跷跷板论文Word格式.docx

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跷跷板论文Word格式.docx

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跷跷板论文Word格式.docx

在狗狗灵敏赛里,跷跷板通常会设成不平衡使得参赛犬只在其上走过时,总是会以同一方降下地面。

跷跷板除了可以供儿童玩乐外,亦可作为在特技表演的工具。

而日常生活里,则可作为机械工具,这是因为跷跷板用了杠杆原理。

1.1.2跷跷板原理

跷跷板原理是利用杠杆原理,人对跷跷板的压力是动力和阻力,人到跷跷板的固定点的距离分别是力臂。

重力加速度导致一上一下,高者重力加速度要大于低者,所以高者下降,同时在杠杆原理作用下将低者翘起来,如此循环。

1.1.3人们对跷跷板喜好的调研与分析

不同的人对跷跷板的喜爱都有不同的看法。

跷跷板在造型和颜色中也可以千变万化,跷跷板设计便赋予了跷跷板变幻之彩,而传统意义上的跷跷板概念正在远离。

跷跷板不再仅仅是一项简单的健身娱乐设施。

追求时尚前卫的达人们

在形式上,由普通的木板到跷跷板,由平行格子到几何切割;

在原料上,由单一实木到新型材料的组合;

在颜色上,由沉稳到活泼;

普通木板、跷跷板屡屡蜕变,新型产品也让人眼前一亮!

这是时尚达人喜爱的一个发展趋势,他们喜爱的是那些超凡脱俗、彰显个性的跷跷板!

安稳注重美的人们

对于这类人群来说,毫无疑问跷跷板除了具备基本的娱乐的功能之外,还得具有审美的作用,那样对于他们来说,跷跷板才实现了它的价值。

2.1人体的平均尺寸

依据以人为中心,“为人而设计”的原则,运用人体测量、生理、心理计测等方法,研究人体的结构功能、心理等方面与室外空间环境的合理协调关系,创造出适合人活动需求的活动空间。

人体空间的构成主要包括以下三个方面:

一、体积

所谓体积,就是人体活动的三维范围。

这个范围将根据研究对象的国籍、生活的区域、以及个人的民族、生活习惯的不同而各异。

所以,人体工程学在设计实践中经常采用的数据都是平均值,此外还向设计人员提供相关的偏差值,以供余量的设计参考。

二、位置

所谓位置,是指人体在室外空间中的相对“静点”。

个体与群体在不同的空间的活动中,总会趋向一个相对的空间“静点”,以此来表示人与人之间的空间位置和心理距离等,它主要取决于视觉定位。

同样它也根据人的生活、工作和活动所要求的不同环境空间,而表现在设计中将是一个弹性的指数。

三、方向

所谓方向,是指人在空间中的“动向”。

这种动向受生理、心理以及空间环境的制约。

这种动向体现人对室内空间使用功能的规划和需求。

如:

人在黑暗中具有趋光性的表现,而在休息室则就有背光的行为趋势。

人体基本尺度

人体基本尺度是人体工程学研究的最基本的数据之一。

它主要以人体构造的基本尺寸(又称为人体结构尺寸,主要是指人体的静态尺寸。

身高、坐高、肩宽、臀宽、手臂长度等)为依据,在于通过研究人体对环境中各种物理、化学因素的反应和适应力,分析环境因素生理、心理以及工作效率的影响程序,确定人在生活、生产和活动中所处的各种环境的舒适范围和安全限度,所进行的系统数据比较与分析结果的反映。

它也因国家、地域、民族、生活习惯等的不同而存在较大的差异(见表)。

日本市民男性的身高平均值为1651mm,美国市民男性身高平均值为1755mm。

我国不同地区人体各部分平均尺寸(mm)表

编号

部位

较高人体地区

(冀、鲁、辽)

中等人体地区

(长江三角洲)

较低人体地区

(四川)

A人体高度

1690

1580

1670

1560

1630

1530

B肩宽度

420

387

415

397

414

385

C肩峰至头顶高度

293

285

291

282

269

D正立时眼的高度

1513

1474

1547

1443

1512

1420

E正坐时眼的高度

F胸廓前后径

G上臂长度

H前臂长度

1203

200

308

238

1140

220

1181

201

310

238

1110

203

293

220

1144

205

307

245

1078

289

I手长度

J肩峰高度

K1/2上个骼展开全长

L上身高长

196

1397

869

600

184

1295

795

561

192

1379

843

586

178

1278

787

546

190

1345

848

565

1261

791

524

M臀部宽度

N肚脐高度

O指尖到地面高度

P上腿长度

992

633

415

948

612

395

309

983

616

409

319

925

590

379

311

980

606

403

320

920

575

378

Q下腿长度

R脚高度

S坐高

T腓骨高度

397

68

893

373

63

846

390

392

877

407

369

67

825

328

391

350

402

365

65

793

382

U大腿水平长度

V肘下尺寸

450

243

435

240

445

239

425

230

443

422

216

一般翘翘板尺寸的设计,随着要求的不同,其尺寸的大小,也不一样。

我们常见的跷跷板,其尺寸一般为2400×

500×

900mm。

使用方法:

