Budżet: 200 PLN Termin: 3 dni
Jestem gotów wykonać to bardziej szczegółowo, mam doświadczenie, niedawno ukończyłem podobną konstrukcję.
Rysunek konstrukcyjny antresoli z metalowych konstrukcji w pomieszczeniu magazynowym
Wymiary: Długość 16.5
Szerokość 4.5
Wysokość 2.5
Słupy/ramy: Rura profilowa 100x100x3
Obrzynka: Rura profilowa 100x50x3
Poręcze: Rura profilowa 40x20x2
Budżet: 200 PLN Termin: 3 dni
Jestem gotów wykonać to bardziej szczegółowo, mam doświadczenie, niedawno ukończyłem podobną konstrukcję.
Budżet: 4000 PLN Termin: 30 dni
Dzień dobry. Jestem gotów wykonać twoje zadanie, skontaktuj się, chętnie pomogę.
Budżet: 2500 PLN Termin: 7 dni
Dzień dobry.
Jestem gotów zrealizować Państwa projekt.
Otrzymają Państwo pełny zestaw rysunków, zestawienie materiałów oraz pliki do cięcia blachy stalowej.
Koszt podany jest bez uwzględnienia obliczeń statycznych elementów konstrukcji stalowych na obciążenie użytkowe oraz doboru minimalnie dopuszczalnych przekrojów, ponieważ zakładam, że jeśli podawane są przekroje, to takie obliczenia zostały już wykonane i przekroje dobrane.
Budżet: 200 PLN Termin: 7 dni
Pracuję w SolidWorks. Jestem gotów do wykonania po wyjaśnieniu specyfikacji oraz niezbędnego zakresu dokumentacji.
Budżet: 4500 PLN Termin: 14 dni
Dzień dobry, mogę wykonać to zadanie w Tekla Structures 2024 (ang/ua). Jeśli szkielet został obliczony i wszystko przechodzi pod względem wytrzymałości bez problemów, zabiorę się do pracy.
Budżet: 2300 PLN Termin: 12 dni
Profesjonalny projektant konstrukcji metalowych. Wykonam rysunki do produkcji i montażu konstrukcji zgodnie z zadaniem. Koszt podany jest bez uwzględnienia obliczeń statycznych elementów konstrukcji metalowych na działające obciążenie oraz doboru minimalnie dopuszczalnych przekrojów, ponieważ zakładam, że jeśli podawane są przekroje, to takie obliczenia zostały już wykonane i przekroje dobrane.
Budżet: 700 PLN Termin: 5 dni
Witam
Otwartość na współpracę
Wykonam jakościowo i zgodnie z TZ
Proszę o kontakt
Budżet: 700 PLN Termin: 3 dni
Dzień dobry, zrealizuję
Twoje zamówienie w najkrótszym czasie. Pracuję w SolidWorks. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w m/k. Pełny model 3D. Pełna specyfikacja.
Budżet: 2500 PLN Termin: 15 dni
Dzień dobry.
Jestem gotowy do realizacji twojego projektu.
Otrzymasz pełny zestaw rysunków, specyfikację materiałów oraz pliki do cięcia blachy stalowej.
Mam spore doświadczenie we współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami.
Budżet: 720 PLN Termin: 14 dni
Dzień dobry, jestem gotów do omówienia... bardzo wiele pytań, cena i terminy są warunkowe.
