สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ1
- ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมการ 2
- ขั้นตอนที่ 3: การผลิตและประกอบส่วนประกอบ
- ขั้นตอนที่ 4: มุมมองระบบขั้นสุดท้าย
- ขั้นตอนที่ 5: คิดใหม่และบทเรียน
- ขั้นตอนที่ 6: ประสบการณ์และข้อสังเกต
- ขั้นตอนที่ 7: การแก้ไขปัญหา
- ขั้นตอนที่ 8: ภาคผนวก
วีดีโอ: สะพานไม้เคลื่อนย้ายได้: 8 ขั้น
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04
ข้อมูลความเป็นมา เราคือทีม Trinity จาก JI (ตัวย่อของ University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 800 Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai, China JI ปลูกฝังวิศวกรในอนาคตด้วยการสอนความรู้ของนักเรียนและการทำงานเป็นทีม
Movable Bridge เป็นโครงการที่ 1 ของเราในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ซึ่งต้องการให้เราสร้างสะพานโดยใช้ไม้บัลซ่าที่สามารถปรับวางจากด้านหนึ่งและรับน้ำหนักได้มากที่สุดในขณะที่มีน้ำหนักที่เล็กที่สุด ด้านล่างนี้เป็นภาพโปรดของวิทยาเขตและโลโก้ทีมของเรา
กฎโครงการที่ 1 โครงสร้างของสะพานต้องทำจากไม้บัลซ่า เฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าในการก่อสร้างเท่านั้นที่สามารถใช้วัสดุอื่นเช่นโลหะได้
2. สมาชิกควรเชื่อมต่อโดยใช้กาวไม้ TA/ผู้สอนต้องอนุญาตการเชื่อมต่อพิเศษ
[1]
3. ปลายสะพานด้านหนึ่งต้องยึดกับหลักค้ำยันที่ใหญ่กว่า
4. ความกว้าง 90 มม. ต้องสามารถวางได้ทุกที่บนสะพาน
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ1
นี่คือรายการวัสดุของโครงการของเรา
ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมการ 2
นี่คือแผนภาพแนวคิดของโครงการของเรา
ขั้นตอนที่ 3: การผลิตและประกอบส่วนประกอบ
ขั้นตอนที่ 1 การแปรรูปไม้ 1.1 ตัดไม้ 3 ชิ้น ยาว 33 ซม. 30 ซม. และ 18 ซม. (รูปที่ 1.1)
1.2 เจาะรูในแผงเพื่อติดตั้งบานพับ (รูปที่ 1.2)
1.3 ตัดไม้ 2 ชิ้น ยาว 31 ซม. (รูปที่ 1.3)
1.4 ตัดไม้ 6 ชิ้นออกเป็น 3 กลุ่ม ยาว 1 ซม. 1.4 ซม. และ 4.4 ซม. ตามลำดับ (รูปที่ 1.4)
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนของไม้ประกอบ 2.1 กาวกลุ่มไม้ 1 ซม. 1.4 ซม. และ 4.4 ซม. และไม้ 31 ซม. (รูปที่ 2.1)
2.2 กาวผลิตภัณฑ์ใน 1.1 ด้วยไม้ 33 ซม. และ 30 ซม. (รูปที่ 2.2)
ขั้นตอนที่ 3 ประกอบไม้และบานพับ 3.1 ขุดไม้ที่ไม่จำเป็นออก (รูปที่ 3.1)
3.2 ประกอบบานพับและไม้ (รูปที่ 3.2)
ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่ออุปกรณ์วงจร 4.1 ออกแบบวงจรและเขียนโค้ด (ภาพที่ 4.1)
4.2 ทดสอบวงจร
ขั้นตอนที่ 4: มุมมองระบบขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 5: คิดใหม่และบทเรียน
1. ทำเสมอ ไม่ใช่แค่พูด การสร้างสะพานแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การออกแบบอาจใช้เวลามาก สมมติฐานมากมายจะไม่ช่วยมากเกินไป เมื่อเราสร้างสะพานของตัวเองอย่างแท้จริง เรารู้ข้อดีและข้อเสียและก้าวหน้า
2. เตรียมตัวให้พร้อม การออกแบบทำให้เรามีความรู้มากมายและคุ้นเคยกับกระบวนการ พวกเขาเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก่อน
3. เริ่มแต่เนิ่นๆ และวางแผนอย่างชัดเจน เนื่องจากกระบวนการนี้ยาก จึงควรใช้เวลาให้มาก การเริ่มงานตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำโปรเจ็กต์ ดังนั้น เมื่อเราพบสิ่งผิดปกติ เราจะมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขและปรับปรุง แผนงานที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการทำงานเป็นทีม สามารถประหยัดเวลาของสมาชิกทุกคนและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
4. แบ่งงานให้เหมาะสม ตอนทำสะพานเราแบ่งงานไม่ถูกวิธี เราปล่อยให้หัวหน้าทำงานมากเกินไป และปล่อยให้พวกเราบางคนเหลือเพียงไม่กี่คน สิ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มความสามารถและคุณค่าของทุกคนให้เต็มที่ในการทำโปรเจกต์ให้เสร็จได้
ขั้นตอนที่ 6: ประสบการณ์และข้อสังเกต