两人分别坐于座板上,双手紧握扶手,腰部用力使主梁振荡,可锻炼身全综合机能及平衡意识。

针对其使用的方法,尺寸的大小只要能过满足人们一般的娱乐操作即可。

像儿童玩的跷跷板其外形尺寸为2100×

400×

600mm。

较一般的而言,小了一点。

因此,如果要设计出符合大多数人适合的尺寸,则要参考上面的人均尺寸进行相关的设计。

2.3总结分析

现代人们的玩乐跷跷板所用的的空间,导致了跷跷板尺寸的大小是不同的。

比如,有的时候父母会和孩子一起玩跷跷板,那时,普通尺寸的跷跷板和坐垫就无法满足了,因此设计一个能够满足不同情况的跷跷板还是很有必要的!

3.1材料的选择

木材

因为木材的具有以下的主要物理性质,所以在跷跷板的材料选择上具有很高的普及:

①密度

指单位体积木材的重量。

木材的重量和体积均受含水率影响。

木材试样的烘干重量与其饱和水分时的体积.烘干后的体积及炉干时的体积之比,分别称为基本密度.绝干密度及炉干密度。

木材在气干后的重量与气干后的体积之比,称为木材的气干密度。

木材密度随树种而异。

大多数木材的气干密度约为0.3~0.9克/厘米3。

密度大的木材,其力学强度一般较高。

②木材含水率

指木材中水重占烘干木材重的百分数。

木材中的水分可分两部分,一部分存在于木材细胞胞壁内,称为吸附水;

另一部分存在于细胞腔和细胞间隙之间,称为自由水(游离水)。

当吸附水达到饱和而尚无自由水时,称为纤维饱和点。

木材的纤维饱和点因树种而有差异,约在23~33%之间。

当含水率大于纤维饱和点时,水分对木材性质的影响很小。

③胀缩性

木材吸收水分后体积膨胀,丧失水分则收缩。

木材自纤维饱和点到炉干的干缩率,顺纹方向约为0.1%,径向约为3~6%,弦向约为6~12%。

径向和弦向干缩率的不同是木材产生裂缝和翘曲的主要原因。

塑料

塑料在跷跷板中的应用还是比较广泛的,主要是它拥有以下的一些优点,所以还是被不少人所喜爱的:

1、大部分塑料的抗腐蚀能力强,不与酸、碱反应。

  

2、塑料制造成本低。

3、耐用、防水、质轻。

4、容易被塑制成不同形状。

5、是良好的绝缘体。

6、可以制成形状、颜色优美的产品。

不锈钢

(一)强度(抗拉强度、屈服强度)

不锈钢的强度是由各种因素不确定,但最重要的和最基本的因素是其中添加的不同化学因素,主要是金属元素。

不同类型的不锈钢由于其化学成分的差异,就有不同的强度特性。

(二)蠕变强度

由于外力的作用随时间的增加而发生变形的现象称之为蠕变。

在一定温度下特别是在高温下、载荷越大则发生蠕变的速度越快;

在一定载荷下,温度越高和时间越长则发生蠕变的可能性越大。

与此相反,温度越低蠕变速度越慢,在低至一定温度时蠕变就不成问题了。

这个最低温度依钢种而异,一般来说纯铁在330℃左右,而不锈钢则因己采取各种措施进行了强化,所以该温度是550℃以上。

和其他钢一样,熔炼方式、脱氧方法、凝固方法、热处理和加工等对不锈钢的蠕变特性有很大的影响。

据介绍,在美国进行的对18-8不锈钢进行蠕变强度试验表明,取自同一钢锭同一部位的试料的蠕变断裂时间的标准今偏差是平均值的约11%,而取自不同钢锭的上、中、下不同部位的试料的标准偏差与平均值相差则达到两倍之多。

又据在德国进行的试验结果表明,在10的5次幂h时间下0Cr18Ni11Nb钢的强度为小于49MPa至118MPa,散差很大。

(三)疲劳强度

高温疲劳是指材料在高温下由于周期反复变化着的应力的作用而发生损伤至断裂的过程。

对其进行的研究结果表明,在某一高温下,10的8次幂次高温疲劳强度是该温度下高温抗拉强度的1/2。

热疲劳是指在进行加热(膨胀)和冷却(收缩)的过程中,当温度发生变化和受到来自外部的约束力时,在材料的内部相应于其本身的膨胀和收缩变形产生应力,并使材料发生损伤。

当快速地反复加热和冷却时其应力就具冲击性,所产生的应力与通常情况相比更大,此时有的材料呈脆性破坏。

这种现象被称之为絷冲击。

热疲劳和热冲击是有着相似之处的现象,但前者主要伴随大的塑性应变,而后者的破坏主要是脆性破坏。

不锈钢的成分和热处理条件对高温疲劳强度有影响。

特别是当碳的含量增加时高温疲劳强度明显提高,固溶热处理温度也有显著的影响。

一般来说铁素体型不锈钢具有良好的热疲劳性能。

在奥氏体不锈钢中,高硅的且在高温下具有良好的延伸性的牌号有着良好的热疲劳性能。

热膨胀系数越小、在同一

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