牙签桥的制作过程,用25CM的绳子和50根竹签怎样做成一座桥
来源:整理 编辑:美酒知识 2024-08-03 10:34:35
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1,用25CM的绳子和50根竹签怎样做成一座桥
用竹签做桥墩,绳头系一根,余下的49跟在绳尾系在一起。
2,吸管桥怎么做
简单的说,三角形的结构是实际中最稳定的,那么利用折叠吸管和牙签做骨架,构建三角形框架来进行承重。便可解决问题。参考这个图片,是我玩的一个小游戏的。 
3,怎样用两张报纸做最坚硬的桥
我们原来纸桥比赛的时候,就是用比赛规定的纸,拿一跟细的棍子,越细越好,但要比你的纸长出一截,然后把棍子放在一头裹成一个卷筒样的,最后把棍子拔出来.
还有一种是要通过实验研究出来的,把那个卷筒中间留好多空隙,
这两种都是承受重量比较大的两种.后者可能更好一些. 
4,纸桥承重 一张A4纸四根吸管15根牙签
首先把纸一正一反折成搓衣板状的桥梁,A4纸的话大概三四个指头宽就好。然后把牙签填充在凹下去的缝里,拿贴纸封好,吸管贴在桥的背面你好!三角形是最有稳定性的, ↗↖↗↖↗↖ 这样的是承受能力最强的。(小学六年级上学期科学实验你做了没有啊)如有疑问,请追问。把四根吸管放在中间,做支持力。15根牙签放在两边。
5,用吸管和胶条怎样做成桥
<p>做成拱形<br>跨度小一点(如果允许的话多做几个桥墩)<br>用牙签穿插,标签纸固定吸管 </p> <p>吸管搭桥视频的网 <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fv.youku.com%2fv_show%2fid_xnja0njc1odg%3d.html" target="_blank">http://v.youku.com/v_show/id_xnja0njc1odg=.html</a></p>
6,手工制作桥的构思思路及过程
一、合龙方案构思
本桥合龙主要面临以下一些方面的困难:
(1)钢箱梁顶板昼夜温差达到25℃左右。
(2)顶底板温差大,顶底板温差在日间约为20℃左右。
(3)主跨跨度达628m,温度变化1℃将导致合龙间隙变化约8mm。
(4)合龙时合龙段与20号梁段间隙允许范围小,间隙一般在大于5mm时方可将合龙段吊进,而间隙如果大于20mm则无法保证快速良好的焊接。
(5)整个合龙工期要求紧,合龙段运到后必须在当夜完成合龙工作。
针对合龙难度大、精度要求高、合龙时间要求紧迫这一系列的问题,我们主要采取了以下一些措施来保证合龙:
(1)在南北塔20号斜拉索张拉完成后,于江侧20号梁段设置水箱以模拟合龙段吊装重量,在此基础上调整两侧的高程,在合龙段起吊时逐步放掉水箱内的水。这样可保护合龙段起吊过程中钢箱梁两个悬臂端的稳定。
(2)在标高调整完成后设置合龙桁架,该桁架两端分别固定在20号梁段腹板外侧,该支架不承受轴向力,仅承受弯矩及剪力。在采用合龙桁架后,可以保证钢箱梁两个悬臂端变形同步协调。这样在整个合龙过程中我们仅需要关心合龙间隙的变化。
(3)在标高调整好合龙桁架连接完成后进行24h连续观测,以确定温度变化与合龙间隙的关系。
(4)根据观测结果选择温度变化比较缓和的夜间时段作为合龙时段,并确定合龙段长度。合龙时段内温度随时间缓慢下降,作业条件好,所以合龙工序是以温度下降为顺序的。
(5)在合龙段顶底板设置合龙段加强件,在合龙段吊进后迅速锁定加强件及合龙桁架,使其承受日出之前由于温度变化而产生的较小的轴向力,以保证合龙段在焊接过程中焊缝间隙不发生变化。
(6)在日出之前完成合龙段的主腹板等刚度较大部位的焊接工作并解除塔下纵向及竖向约束,以避免合龙桁架及加强件承受由于日照温度变化而产生的较大的轴向力。
二、合龙方案实施关键技术
1.合龙桁架及合龙段加强件的设计
合龙桁架位于箱梁竖腹板的外侧,不影响合龙段吊进的位置上。合龙桁架主要目的是保证南北江侧20号梁段在合龙过程中的变形协调及在合龙段焊接过程中承受部分由温度产生的轴向力。合龙桁架安装好后要经历数个白天的强烈日照,日照产生很大的体系升温及箱梁顶板升温。由于竖腹板外侧空间有限,故不可能设置很强大的构件。为了避免由于升温产生的巨大的轴向力,将该构件与20号梁段的连接在合龙段匹配前设计为不传递轴向力的连接。根据这种思路,最后设计出来的合龙桁架仅由每侧4根C28b的槽钢组成。
合龙段加强件位于合龙段及20号块顶底板,该加强件通过拼接板采用高强螺栓连接。其作用是保证合龙段吊进后通过锁定加强件来阻止合龙间隙的进一步变化,以便于合龙段的焊接,加强件需要抵抗夜间温度变化产生的轴向力。
在设计时考虑了三种工况来进行上述合龙辅助构件的计算:①主塔临时约束未解除前,合龙桁架承受日照升温。日照升温按体系升温20℃、顶板升温50℃考虑。若该工况合龙桁架与竖腹板固接,则合龙桁架将变得很庞大,而且塔下应力也难以通过;②主塔临时约束未解除前,合龙桁架与合龙段加强件共同承受体系降温8℃,此时合龙桁架承受轴向力。该工况主要模拟合龙段匹配完成后主腹板焊接完成前的夜间温度变化。在该工况下合龙间隙变化计算仅为2.6mm,可满足焊接要求;③主塔临时约束解除后,合龙桁架与合龙段加强件承受日照升温。该工况偏于安全地不考虑合龙段已焊接好的主腹板参与受力。
在合龙过程中,该组合龙辅助构件工作良好,确保了合龙段吊入并在匹配过程中两侧悬臂端变形协同,并保证了在焊接过程中焊缝宽度不会随温度的降低而扩大。在主塔临时约束解除后,该组辅助构件亦经历了白天日照的考验。
2.24h连续观测
为了掌握一天内温度变化及合龙间隙变化规律,在合龙前安排了24h的连续观测。观测频率一般为20:00——8:00为半小时一次,其余时段为一小时一次。温度测量采用三种手段:①采用温度计测量大气温度;②采用点温计测量钢箱梁温度;③采用埋置于15号梁段的22个温度应力测点测量钢箱梁温度。合龙间隙测量在钢箱梁上共布置了17个测点以测量顶底板及腹板的合龙间隙,采用了两组人员同步测量。
通过24h连续观测,我们发现:①钢箱梁顶底板合龙间隙与顶底板温度有着很好的同步关系。②从 20:00到凌晨 5:00这个时段,温度均处于缓慢下降阶段,每小时温度变化梯度小于2.1℃,而且顶底板温差小于1℃。在该时段内合龙间隙约减小4.4cm,顶底板间隙差小于5mm,而且均为底板间隙稍大于或等于顶板间隙,这有利于合龙段的吊进。由于最大可焊间隙可以达到2.5cm,故该选择该时段作为合龙时段内焊缝的最大间隙在4.4/2=2.2cm内,这样,在合龙时段的大部分时间间隙可以满足焊接的要求。布丢法忠牲倔妇/////////////////现在好像都在用这个,效果还不错,分享给大家!
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