🌘 Mecanum輪 - 維基百科
➤ Mecanum輪的使用和設計
https://en.wikipedia.org/wiki/Mecanum_wheel
Mecanum輪是一種適用於陸地車輛、能在任何方向移動的全方位輪。它由一系列45°角度設置的橡膠外圍滾輪組成。每個輪子可以獨立驅動,移動方向取決於每個輪子相對於其他輪子的驅動方向。應用包括需要極其緊湊操控的鏑木車、自主機器人和輪椅。
+ 這篇文章幫助理解了Mecanum輪的功能和應用,對於機械工程領域的介紹很有價值。
+ 瞭解Mecanum輪如何實現車輛在任何方向移動後,我對其靈活性和應用範圍有了更深入的瞭解。
#機械工程
Mecanum wheel - Wikipedia

🌗 標題: 拉加多學院 - 評論 - 福特的第一個引擎
➤ 拉加多學院對福特第一臺1893年廚房水池式發動機的訪問
https://sites.google.com/site/lagadoacademy/machining---lathes-mills-etc/review---ford-s-first-engine
這是有關福特的第一個引擎的評論,介紹了引擎的展示和相關連結。
+ 這篇文章很有趣,讀完後我想更瞭解有關這臺引擎和展覽會。
+ 感謝作者分享他對博物館展品的看法和相關資訊。
#機械工程
Academy of Lagado - Review - Ford's First Engine

[June 7, 2019 - start of page] [June 16, 2019 - updates] [June 22, 2019 - first draft completed]

🌘 機械式月球登陸器 - chrisfenton.com
➤ 製作機械式月球登陸遊戲的過程
http://www.chrisfenton.com/electromechanical-lunar-lander/
該專案是為了在2016年紐約市Resistor互動展覽上展示機械式月球登陸遊戲。製作者使用了紙漿製作出類似月球的外觀,並使用arduino等電子元件來創造與原始街機遊戲相似的效果。
+ 這個製作過程真的很有趣,看來製作者在用心製作的同時,還加入了相當多的創意元素。
+ 可以感受到製作者對於舊遊戲的熱愛,並且將其重新演繹得相當吸引人。
#製作 #機械工程 #遊戲
Electromechanical Lunar Lander – chrisfenton.com

🌘 構建 Oxikit O2 濃縮器(第二部分)
➤ 使用 Arduino 控制 Oxikit O2 濃縮器的過程
https://www.nickpoole.me/2024/06/01/building-an-oxikit-o2-concentrator-part-2/
作者 Nick Poole 在文章中分享了構建 Oxikit O2 濃縮器的過程,包括組裝氧氣濃縮器、搭建控制電路以及程式編寫等。
+ 這篇文章對於 DIY 愛好者來說非常有用,詳細地介紹了構建濃縮器的過程及所需的電子組件。
+ 文章中提到的操控方法以及控制電路的設計相當實用,對於有興趣製作類似產品的人來說會有所啟發。
#操作 #DIY #機械工程
Building an Oxikit O2 Concentrator (Part 2)

Assuming Control

Nick Poole
🌘 日本動漫機器人的等量或異量尺寸?-《怪咖學研究期刊》
➤ 日本動漫機器人的機械工程觀察
https://jgeekstudies.org/2024/04/26/are-japanese-anime-robots-isometric-or-allometric/
日本動漫中的機器人分為超級機器人和真實機器人兩類,從機械工程的角度來看,它們有著明顯的差異。超級機器人通常由瘋狂的科學家或工程師創造,而真實機器人則更加強調現實主義,由政府或大型企業開發。研究探討了日本動漫機器人的尺寸和質量之間是否存在任何關係,以及它們是等量還是異量的。
+ 這篇文章很有趣,解釋了動漫中機器人的不同類型和設計特點。
+ 從機械工程的角度來看動漫機器人,這是一個新穎的研究方向,引人入勝。
#日本動漫 #機械工程 #機器人
Are Japanese anime robots isometric or allometric?

Sangjin Ryu1 & Kiyotaka Obunai2 1Department of Mechanical and Materials Engineering, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, USA. 2Department of Mechanical and Systems Engineering, Doshish…

Journal of Geek Studies
🌘 如何在沒有外部能源的情況下跑得更快50% | 科學進展
➤ 科技創新可能使下一代跑鞋提供前所未有的運動能力
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aay1950
科技創新可能使下一代跑鞋提供前所未有的運動能力。但是,一雙跑鞋如何在不提供外部能源的情況下增加運動速度呢?研究發現,使用一種類似彈射器的外骨骼裝置,可以使跑步的最高速度增加50%以上,而不需要外部能源。這一發現揭示了通過無動力的機器人外骨骼裝置對人體性能進行增強的潛力。這一結果可能導致為運動、救援行動和執法機構開發的新一代增強裝置,從中人類可以受益於增加的運動速度。
+ 這項研究結果非常令人興奮,對於運動員和救援人員來說,這種增強裝置將是一個巨大的突破。
+ 這項研究可能對未來的運動科技產品開發產生重大影響,我們可以期待更多創新和突破。
#運動科學 #機械工程