Potrzebna firma, zespół produkcyjny lub warsztat, który będzie w stanie zrealizować pod klucz dużą parkową kompozycję w kształcie kota i myszy według załączonego referencji. Interesuje nas nie tylko opracowanie modelu 3D i rysunków, ale pełny cykl prac: projektowanie, wykonanie metalowej konstrukcji, zewnętrzne wykończenie, dostawa i montaż gotowych figur na terenie parku.Orientacyjne wymiary kota — całkowita długość — 8 m; — wysokość głowy — 3,24 m; — wysokość w kłębie — 2,34 m; — szerokość tułowia — 2,4 m; — długość głowy — 1,8 m.Orientacyjne wymiary myszy — całkowita wysokość — 1,8 m; — długość ciała — 0,81 m; — wysokość w kłębie — 1 m; — całkowita szerokość z uszami — 0,9–0,95 m. Figury będą instalowane na świeżym powietrzu na terenie parku i będą używane jako dekoracyjny obiekt artystyczny i strefa zdjęciowa.Oczekiwany zakres prac Opracowanie oryginalnego projektu kompozycji na podstawie referencji. Stworzenie i zatwierdzenie modeli 3D. Projektowanie inżynieryjne nośnych metalowych konstrukcji. Obliczenie stabilności konstrukcji i sposobu mocowania do podłoża. Podział dużej figury na transportowalne moduły. Wykonanie i antykorozyjne zabezpieczenie metalowej konstrukcji. Formowanie objętości figur za pomocą metalowej siatki lub innej odpowiedniej technologii. Pokrycie wysokiej jakości sztuczną trawą, odporną na słońce, opady i mróz. Wykonanie oczu, pysków, uszu i innych dekoracyjnych elementów z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Dostawa gotowych modułów na miejsce instalacji. Montowanie, mocowanie i instalacja na terenie parku. Należy uwzględnić obciążenie wiatrem i śniegiem, możliwy kontakt z odwiedzającymi, bezpieczeństwo dzieci, brak ostrych elementów, odprowadzanie wody oraz możliwość dalszej konserwacji. Preferowani będą wykonawcy, którzy mają własną produkcję lub stały zespół produkcyjny i mogą wziąć odpowiedzialność za cały wynik pod klucz. W ofercie prosimy o podanie: — które etapy możecie wykonać samodzielnie; — czy macie własny warsztat i ekipę montażową; — przykłady wykonanych obiektów artystycznych, rzeźb lub skomplikowanych konstrukcji metalowych; — orientacyjną cenę całego zakresu prac; — orientacyjne terminy; — warunki dostawy i montażu; — gwarancję na metalową konstrukcję i zewnętrzne wykończenie. Miejsce instalacji: [m. Użhorod, obwód zakarpacki]. Referencja jest załączona. Projekt musi być dostosowany i wykonany w sposób oryginalny, bez bezpośredniego kopiowania chronionych postaci.
ViJar. Należy opracować projekt biurka oraz przygotować pliki do zamówienia w ViJar. Potrzebny wykonawca z doświadczeniem i przykładami prac. Nie orientuję się w kosztach podobnej pracy, więc proszę o propozycje cenowe. W przypadku udanego wykonania będzie trzeba zaprojektować jeszcze sześć produktów (szafy na dokumenty oraz biurko dla kierownika).
Tytuł: Opracowanie schematów elektrycznych (EasyEDA) dla modułów zbierania danych (STM32, precyzyjny ADC, izolacja galwaniczna) Opis zadania: Szukamy doświadczonego inżyniera elektronika do opracowania schematów elektrycznych dwóch płytek (PCB na tym etapie nie są potrzebne). Co należy zaprojektować: Moduł główny: odbiór zasilania 24V i komunikacja ze światem zewnętrznym przez sprzętowo izolowany RS-485. Moduł analogowego wejścia: cyfryzacja dwóch kanałów przemysłowych czujników (0-10V / 4-20mA). W podstawie precyzyjny ADC (typ ADS1248). Warunkiem koniecznym jest obecność wewnętrznej bariery cyfrowej izolacji po ADC. Płytki komunikują się ze sobą przez SPI. Kluczowe wymagania (Ściśle!): Środowisko: tylko EasyEDA (Pro lub Std). Komponenty: 100% części muszą mieć numery katalogowe (C-parts) z katalogu LCSC Electronics, ponieważ płytki będą przeznaczone do automatycznego montażu PCBA. Podstawowy mikrokontroler: STM32F103 (lub Twoje propozycje nowoczesnych odpowiedników). Szczegółowe, poprawne specyfikacje z gotową referencyjną architekturą Texas Instruments zostaną dostarczone kandydatowi. Bonus: Dla specjalisty, który sumiennie i poprawnie wykona ten etap (opracowanie schematów), gwarantowane będzie zaproponowanie drugiego płatnego etapu — trasy tych płytek drukowanych (PCB Design).
