de télécharger '''"RASPBIAN"''' sur cette page : https://www.raspberrypi.org/downloads/ Cette version de Rapsbian ne possède pas d'interface graphique mais nous n'en aurons pas besoin.  +, * Clipper le pont PRI 2 RHF4T002 sur le Raspberry Pi 3 * Clipper le module passerelle RHF0M301 sur le pont PRI 2 RHF4T002 * Poser les vis * Utiliser le cordon USB-microUSB20 pour connecter le Raspberry Pi 3 au pont PRI 2 RHF4T002 * Insérer la carte SD dans le Raspberry Pi 3 * Connecter le clavier, la souris, l'écran et le réseau avec le cordon RJ45 20 cm * Connecter l'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A pour démarrer le Raspberry Pi 3 <div class="icon-instructions pin-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div> <div class="icon-instructions-text">...L'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A du Raspberry Pi 3 se raccorde sur le pont PRI 2 RHF4T002</div> </div>   +, Une fois la session ouverte sur le Raspberry Pi 3 nous allons installer le programme "ttn-gateway" Au préalable il faut faire les mises à jour et installer git sur le Rapberry Pi 3 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install git -y Ensuite on récupère le programme d'installation de la passerelle sur Github git clone https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway.git On se rend dans le répertoire du programme d'installation nouvellement créé par la commande précédente et on lance l'installation cd ic880a-gateway sudo ./install.sh spi Le programme d'installation de la passerelle génère l'EUI (identifiant unique de la passerelle). Gateway configuration: Detected EUI B827EBFFFE163F32 from eth0 <div class="icon-instructions pin-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div> <div class="icon-instructions-text">...Il faut noter l'EUI de la passerelle. Nous en aurons besoin plus tard pour enregistrer la passerelle sur The Things Network.</div> </div> A la question suivante on accepte le choix par défaut (N) en appuyant simplement sur "entrée". Do you want to use remote settings file? [y/N] La ligne suivante permet de changer le nom par défaut de la passerelle (ttn-gateway) sur le réseau local. Host name [ttn-gateway]:ma-passerelle La ligne suivante permet de donner une description de notre passerelle Descriptive name [ttn-ic880a]:Passerelle LoRa du labo Enfin on peut renseigner une adresse email de contact et la localisation de la passerelle Contact email: moi@monlabo.fr Latitude [0]: 42.619646 Longitude [0]: 4.857127 Altitude [0]: 40 A la fin de l'installation le Raspberry Pi 3 doit être redémarré. '''Après ce redémarrage et avec le module Seeed/RisingHF le service ne sera pas lancé,''' car le script utilise par défaut une mauvaise broche pour réinitialiser le module LoRaWAN. '''Pour corriger ce problème''' et permettre à la passerelle de se lancer normalement à chaque démarrage du Raspberry Pi 3 il faut modifier le fichier /opt/ttn-gateway/bin/start.sh nano /opt/ttn-gateway/bin/start.sh Changer la ligne SX1301_RESET_BCM_PIN=25 en SX1301_RESET_BCM_PIN=7 On peut ensuite démarrer la passerelle sudo systemctl restart ttn-gateway.service Et vérifier que la passerelle est démarrée systemctl status ttn-gateway.service ttn-gateway.service - The Things Network Gateway Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ttn-gateway.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) La passerelle est désormais fonctionnelle.  ,
Pour pouvoir utiliser le Raspberry Pi il faut au préalable écrire l'image Raspbian sur la carte SD. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto... Pour la version choisissez de télécharger '''"RASPBIAN"''' sur cette page : https://www.raspberrypi.org/downloads/ Cette version de Rapsbian ne possède pas d'interface graphique mais nous n'en aurons pas besoin.  +, * Clipper le pont PRI 2 RHF4T002 sur le Raspberry Pi 3 * Clipper le module passerelle RHF0M301 sur le pont PRI 2 RHF4T002 * Poser les vis * Utiliser le cordon USB-microUSB20 pour connecter le Raspberry Pi 3 au pont PRI 2 RHF4T002 * Insérer la carte SD dans le Raspberry Pi 3 * Connecter le clavier, la souris, l'écran et le réseau avec le cordon RJ45 20 cm * Connecter l'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A pour démarrer le Raspberry Pi 3 <div class="icon-instructions pin-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div> <div class="icon-instructions-text">...L'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A du Raspberry Pi 3 se raccorde