Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Forberedelsen 1
- Trin 2: Forberedelsen 2
- Trin 3: Fremstilling og montering af komponenter
- Trin 4: Endelig systemvisning
- Trin 5: nytænkning og lektion
- Trin 6: Oplev og bemærk
- Trin 7: Fejlfinding
- Trin 8: Tillæg
Video: Bevægelig træbro: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
Baggrundsinformation Vi er team Trinity fra JI (forkortelsen for University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute), som lokaliserer sig på 800 Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai, Kina. JI dyrker fremtidige ingeniører ved at lære eleverne viden og arbejde i et team.
Den bevægelige bro er vores projekt 1 i efterårssemesteret 2019, som har brug for os til at bygge en bro ved hjælp af balsatræ, der kan indsættes fra den ene side og holde så meget belastning som muligt, mens den har en så lille vægt som muligt. Nedenfor er vores yndlingsbillede af campus og vores teamlogo.
Projektregler 1 Broens struktur skal være fremstillet af balsatræ. Kun konstruktionselektriske enheder kan bruge andre materialer som metal.
2. Medlemmer skal forbindes ved hjælp af trælim. Særlige forbindelser skal være tilladt af TA/instruktør.
[1]
3. Den ene ende af broen skal fastgøres på det større anlæg.
4. En 90 mm bred skal helt kunne overalt på broen.
Trin 1: Forberedelsen 1
Her er materialelisten over vores projekt
Trin 2: Forberedelsen 2
Her er konceptdiagrammet for vores projekt
Trin 3: Fremstilling og montering af komponenter
Trin 1 Træbearbejdning 1.1 Skær 3 stykker træ ud i længden 33 cm, 30 cm og 18 cm (figur 1.1)
1.2 Stik huller i brædder for at installere hængsler (figur 1.2)
1.3 Skær 2 stykker træ ud i længden på 31 cm (figur 1.3)
1.4 Skær 6 stykker træ ud i tre grupper, der er henholdsvis 1 cm, 1,4 cm og 4,4 cm lange (figur 1.4)
Trin 2 Del af træmontering 2.1 Lim 1 cm, 1,4 cm og 4,4 cm grupper af træ og 31 cm træ (figur 2.1)
2.2 Lim produkterne i 1.1 med 33 cm og 30 cm træ (figur 2.2)
Trin 3 Saml træ og hængsler 3.1 Grav unødvendigt træ væk (figur 3.1)
3.2 Saml hængsler og træ (Figur 3.2)
Trin 4 Tilslut kredsløbsenheder 4.1 Design kredsløb og skriv kode (figur 4.1)
4.2 Test kredsløbet
Trin 4: Endelig systemvisning
Trin 5: nytænkning og lektion
1. Gør altid, ikke bare sig. At lave en bro som denne er måske ikke så svært, men design kan tage meget tid. En masse antagelse vil ikke hjælpe for meget. Når vi virkelig laver vores egen bro, kender vi fordele og ulemper og gør fremskridt.
2. Forbered fuldstændigt. Design kræver, at vi har rigelig viden og kender processen. Det er det, vi kan gøre før.
3. Start tidligt og planlæg klart. Da processen er vanskelig, bør der bruges meget tid. Det er nødvendigt at starte tidligt, når vi laver projekter. Så når vi finder noget galt, kan vi have mere tid til at rette og forbedre. En klar plan kan gøre en stor forskel i teamwork. Det kan spare alle medlemmers tid og føre til et bedre resultat.
4. Opdel arbejdet korrekt. Da vi lavede broen, opdelte vi ikke arbejdet ordentligt. Vi lod vores leder gøre for meget arbejde, og efterlod nogle af os bare et par stykker. Dette gjorde, at vi ikke kan maksimere alles evne og værdi til at afslutte projektet.
Trin 6: Oplev og bemærk
Uheld sker for os
På gamedagen, når vi anvender tilbagetrækningsdelen, drejer motoren først som planlagt, men pludselig stopper motoren. I øjeblikket kan vi bare kontrollere kredsløbet og endda prøve at tilslutte alle dele igen. Men de virker ikke. Vi kan ikke gøre andet end at opgive tilbagetræknings- og implementeringsdelene.
Vores Finding Reasons -proces
Efter Gameday genovervejer vi årsagen. For det første forbinder vi simpelthen motoren med to 7V batterier, og den kører. Så skifter vi Arduino -kortet og alle DuPunt -linjer, men det virker ikke. Endelig ved vi, at spørgsmålet ligger i kørebrættet, hvilket er umuligt for os at erstatte i Gameday.
Hvad vi lærer og vil dele
Når vi laver broen, lægger vi for stor opmærksomhed på projektregler frem for funktioner i selve broen. Vores overdrevne omsorg for resultater lader os redesigne strukturer igen og igen. Så vi har ikke tid til at kontrollere kredsløbet igen. Selvom det endelige resultat ikke er så godt, nyder vi den proces, vi lærer, og laver broen sammen. Vi håber, at andre finder lykke fra kun at bekymre sig om scoringer kan forårsage større problemer som os.
Trin 7: Fejlfinding
Design:
Find information og lær mere om brostrukturer og funktioner. Efter at have designet første, skal du arbejde sammen om at lave en model.
Fremstilling:
Når du bruger trælim, er det nødvendigt at være forsigtig. Efter limning skal der være en tung ting på vedhæftningen.
Montage:
Trin for trin skal du være forsigtig med at have alt forbundet.
Kredsløb:
Design og kontroller kredsløbet omhyggeligt. Sørg for, at alle elektriske komponenter fungerer normalt.
Tjek igen:
Efter at have modeller, er det nødvendigt at kontrollere deres funktioner igen. Test og forbedr strukturerne.
Har problemer:
Når broen ikke fungerer som ønsket, skal du bevare roen og følge trinene, der viste før, for at finde problemer. Løs dem.
Trin 8: Tillæg
Citer
[1], [2] S. Johnson og I. Wei, "Manual Guideline", VG100 -lærred, 24. september 2019.
[3] Qiu Tianyu, "Lab 2", VG100 -lærred, 30. sep 2019
Anbefalede:
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)
Bevægelig bro: 6 trin
Flytbar bro: Hej! Vi er Alligators, et team af VG100 fra UM-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute. University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute er beliggende i 800 Dong Chuan Road, Minhang District, Shanghai, 200240, Kina. Samling
Arduino kranium med bevægelig mund: 4 trin
Arduino -kraniet med bevægelig mund: nødvendige forsyninger*Arduino -modul (jeg har et Arduino Mega 2560, men ethvert modul med PWM fungerer)*Bor*Bor (r)*Paperclip*Servo*& type b usb
Enkel automatisk bevægelig robot ved hjælp af Arduino & L293d IC: 6 trin
Enkel automatisk bevægelig robot ved hjælp af Arduino & L293d IC: Dette er en grundlæggende robot, der drives af en arduino, og hvad den gør er, at den bare strejfer rundt og følger en cirkulær sti som standardkode, men du kan ændre koden for nemt at ændre stien. Det er et simpelt projekt, som alle kan bygge..So If You Ev
Bevægelig bro: 10 trin
Flytbar bro: Vi er META_XIII, der kommer fra University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (JI). Denne demonstrationsmanual er lavet til vores VG100 -banedesign, en bevægelig bro styret af Arduino. JI blev i fællesskab etableret i 2006 af to