TECHNICZNE ZADANIE (napisane przez szі) Opracowanie pod klucz interaktywnego systemu projekcyjnego z oprogramowaniem do strzelania Airsoft 6 mm (w typie airsoft digital target system Arcada; https://youtu.be/3HwgDuesDTU?si=vZCKD4pZDXtL3kZl) Potrzebny inżynier lub mały zespół z doświadczeniem w DSP / DAQ / akustyce / pomiarach wibracji / czujnikach piezoelektrycznych / lokalizacji uderzeń. 1. Ogólny cel projektu Konieczne jest opracowanie prototypu interaktywnego systemu strzelecko-zabawowego, przeznaczonego do użytku w centrach rozrywkowych. Zasada działania: Na fizyczny ekran projektorem wyświetlane jest interaktywne obraz lub gra. Użytkownik strzela do ekranu ze standardowej broni Airsoft plastikowymi kulkami BB kal. 6 mm. System powinien w czasie rzeczywistym określać współrzędne każdego fizycznego trafienia w ekran i przekazywać współrzędne X/Y do oprogramowania. Oprogramowanie porównuje fizyczny punkt trafienia z obiektem, który w danym momencie jest wyświetlany przez projektor, po czym gra odpowiednio reaguje na strzał. Główne zadanie pierwszego etapu — stworzenie niezawodnej technologii określania współrzędnych trafienia. 2. Rozmiar pierwszego prototypu Obszar roboczy: 1000 × 1000 mm. Po pomyślnym przetestowaniu technologia powinna mieć możliwość skalowania do większych ekranów, orientacyjnie: 2000 × 1200 mm; 2400 × 1350 mm; lub innych komercyjnych formatów. Dlatego architektura systemu powinna uwzględniać dalsze skalowanie. 3. Typ amunicji Główny typ: Airsoft BB — plastikowe kulki kal. 6 mm. System powinien działać ze standardową bronią Airsoft w bezpiecznym dla obiektu rozrywkowego zakresie energii. Konkretny dopuszczalny zakres prędkości i energii BB należy określić eksperymentalnie podczas opracowywania. 4. Zasada działania systemu Podstawowa koncepcja: Strzał → uderzenie BB w ekran → rejestracja uderzenia przez czujniki → przetwarzanie sygnałów → określenie współrzędnych X/Y → przekazanie zdarzenia do oprogramowania gry. Na przykład: SHOT #00125 X = 643 mm Y = 271 mm Timestamp = ... Confidence = ... Współrzędne powinny być przekazywane do oprogramowania przez API, SDK, TCP/UDP, WebSocket lub inny stabilny interfejs. 5. Konstrukcja ekranu Dla pierwszego prototypu rozważana jest metalowa powierzchnia uderzeniowa: panel aluminiowy lub poliwęglanowy o wymiarach około 1000 × 1000 × 1 mm. Grubość, stop i konstrukcja mocowania NIE są ostatecznie ustalone. Inżynier powinien eksperymentalnie określić optymalne: materiał; grubość; sposób napięcia/mocowania; tłumienie; konstrukcję ramy; rozmieszczenie czujników. Ważne jest zapewnienie: stabilnego rozprzestrzeniania fal mechanicznych/akustycznych; dostatecznej trwałości przy wielokrotnych trafieniach; możliwości szybkiej wymiany panelu uderzeniowego; minimalnego wpływu mocowania na dokładność określania współrzędnych. 6. System czujników Orientacyjnie planowane jest użycie: 4–8 lub więcej czujników. Możliwe technologie: IEPE/ICP czujniki piezoelektryczne; czujniki akustyczne kontaktowe; czujniki piezoelektryczne; metody ultradźwiękowe; inne technologie zaproponowane przez inżyniera. Liczba i typ czujników powinny być określane nieformalnie, ale na podstawie najlepszej dokładności, szybkości, niezawodności i kosztów seryjnego systemu. Preferowane są gotowe profesjonalne komponenty od istniejących producentów. Nie planuje się opracowywania własnych płytek elektronicznych, jeśli zadanie można niezawodnie rozwiązać gotowym seryjnym sprzętem. 7. Określenie współrzędnych Konieczne jest opracowanie algorytmu określania współrzędnych fizycznego trafienia. Możliwe metody: Time Difference of Arrival (TDOA); analiza czasu przybycia fali; analiza amplitudy; analiza kształtu sygnału; analiza częstotliwości; metody korelacyjne; mapa kalibracyjna powierzchni; uczenie maszynowe; kombinacja kilku metod. Inżynier może zaproponować inną technologię, jeśli zapewni lepszy wynik. 8. Dokładność Pożądana końcowa dokładność określania współrzędnych: około ±5–10 mm na całej powierzchni roboczej. Dla pierwszego prototypu dopuszczalnym wynikiem pośrednim może być: do ±20 mm, jeśli istnieje zrozumiały techniczny sposób na dalsze zwiększenie dokładności. Konieczne jest mierzenie: średniego błędu; maksymalnego błędu; błędu przy krawędziach; powtarzalności wyników. 