sur le pont PRI 2 RHF4T002</div> </div>   +, Une fois la session ouverte sur le Raspberry Pi 3 nous allons installer le programme "ttn-gateway" Au préalable il faut faire les mises à jour et installer git sur le Rapberry Pi 3 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install git -y Ensuite on récupère le programme d'installation de la passerelle sur Github git clone https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway.git On se rend dans le répertoire du programme d'installation nouvellement créé par la commande précédente et on lance l'installation cd ic880a-gateway sudo ./install.sh spi Le programme d'installation de la passerelle génère l'EUI (identifiant unique de la passerelle). Gateway configuration: Detected EUI B827EBFFFE163F32 from eth0 <div class="icon-instructions pin-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div> <div class="icon-instructions-text">...Il faut noter l'EUI de la passerelle. Nous en aurons besoin plus tard pour enregistrer la passerelle sur The Things Network.</div> </div> A la question suivante on accepte le choix par défaut (N) en appuyant simplement sur "entrée". Do you want to use remote settings file? [y/N] La ligne suivante permet de changer le nom par défaut de la passerelle (ttn-gateway) sur le réseau local. Host name [ttn-gateway]:ma-passerelle La ligne suivante permet de donner une description de notre passerelle Descriptive name [ttn-ic880a]:Passerelle LoRa du labo Enfin on peut renseigner une adresse email de contact et la localisation de la passerelle Contact email: moi@monlabo.fr Latitude [0]: 42.619646 Longitude [0]: 4.857127 Altitude [0]: 40 A la fin de l'installation le Raspberry Pi 3 doit être redémarré. '''Après ce redémarrage et avec le module Seeed/RisingHF le service ne sera pas lancé,''' car le script utilise par défaut une mauvaise broche pour réinitialiser le module LoRaWAN. '''Pour corriger ce problème''' et permettre à la passerelle de se lancer normalement à chaque démarrage du Raspberry Pi 3 il faut modifier le fichier /opt/ttn-gateway/bin/start.sh nano /opt/ttn-gateway/bin/start.sh Changer la ligne SX1301_RESET_BCM_PIN=25 en SX1301_RESET_BCM_PIN=7 On peut ensuite démarrer la passerelle sudo systemctl restart ttn-gateway.service Et vérifier que la passerelle est démarrée systemctl status ttn-gateway.service ttn-gateway.service - The Things Network Gateway Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ttn-gateway.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) La passerelle est désormais fonctionnelle.  ,
Il convient d'adapter les dimensions du distillateur en fonction des matériaux disponibles . Par exemple, la taille de la base pourra dépendre de la vitre disponible. Les proportions des plans données si contres peuvent sinon être prise tel-quelles.  +, Assembler les panneaux , avec de la colle à bois ou directement en visant.  +, On positionne le tuyau en serpentins aux dimensions de la caisse pour repérer les portions à couder et celles à rainurer. On découpe alors le tuyau dans la longueur au cutter pour créer les rainures.  +,
Le programme utilise la librairie Ultrasonic. Il faut donc l’installer, c’est-à-dire la copier dans votre répertoire Mes documents / Arduino / librairies. Le programme va paramétrer le module ultrason grâce au commande de la librairie (Pour plus d’info http://wiki.tetrasys-design.net/HCSR04Ultrasonic), ensuite il compare à une valeur enregistrer si il détecte un objet ou une personne à moins de cette distance on allume la LED sinon on l’éteint. #include const int Trig = 12; // pin "Trig" du HC-SR04 connectée à pin 13 de l'Arduino const int Echo = 13; // pin "Echo" du HC-SR04 connectée à pin 12 de l'Arduino const int LED = 1; // pin connecté à la LED + resistance const int green = 10; // LEDs reliées aux pins de l'Arduino via une résistance const int yellow = 11; // de 150 Ohms. const int red = 12; long cm; // variable pour stocker la distance de l'objet en cm Ultrasonic HCSR04(Trig,Echo); void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { cm = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1); if(cm > 0 && cm < 20) // Il y a une présence { digitalWrite(LED, HIGH); // Allumer la LED delay(10); // Temps de traitement } else if(cm >= 20) // Il n'y a pas de présence { digitalWrite(LED, LOW); // Eteindre la LED delay(10); // Temps de traitement } }  +, Ce montage se basera sur le câblage du capteur ci-contre en lui ajoutant un ensemble LED + résistance sur la Pin Digital 1. * Digital 12 (Arduino) → Trig (Ultrason) * Digital 13 (Arduino) → Echo ( Ultrason) * 5V (Arduino) → VCC (Ultrason) * GND (Arduino) → GND (Ultrason) * Digital 1 (Arduino) → LED (Anode) * LED (cathode) → Résistance * GND (Arduino) → Résistance  +, Il reste à brancher le Arduino pour compiler le programme et le téléviser. Une fois terminé cela nous donne : * ON : photo 1 * OFF : photo 2  +
