Krahn 2 AACP: Unterschied zwischen den Versionen
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− | Wir haben uns überlegt, dass sich die Strohhalme kreuzen, damit sich die Kräfte gegeseitig aufheben. Dies geschieht, weil die Kräfte, einmal die nach unten drücken und die nach oben drücken ( in der Zeichnung mit Pfeilen dargestellt), gegeneinander wirken ( das sieht man daran, dass die Pfeile meist gegeneinander ausgerichtet sind). Dadurch werden sie aufgehoben | + | Wir haben uns überlegt, dass sich die Strohhalme kreuzen, damit sich die Kräfte gegeseitig aufheben. Dies geschieht, weil die Kräfte, einmal die nach unten drücken und die nach oben drücken ( in der Zeichnung mit Pfeilen dargestellt), gegeneinander wirken ( das sieht man daran, dass die Pfeile meist gegeneinander ausgerichtet sind). Dadurch werden sie aufgehoben und die einzelnen Stockwerkedes Krans brechen nicht zusammen. |
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'''''Rechnung zur Tragekraft des später fertigen Krans:''' | '''''Rechnung zur Tragekraft des später fertigen Krans:''' |
Version vom 2. Februar 2012, 13:56 Uhr
Konzept zum Kranbau von Asena, Angelina, Clara & Priska
Materialien:
- kurze, dickere Strohalme ohne Knick
- Strohalme mit Knick
- Holzplatte
- Pappdeckel
- Tesafilm
- Heißklebepistole
Inspiration:
Skizze Vorderseite:
Wir haben uns überlegt, dass sich die Strohhalme kreuzen, damit sich die Kräfte gegeseitig aufheben. Dies geschieht, weil die Kräfte, einmal die nach unten drücken und die nach oben drücken ( in der Zeichnung mit Pfeilen dargestellt), gegeneinander wirken ( das sieht man daran, dass die Pfeile meist gegeneinander ausgerichtet sind). Dadurch werden sie aufgehoben und die einzelnen Stockwerkedes Krans brechen nicht zusammen.
Rechnung zur Tragekraft des später fertigen Krans:
70cm lang ist der Fuß des Krans, 50cm der Tragarm.
F1 (Lastarm 1-Kraft): 10N F2(Lastarm 2-Kraft): ? r1(Länge der Lastarme): 50cm r2: 40 cm
-> Um das Ergebnis rauszubekommen, wie viel F2 tragen kann, haben wir die Länge und Kraft des Lastarms gefunden.
Formel: F1 * r1=F2*r2
Einsetzen der Längen: 10N*50cm=F2*40cm
F2 = 10*50/40 = 500/40
Ergebnis: F2=12,5N
Somit kann unser Kran eine Kraft von 12,5 Newton tragen!