Fysikk som byggmester

Vanligvis trenger man spiker, bolter, sveising eller sterkt tau for å binde en bro sammen. I en Leonardo-bro er det faktisk tyngdekraften som gjør jobben! Når pinnene er foldet sammen og broen reiser seg, vil dens egen vekt og vekten av alt vi legger på den, presse pinnene hardt mot hverandre. Dette presset skaper enorm friksjon i sammenføyningene, noe som gjør at pinnene rett og slett klemmer seg fast i, og låser hverandre på plass. Det kule er at inntil et visst punkt vil broen bare bli strammere og mer stabil jo mer vekt du legger på den! Dette kalles en selvbærende struktur.

Bueformens hemmelighet

Hvis du legger en flat planke over en bekk og stiller deg på midten, vil den fort begynne å bøye seg. Men som du ser, reiser Leonardo-broen seg oppover i en bue. Hvorfor er det smart? Når en bro buer oppover, omdanner den vekten som trykker nedover, til en kraft som dytter sidelengs og nedover langs hele buen, helt til kraften ender i bakken på begge sider. I fysikken kalles dette for kompresjon (sammenpressing). Siden bambusen i grillpinnene tåler å bli presset sammen mye bedre enn det tåler å bli bøyd, blir broen utrolig sterk i forhold til hvor lite materiale vi har brukt.

Da Vinci møter 3D-print

I tradisjonelle modeller av denne broen bruker man ofte hakk i treverket eller binder pinnene sammen med hyssing og tau for å få dem til å holde seg i ro mens man bygger. Det kan være ganske vanskelig. I vår 3D-metode har vi droppet hyssingen og heller brukt CAD til å lage tre små 3D-printede deler. En oval, en sirkel og et vinkel-ledd. Disse nye byggeklossene holder orden på sammenføyningene og tverrliggerne for oss. På den måten blir det enklere å sette sammen broen, slik at vi heller kan fokusere på den spennende fysikken og teste hvor mye vekt broen egentlig tåler!

Visste du at Leonardo da Vinci tegnet en bro som holder seg oppe av seg selv? Vi har laget en moderne versjon av den berømte broen med grillpinner, CAD-tegnede og 3D-printede ledd. Bli med og oppdag hvordan noen få grillpinner kan bære overraskende mye vekt!

Den selvbærende broen: Da Vinci møter 3D-print

I dette eksperimentet :

Lysinstallasjon av LED-lys over et klasserom, med et stort svart tavle og klasseromsromsmøbler.

Matematikk

Geometri

Den selvbærende broen: Da Vinci møter 3D-print

Byggteknikk

Noen tynne trepinner som er festet sammen med svarte gummibånd

Vi har laget en enkel moderne versjon av den kjente broen med grillpinner og våre 3D-printede ledd. Bli med og oppdag hvordan noen få grillpinner kan bære overraskende mye vekt!

Da Vinci møter CAD og 3D-print

I tradisjonelle modeller av denne broen bruker man ofte hakk i treverket eller binder pinnene sammen med hyssing og tau. Det kan være vanskelig. I vår versjon har vi heller brukt CAD til å lage tre små 3D-printede deler. På den måten blir det enklere å sette sammen broen, slik at vi heller kan fokusere på den spennende fysikken og teste hvor mye vekt broen tåler!

I dette eksperimentet :

Et matematisk symbolvalg med pluss, minus, gang og delingssymboler rundt bokstaven M i midten, på svart bakgrunn.

Matamatikk

En svart og hvit logo med en sirkel og geometriske former, inkludert en trekant.

Geometri

Et geometrisk mønster med oransje, hvite og svarte trekanter og linjer, dannet i et sirkulært design.

Byggteknikk

For mer info, se nettsiden på pc


Neste fase:

Hvordan bør et test-oppsett se ut, og fungere, for å kunne gjøre disse to tingene samtidig? :

Gjøre det mulig for broen å bære mest mulig vekt ved å fordele belastningen best mulig.

Gjøre broen strammere under belasting, inntil vi når bristepunktet.

Test-oppsettet er nå under utvikling.