Le programme utilise la librairie Ultrasonic. Il faut donc l’installer, c’est-à-dire la copier dans votre répertoire Mes documents / Arduino / librairies. Le programme va paramétrer le module ultrason grâce au commande de la librairie (Pour plus d’info http://wiki.tetrasys-design.net/HCSR04Ultrasonic), ensuite il compare à une valeur enregistrer si il détecte un objet ou une personne à moins de cette distance on allume la LED sinon on l’éteint. #include const int Trig = 12; // pin "Trig" du HC-SR04 connectée à pin 13 de l'Arduino const int Echo = 13; // pin "Echo" du HC-SR04 connectée à pin 12 de l'Arduino const int LED = 1; // pin connecté à la LED + resistance const int green = 10; // LEDs reliées aux pins de l'Arduino via une résistance const int yellow = 11; // de 150 Ohms. const int red = 12; long cm; // variable pour stocker la distance de l'objet en cm Ultrasonic HCSR04(Trig,Echo); void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { cm = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1); if(cm > 0 && cm < 20) // Il y a une présence { digitalWrite(LED, HIGH); // Allumer la LED delay(10); // Temps de traitement } else if(cm >= 20) // Il n'y a pas de présence { digitalWrite(LED, LOW); // Eteindre la LED delay(10); // Temps de traitement } }  +, Ce montage se basera sur le câblage du capteur ci-contre en lui ajoutant un ensemble LED + résistance sur la Pin Digital 1. * Digital 12 (Arduino) → Trig (Ultrason) * Digital 13 (Arduino) → Echo ( Ultrason) * 5V (Arduino) → VCC (Ultrason) * GND (Arduino) → GND (Ultrason) * Digital 1 (Arduino) → LED (Anode) * LED (cathode) → Résistance * GND (Arduino) → Résistance  +, Il reste à brancher le Arduino pour compiler le programme et le téléviser. Une fois terminé cela nous donne : * ON : photo 1 * OFF : photo 2  +
Ouvrir le réveil et ôter les parties inutiles: - Récupérer les fils de la partie horloge - Conserver la partie Alarme (sans débrancher les fils) -Ouvrir un sèche-cheveux usagé et récupérer le ventilateur et son moteur. -Couper le manche du ventilateur pour conserver uniquement la grille d'aération.  +, -Afin d'insérer le système d'aération du ventilateur à l'arrière du réveil, perforer le support à l'aide d'une scie cloche. -Insérer le système d'aération.  +, Afin de fixer le Raspberry pi dans le réveil, imprimer un support en 3D -Télécharger la modélisation à partir du lien suivant: [https://www.thingiverse.com/thing:922740] https://www.thingiverse.com/thing:922740 -Avec un logiciel approprié à votre imprimante 3D, transformer l'objet en G code. -Transmettre les données d'impression à l'imprimante.  +,
Un dôme géodésique est une structure aux multiples propriétés très intéressantes : outre l’aspect esthétique original, ce type de structure offre une excellente résistance aux intempéries et une résistance mécanique élevée. Elle est composée de montants (en bois, métal, PVC...) reliés entre eux par des connecteurs. Lors de la conception d’un dôme : plusieurs facteurs sont à prendre en compte : *<u>Le diamètre</u> : Plus il est élevé, plus la construction du dôme sera complexe et plus la hauteur sous plafond du dôme sera importante (hauteur sous plafond = rayon du dôme). A noter que toute construction dépassant 20 m² doit faire l’objet d’une demande de permis de construire auprès de la commune. *<u>La fréquence :</u> Pour un diamètre donné, il est possible de construire le dôme avec une densité plus ou moins élevée de montants et de connecteurs : c’est ce qu’on appelle la fréquence. Ici nous allons réaliser un dôme de fréquence 2, le plus simple à réaliser (et donc le moins coûteux), cependant la méthodologie reste applicable pour tous types de dôme. *<u>Le support :</u> Selon l’utilisation du dôme il faut prévoir un système de support (ou base) : dans notre cas l’utilisation du dôme en tant que serre nous permet de poser directement le dôme sur des plots en béton sans construire de plancher.  +, Un dôme de fréquence 2 est constitué de 2 types de montants, chacun ayant des longueurs différentes. Afin de faciliter les calculs de ces longueurs, nous avons créé une feuille de calcul Excel "Calcul Longueurs Dôme", joint à ce tuto. Seules les cellules en rouge sont à compléter. Si vous souhaitez réaliser un dôme sans connecteurs, vous pouvez utiliser les "Longueurs théoriques" Sinon il faut rentrer quelques informations pour adapter les longueurs des montants. *<u>Rentrer la surface du dôme souhaité:</u> Cela permet de calculer en direct les longueurs théoriques des montants à fabriquer. Si vous ne connaissez pas la surface du dôme à réaliser, mais seulement son rayon, vous pouvez la calculer simplement :''' Surface = 3.14*Rayon².''' *<u>Rentrer le « Rayon Perçage Connecteur » et la « Distance Perçage Montant »:</u> Ces valeurs permettent de calculer les longueur réelle des montants à couper. La « Distance perçage montant » est la distance entre le centre du perçage et le bout du montant. Dans notre exemple cette valeur est de 40 mm. Le « Rayon Perçage connecteur » est la distance entre le centre du perçage et le centre du connecteur : dans notre exemple, pour un connecteur de diamètre 300mm, le rayon de perçage choisi est de 100 mm. Les "Longueurs réelles" sont les longueurs des montants à découper. <br/>L’Excel permet également d’estimer le prix du dôme (bois des montants, des connecteurs et de la visserie) ainsi que de comparer plusieurs produits et fournisseurs. Il suffit de renseigner les cases en rouge pour le bois des montants, la visserie et le bois des connecteurs.(exemple surligné en orange). Afin de limiter les chutes, il est possible d’utiliser un fichier Excel (« Optimisation découpe lambourdes », joint au tuto) qui permet d’optimiser la coupe des montants dans des lambourdes de longueur donnée, afin de limiter les chutes. Merci à [https://forum.excel-pratique.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1835 Nad-Dan] de forum.excel-pratique.com pour avoir partagé son programme. <div class="icon-instructions idea-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Mise à jour: Le fichier 'Calcul longeurs dôme" permet maintenant de calculer le nombre exact de plaque CP nécessaire. Il permet aussi de calculer les longeurs pour un dôme 5/9 de fréquence 3.</div> </div><br/>  , Quel que soit le diamètre d’un dôme de fréquence 2, les angles des montants sont toujours identiques : 16 et 18 degrés respectivement pour les types A et B.  +,
Quel que soit le diamètre d’un dôme de fréquence 2, les angles des montants sont toujours identiques : 16 et 18 degrés respectivement pour les types A et B.  +, Un dôme géodésique est une structure aux multiples propriétés très intéressantes : outre l’aspect esthétique original, ce type de structure offre une excellente résistance aux intempéries et une résistance mécanique élevée. Elle est composée de montants (en bois, métal, PVC...) reliés entre eux par des connecteurs. Lors de la conception d’un dôme : plusieurs facteurs sont à prendre en compte : *<u>Le diamètre</u> : Plus il est élevé, plus la construction du dôme sera complexe et plus la hauteur sous plafond du dôme sera importante (hauteur sous plafond = rayon du dôme). A noter que toute construction dépassant 20 m² doit faire l’objet d’une demande de permis de construire auprès de la commune. *<u>La fréquence :</u> Pour un diamètre donné, il est possible de construire le dôme avec une densité plus ou moins élevée de montants et de connecteurs : c’est ce qu’on appelle la fréquence. Ici nous allons réaliser un dôme de fréquence 2, le plus simple à réaliser (et donc le moins coûteux), cependant la méthodologie reste applicable pour tous types de dôme. *<u>Le support :</u> Selon l’utilisation du dôme il faut prévoir un système de support (ou base) : dans notre cas l’utilisation du dôme en tant que serre nous permet de poser directement le dôme sur des plots en béton sans construire de plancher.  +, Un dôme de fréquence 2 est constitué de 3 types de connecteurs : des 4, 5 et 6 trous. Les positions exactes des perçages sont données sur les plans en .PDF joints à ce tuto : les positions angulaires des perçages sont identiques quelques soit le diamètre du dôme réalisé. Si vous voulez réaliser un dôme de 20m², les plans de toutes les pièces utilisées sont joints à ce tuto.  +,
