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完全的2007
实例折叠臂灯
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第三世界臂灯 2007 年款

这种新型可调节第三世界臂灯支架配有一根绳索,用于将平行四边形结构保持在稳定位置。此外,新支架还配有一个平衡物或配重物,可以沿着支架推动并围绕支架转动,并通过绳索连接到最长臂的突出部分。最长臂的突出部分的移动不受止动件的限制。

铰接点最好受到摩擦和/或最好配备螺母和螺栓,以使平行四边形结构的调节更加牢固。否则,平行四边形结构的调节会太弱,这是不理想的。

这种新型支架的特点是平行四边形结构,可以绕垂直轴转动,其中支点靠近平行四边形结构在标准件上的铰接点。与较低的位置相比,这给转轴带来的压力更小。重量的位置非常靠近地面,这使得新型支架比已知支架更稳定。

木质材料制作成本比较低,而且木质材料的绝缘性比较好。

臂灯的其他名称有:可调节臂灯、角度灯、建筑师灯、铰接臂灯、台灯、浮动臂灯、雅各布·雅各布森灯、摇臂灯、可旋转臂灯、臂系统灯、任务灯、多向灯、重力平衡灯

大臂灯的其他名称有:最大灯、轻型长臂灯、最大伸展臂灯、

第三世界臂灯动画.gif

已知平衡系统的缺点

金属灯触电

建筑形状的缺点。

  • 与之相匹配的狭窄开口可能会夹住人类的手指。
  • 摆动的平衡器可能很危险
  • 臂的垂直运动受到两个挡块的限制
  • 重心高。
  • 总重量较高。
  • 这使得支架不太稳定。
  • 有些灯需要夹在桌子等物体上才能稳定
  • 有些金属灯需要弹簧。
  • 弹簧很难买到而且价格昂贵,弹簧可能会夹住使用者的皮肤或头发。
  • 弹簧很难清洗。
  • 弹簧会产生不必要的噪音。
  • 弹簧的拉伸长度有限。
  • 支架的垂直运动受到限制。
  • 底座承受较大的弯矩力。
  • 建筑需要更坚固、更重
  • 支架不太稳定。

金属材料的缺点

  • 零件形状复杂
  • 这种金属很难用简单的工具来成型。
  • 这种金属很难用简单的工具来修复。
  • 金属导电。
  • 金属可能有锋利的边缘。
  • 锋利的边缘可能会割断电线。
  • 锋利的边缘可能会割伤人。

木制灯架的优点

结构形状的优点。乍一看,世界臂灯看起来很奇怪,但从技术上看,这种模型有很多优点。

  • 构造尽可能简单,并且不会影响质量和易用性。
  • 平衡重物使支架保持稳定,并使平行四边形保持平衡。
  • 平衡物可以是电池或者其他物体。
  • 此支架可折叠起来方便运输。
  • 手臂调节起来很顺畅。
  • 可以举起更重的重量,并且相对于总重量来说手臂可以更长。
  • 动作位置不受限制。
  • 重心低。
  • 支架很稳定。
  • 支架不需要沉重的脚
  • 脚不需要非常水平的表面
  • 与带有重脚的弹簧灯相比,总重量非常低。

木质材料的优点

  • 木材易于塑形,使用简单的工具即可修复
  • 木材很容易找到
  • 木材不导电。
  • 木材的边缘不太锋利。

测量

它是如何工作的/物理基础

维基百科:经典力学

我们用以下方程来定义转向效应:

力矩 = 力 × 与枢轴的垂直距离

由于力的单位是牛顿 (N),距离的单位是米 (m),所以力矩的单位是牛顿米 (Nm)。

力矩可以以两种方式作用:顺时针或逆时针。力×距离=力矩=力×距离1Kg = 10 (N) 牛顿

力量×距离+力量×距离=片刻=力量×距离
牛顿(N)×米(m)牛顿(N)×米(m)=牛顿米 (Nm)=牛顿(N)×米(m)
重量

灯头

距离

灯头

重量

手臂

距离

中臂

枢轴上距离

平衡

重量

平衡

高覆盖范围四 否×1 米二 否×0.5 米=5(牛米)=0.125米×四十 氮
长距离四 否×1.5 米二 否×0.75米=7.5(牛米)=0.187米×四十 氮
抵达四 否×1.4 米二 否×0.70米=7(牛米)=0.175米×四十 氮
低覆盖范围四 否×900米二 否×0.45米=4.5(牛米)=0.112米×四十 氮
使用的工具

制作平衡架的工具

山毛榉木
  • (手工制作)木工车床或木工刀。参见[[Wikipedia:木工车床]
  • 木锉
  • 锋利的刀子
  • 各种尺寸的螺丝刀
  • 手钻
  • 锤子
  • 手用木锯
  • 金属锯钢锯.gif
  • 胶水
  • 测量工具
  • 使用不同尺寸的钻头支撑和钻头或进行钻孔
  • 砂纸

制作平衡架的木头

有一些小部分木材带有树图标,请使用不易裂开的木材。

木材如:

http://en.wikipedia.org/wiki/山毛榉木

橡胶树木,

这些部件可以使用优质胶合板

胶合板

http://en.wikipedia.org/wiki/桦木胶合板

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