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรา
ในวัน Gameday เมื่อเรานำส่วนการหดกลับเข้าไป ในตอนแรกมอเตอร์จะหมุนตามแผนที่วางไว้ แต่จู่ๆ มอเตอร์ก็หยุดทำงาน ในตอนนี้ เราสามารถตรวจสอบวงจรและลองเชื่อมต่อทุกส่วนกลับเข้าไปใหม่ได้ แต่มันไม่ได้ผล. เราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเลิกใช้ส่วนการหดกลับและการปรับใช้
กระบวนการหาเหตุผลของเรา
หลังจาก Gameday เราคิดใหม่ถึงเหตุผล อย่างแรก เราเพียงแค่เชื่อมต่อมอเตอร์กับแบตเตอรี่ 7V สองก้อนแล้วมันก็ทำงาน จากนั้น เราเปลี่ยนบอร์ด Arduino และสาย DuPunt ทั้งหมด แต่มันไม่ทำงาน ในที่สุด เราก็รู้ว่าคำถามนั้นโกหก ในกระดานขับรถ ซึ่งเราไม่สามารถแทนที่ได้ใน Gameday
สิ่งที่เราเรียนรู้และต้องการแบ่งปัน
เมื่อเราสร้างสะพาน เราให้ความสำคัญกับกฎของโครงการมากกว่าหน้าที่ของตัวสะพานเองมากเกินไป การดูแลผลลัพธ์ที่มากเกินไปทำให้เราออกแบบโครงสร้างใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้นเราจึงไม่มีเวลาตรวจสอบวงจรใหม่ แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาไม่ดีนัก แต่เราสนุกกับกระบวนการที่เราเรียนรู้และสร้างสะพานไปด้วยกัน เราหวังว่าคนอื่นๆ จะพบกับความสุขจาก มัน การเอาใจใส่แต่คะแนนอย่างเดียวอาจทำให้ปัญหาใหญ่เหมือนเรา
ขั้นตอนที่ 7: การแก้ไขปัญหา
ออกแบบ:
ค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสะพาน หลังจากออกแบบครั้งแรกแล้ว ให้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแบบจำลอง
การผลิต:
เมื่อใช้กาวติดไม้ ต้องระวังให้ดี หลังจากติดกาวแล้ว ควรติดของหนักๆ ไว้บนการยึดเกาะ
การประกอบ:
ทีละขั้นตอนระวังทุกอย่างเชื่อมต่อกัน
วงจร:
ออกแบบและตรวจสอบวงจรอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดทำงานได้ตามปกติ
ตรวจสอบอีกครั้ง:
หลังจากมีแบบจำลองแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานอีกครั้ง ทดสอบและปรับปรุงโครงสร้าง
มีปัญหา:
เมื่อสะพานไม่ทำงานตามที่ต้องการ ให้สงบสติอารมณ์และทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้เพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 8: ภาคผนวก
อ้างอิง
[1], [2] S. Johnson และ I. Wei, “Manual Guideline,” VG100 canvas, Sep 24, 2019.
[3] Qiu Tianyu, “Lab 2,” VG100 canvas, 30 ก.ย. 2019
แนะนำ:
ตะเกียงวิเศษ: 6 ขั้น
ตะเกียงวิเศษ: Christiaan Huygens ผู้บุกเบิกโปรเจ็กเตอร์ได้พัฒนาตะเกียงวิเศษซึ่งใช้กระจกเว้าเพื่อสะท้อนและควบคุมแสงของตะเกียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านแผ่นกระจกขนาดเล็กซึ่งเป็นภาพที่จะฉาย เขา ทำ
หุ่นยนต์ช้าง 6 ขั้น (มีรูปภาพ)
หุ่นยนต์ช้าง: ในปีแรกของมหาวิทยาลัย อาจารย์คนหนึ่งของฉันส่งหุ่นยนต์ของเขาไปสร้างความบันเทิงให้กับฝูงชนที่งาน Maker Faire ของไบรตัน และฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ควบคุมหุ่นยนต์ เด็กผู้ชายขึ้นมาและเอาของใส่มือก้ามปูหรือโดนปืนฉีดน้ำ
เครื่องวัด VU ขนาดใหญ่บนหลอดไส้ 220 โวลต์: 18 ขั้น (พร้อมรูปภาพ)
Big VU Meter บนหลอดไส้ 220 โวลต์: สวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ชมและผู้อ่านที่รัก วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวแสดงระดับเสียงของหลอดไส้ 220 โวลต์
แก้ว VU-meter: 21 ขั้น (มีรูปภาพ)
Glass VU-meter: คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้เฉพาะไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงการ Arduino ของคุณ? คุณไม่จำเป็นต้องมีกระดานสีน้ำเงินขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ได้ยาก! และยิ่งไปกว่านั้น: มันง่ายมาก! ฉันจะแสดงวิธีสร้าง PCB รอบ Arduino ของคุณ แต่
ตะเกียงจอมวายร้าย : 8 ขั้น (มีรูปภาพ)
ตะเกียงจอมวายร้ายที่ผิดปกติ: มีบางอย่างที่ขาดหายไปในการแข่งขันที่แปลกประหลาดนี้ นั่นคือเครื่องใช้ไฟฟ้า! ดังนั้นฉันจึงนำโคมไฟของคุณไปใช้อย่างผิดปกติเพื่อแปลงเป็นโคมไฟของคนร้าย ทีนี้ตะเกียงของวายร้ายคืออะไร คุณสามารถดูได้ในภาพยนตร์ของอาชญากรและ