Une fois les longueurs des montants obtenues il faut à chaque extrémités couper les angles correspondants à chaque type de montants. Une photo montre l'installation des montants pour la découpe des angles.  +, Aller sur [https://simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=3 simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=3]  +, Le petit bout de bois debout sur la photo sert de pige pour marquer le perçage qui doit se trouver au centre à 3cm de l'extrémité. Au perçage, utilisez une mèche plus grande que le diamètre de vos boulons (percez à 10 pour des boulons de 8). <div class="icon-instructions info-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Attention, la mèche doit être perpendiculaire au plan de l'angle que nous avons découpé.</div> </div>  +,
Une fois les longueurs des montants obtenues il faut à chaque extrémités couper les angles correspondants à chaque type de montants. Une photo montre l'installation des montants pour la découpe des angles.  +, Aller sur [https://simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=3 simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=3]  +, Le petit bout de bois debout sur la photo sert de pige pour marquer le perçage qui doit se trouver au centre à 3cm de l'extrémité. Au perçage, utilisez une mèche plus grande que le diamètre de vos boulons (percez à 10 pour des boulons de 8). <div class="icon-instructions info-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Attention, la mèche doit être perpendiculaire au plan de l'angle que nous avons découpé.</div> </div>  +,
E
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'''<u>Le produit</u>''': Il s'agit du système d'accroche du club. Nous allons le coller avec de la glue sur le boitier. Le système se referme sur le club à l'aide de vis. '''<u>Problèmes rencontrés</u>''': Ce système d'accroche n'est valable que pour un seul diamètre de club. <u>'''Lien vers le projet sur Fusion360'''</u>: http://a360.co/2IF5VpB <u>'''Prix'''</u>: 0.04€ + 0.04€ = 0.08€(pour les deux parties de la boite) <u>'''Temps'''</u>: 0h10min + 0h14min = 0h24min (pour les deux parties de la boite)  +, '''<u>Le produit</u>''': Il s'agit de la porte pour refermer le boitier. Grâce à ce système l'utilisateur pourra changer, s'il le souhaite, la pile bouton. L'utilisateur aura, donc, la possibilité de changer la pile ou charger l'appareil via le port micro-USB. Les trous de fermeture coïncides parfaitement avec ceux du boitier. '''<u>Problèmes rencontrés</u>''': Faire une porte plus fine aurait été plus esthétique. Penser à mettre des piliers aux niveaux des fermetures pour qu'elles soit plus nette. Il nous a suffit de limer pour les rendre nette. <u>'''Lien vers le projet sur Fusion360'''</u>: https://a360.co/2IV19aL <u>'''Prix'''</u>: 0.2€ <u>'''Temps'''</u>: 0h31min  +, '''<u>Le produit :</u>''' Pour avoir le produit final il suffit d'assembler les produits réalisées dans les étapes 3 & 4 & 5 & 6. On a collé l'accroche avec de la colle sur le boitier. '''<u>Les points idéaux à améliorer :</u>''' Le système d'accroche n'est valable que pour un seul type de club de golf. Le système de fermeture du boitier pourrait être sur le même principe de l'ouverture/fermeture d'accès des piles sur les télécommandes. <u>'''Liens vers le projet sur Fusion360'''</u>: http://a360.co/2IF5VpB https://a360.co/2qXse2G https://a360.co/2rKfnR5 https://a360.co/2IV19aL <u>'''Prix total:'''</u> 0.08€ + 0.68€ + 2x0.04€ + 0.2€ = 2.84€ <u>'''Temps total'''</u>: 0h24min + 1h41min + 0h4min + 0h31min = 2h40min '''<u>Informations importantes:</u>''' Il s'agit du prix de la fabrication de la boite. En prévoyant le coup des composants et de l'impression des cartes électroniques, il s'agit d'un projet coûtant 40€.  +,
'''<u>Le produit</u>''': Nous avons réalisé un premier boitier, avec les fentes du dessus pour les boutons et les leds. La fente du bas est pour les connectiques. Des picots ont été réalisé pour permettre de bloquer la carte entre les deux parties du boîtiers. Il n'y a pas encore de système d'accroche dans cette version. '''<u>Problèmes rencontrés</u>''': Nous nous sommes rendu compte que la boite était trop grande, de même pour les fentes des boutons, des leds et des connectiques. Les picots se sont cassés très rapidement après impression. Ils n'étaient pas assez solide. '''<u>Difficulté rencontrée</u>''': Nous n'avons par modélisé l'accroche car nous étudions différentes possibilités avant de modéliser. <u>'''Lien vers le projet sur Fusion360'''</u>: http://a360.co/2FUxg5w <u>'''Prix'''</u>: 1.16€ + 1.2€ = 1.36€ (pour les deux parties de la boite) <u>'''Temps'''</u>: 3h24 + 3h26 = 6h50 (pour les deux parties de la boite)  +