Arcata Hostel mechanical munchy-maker/fr

| Taper | Mixeur à vélo Appareils mécaniques à pédales |
|---|---|
| Auteurs | |
| Statut | |
| Années | |
| Fait | Oui |
| Licence matérielle | CERN-OHL-S |
|---|---|
| Certifications | Début de la certification OSHWA |
Le « Munchy-Maker Mécanique » est un vélo mécanique qui transforme la force des jambes en rotation mécanique et génère de l'énergie pour alimenter un appareil de cuisine, comme un mixeur. Son fonctionnement est simple : lorsque l'utilisateur pédale, la manivelle entraîne la roue avant grâce à une transmission par chaîne. Cette roue est en contact avec un arbre cannelé qui convertit le mouvement circulaire vertical en mouvement horizontal. Le frottement produit par la roue en rotation actionne ensuite la lame du mixeur. Ce dispositif permet de réaliser diverses préparations mixées selon les envies.
de l'arrière-plan
L'auberge Samoa Hostel est située à Samoa, en Californie. La rénovation du deuxième étage est prévue pour l'été 2011. L'aménagement se fera dans un esprit durable et respectueux de l'histoire. Ce projet vise à construire un vélo mécanique permettant aux visiteurs de Samoa Hostel de découvrir comment produire de l'énergie renouvelable . Ce vélo sera installé dans la cuisine. Comme les visiteurs apporteront leur propre nourriture, nous avons souhaité leur offrir la possibilité de s'initier au développement durable tout en s'amusant et en préparant de délicieux repas grâce au pédalage.
Le « Mechanical Munchy-Maker » a été conçu par des étudiants de Cal Poly Humboldt inscrits au cours Engr205 . Le client de ce projet est le Samoa Hostel, en partenariat avec Danco Builders et le Humboldt Bay Center for Sustainable Living .
Critères
Afin de déterminer la meilleure solution parmi les solutions alternatives, l'équipe de Samoa Solutions a utilisé la méthode Delphi. Les critères ont été listés et pondérés individuellement par les membres de l'équipe, sur une échelle de 1 à 10. 1 correspondait au critère le moins important et 10 au plus important. L'équipe s'est ensuite accordée un consensus sur la pondération des critères, présentée dans le tableau 1 .
Le tableau 1 présente le processus d'attribution des scores à chaque critère, basé sur l'évaluation individuelle de l'importance de ce critère pour la conception finale. Les scores ont été attribués individuellement par chaque membre et la moyenne des scores individuels est représentée par le poids moyen.
| Le tableau 1 présente les scores attribués à chaque critère | ||
| Critères | Description | Poids |
|---|---|---|
| utilisabilité | La facilité d'utilisation du design et son adéquation aux besoins et exigences des utilisateurs | 10.0 |
| Sécurité | L'absence de risques, de blessures et d'accidents | 10.0 |
| Coût | Le montant d'argent nécessaire à l'achat des matériaux pour construire le vélo est limité à 200 $ pour ce projet. | 9.0 |
| Durabilité | La capacité de jouer pendant plus de deux ans | 9.0 |
| Temps de maintenance | Temps nécessaire pour maintenir le vélo en bon état de fonctionnement | 8.0 |
| Multifonction | La capacité d'effectuer plus d'une fonction | 5.0 |
| Esthétique | Aspect superficiel du design | 5.0 |
finale du design
Le mixeur mécanique est fabriqué à partir d'un vélo d'exercice Schwinn de 1982. Le mixeur est fixé à un socle et relié à un système d'entraînement par friction. Ce système est positionné sur le volant d'inertie du vélo, ce qui permet au mixeur d'être devant l'utilisateur pour une meilleure maniabilité pendant le pédalage.
- Le schéma électronique du fabricant mécanique de grignotage
- Illustration de la liaison entre la transmission par friction et le volant d'inertie
Plus le poids du mixeur augmente, plus il devient difficile de pédaler, ce qui permet à l'utilisateur de faire un bon exercice physique et de mieux comprendre l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un tel appareil. La position de la transmission par friction sur le volant d'inertie assure une friction maximale entre les deux roues. L'extension rotative de la transmission par friction s'emboîte parfaitement dans le logement du mixeur et entraîne les lames en rotation avec le volant d'inertie.
Coûts
Les coûts de mise en œuvre correspondent à la somme des matériaux nécessaires à la réalisation de la solution. Comme indiqué dans le tableau 2, nous avons dépensé 108,43 $ au total pour les matériaux de notre projet. Ce même tableau comprend une colonne relative aux coûts potentiels, qui détaille les prix que l'on aurait dû prévoir pour les articles que nous avons pu obtenir gratuitement. Le total de ces coûts potentiels s'élève à 516,43 $.
| Le tableau 2 comprend tous les matériaux et les coûts de construction du Machine à friandises mécanique. | ||
| Matériel | Notre coût ($) | Coût potentiel ($) |
|---|---|---|
| vélo d'appartement | 30,00 | 140,00 |
| Vélo de route | 20,00 | 75,00 |
| Mixer | 18h00 | 35,00 |
| Barre d'armature de 4 pieds | 5,96 | 5,96 |
| Moyeux de vélo | 0,00 | 26.00 |
| Planche de 1 pi x 4 pi | 10.09 | 10.09 |
| Aide de cuisine | 0,00 | 200,00 |
| Rallonge à cliquet 3/8" | 10.48 | 10.48 |
| œillets en caoutchouc | 7,58 | 7,58 |
| vis | 4,33 | 4,33 |
| vis | 1,99 | 1,99 |
| Coût total | 108,43 | 516,43 |
les résultats des tests
Lors des essais, il est apparu nécessaire de fixer solidement la transmission par friction au volant moteur afin d'optimiser le transfert de friction et de force. La protection en verre flexible ajoutée autour du mécanisme de transmission renforce la sécurité des personnes présentes.
Discussion et prochaine étape
La machine à grignoter mécanique fonctionne grâce à un système d'entraînement par friction. Cette friction génère beaucoup de vibrations et de bruit. Il serait possible d'ajuster le volant d'inertie et la partie de l'entraînement en contact avec celui-ci, afin que l'entraînement s'emboîte dans le volant comme une dent.
Démonstration vidéo
| Auteurs | |
|---|---|
| Licence | CC-BY-SA-3.0 |
| Organisations | HBCSL |
| Citer comme | Gordana Ilic , Dillon Wilke , Joshua Alexander (2010–2025). « Machine à grignoter mécanique de l'auberge d'Arcata » . Appropedia . Consulté le 26 février 2026 . |