9. Szybkość działania Określenie trafienia powinno odbywać się praktycznie natychmiastowo. Pożądane opóźnienie: mniej niż 10–20 ms od fizycznego trafienia do przekazania współrzędnych do gry, jeśli to technicznie możliwe. System powinien rozpoznawać serię szybkich kolejnych strzałów. W przyszłości konieczne jest wsparcie dla wielu graczy oraz wysokiej intensywności strzelania. 10. Równoczesne i bliskie trafienia Konieczne jest zbadanie możliwości prawidłowego przetwarzania: szybkich kolejnych strzałów; dwóch trafień z małym odstępem czasowym; potencjalnie równoczesnego strzelania dwóch graczy. Algorytm nie powinien błędnie łączyć dwóch różnych strzałów w jedno trafienie. 11. Kalibracja System powinien mieć procedurę automatycznej lub półautomatycznej kalibracji. Na przykład: na ekranie ustawia się siatkę kontrolnych współrzędnych. Wykonywana jest seria testowych strzałów w znane punkty. System rejestruje sygnały wszystkich czujników i tworzy indywidualny model kalibracyjny konkretnego ekranu. Kalibracja powinna kompensować: różnice między panelami; cechy mocowania; odbicia fal od krawędzi; różnice między czujnikami; zmiany temperatury i mechaniczne, jeśli mają istotny wpływ na dokładność. 12. Samodiagnostyka Pożądane jest przewidzenie automatycznej kontroli: sprawności każdego czujnika; poziomu sygnału; braku przerwy w kablu; konieczności ponownej kalibracji. W przypadku awarii system powinien informować, który komponent wymaga sprawdzenia. 13. Projektor Na następnym etapie do systemu podłączany jest projektor. Projektor będzie wyświetlał: ruchome cele; gry arcade; scenariusze treningowe; system punktacji; scenariusze wieloosobowe. Trafienia powinny dokładnie odpowiadać współrzędnym projekcji. Konieczne jest przewidzenie programowej kalibracji: współrzędne fizycznego ekranu ↔ współrzędne obrazu projektora. 14. Oprogramowanie do gier Na pierwszym etapie nie jest konieczne opracowywanie pełnoprawnych gier. Potrzebny jest program testowy, który po strzale pokazuje: punkt trafienia; współrzędne X/Y; numer strzału; czas; błąd w stosunku do punktu kontrolnego; informacje serwisowe o sygnałach czujników. W przyszłości system powinien mieć możliwość integracji z silnikiem gier, na przykład Unity lub Unreal Engine. 15. Sprzęt Priorytet: użycie gotowych profesjonalnych komponentów seryjnych. Konieczne jest unikanie opracowywania własnej skomplikowanej elektroniki, jeśli istnieją gotowe niezawodne rozwiązania. Rozważane są komponenty producentów poziomu: profesjonalne systemy zbierania danych DAQ; czujniki IEPE/ICP i inne przemysłowe; gotowe interfejsy USB/Ethernet; kable i złącza seryjne. Konkretny producent nie jest ustalony. Inżynier może zaproponować optymalne komponenty. 16. Budżet prototypu Orientacyjny budżet na system czujników i podstawowy sprzęt pierwszego prototypu: do 5 000 USD. PC i profesjonalny projektor mogą być rozpatrywane osobno. Ważne jest znalezienie równowagi między: dokładnością + szybkością + niezawodnością + możliwością produkcji seryjnej. 17. Eksploatacja komercyjna Końcowy system przeznaczony jest nie do laboratorium, a do codziennej eksploatacji komercyjnej w centrum rozrywkowym. Dlatego sprzęt powinien: pracować wiele godzin dziennie; wytrzymywać dużą liczbę strzałów Możemy zapewnić pomieszczenia do opracowania i wydania tego projektu w mieście Lwów z perspektywą kontynuacji działalności jako partner
Opracowanie systemu sterowania silnikiem opartego na sieci CAN bus, w tym: Wybór i specyfikacja dostępnego komercyjnie sprzętu PLC oraz powiązanych komponentów. Opracowanie oprogramowania sterującego do obsługi systemu z PC i tabletu (lub dostosowanie istniejącego oprogramowania do wymagań systemu). Przygotowanie pełnej dokumentacji inżynieryjnej i produkcyjnej wymaganej do produkcji systemu sterowania. Kluczowym wymaganiem jest, aby maksymalna odległość komunikacji między kontrolerem a PC lub tabletem wynosiła do 100 metrów. Główne parametry silnika, a także preferowane/rekomendowane komponenty sprzętowe, będą omawiane i uzgadniane w trakcie projektu.