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本帖最后由 laodongbeiren 于 2011-6-20 11:06 编辑 x2 z& ^5 J4 @% I9 e9 b! b ) i# X" Z5 \$ ^2 M& ~自行车为什么能平衡地前进呢?这看似无比简单。) L d( m& J# Y) h$ Q" e7 V 车头是大部分人调整自行车的工具。骑自行车时,人们会随时调整车头,一旦车子看着要往某边倾斜,我们便会调整车头让其重新回到轨道上来。3 O+ L3 v8 M5 V% w9 J 3 e& K9 S, C2 |& V& n* T 但也有人可以潇洒地不扶车把骑车,他们利用身体的倾斜度调整来控制自行车的平衡。" p" u( {$ H( u4 T 5 Z3 A* Z1 `6 ^7 j2 Y3 W) g 不过,哪怕没有人骑,自行车自己也可以调整平衡:把一辆自行车推一下,它会自动向前行驶一段路,直到倒下,这个过程被称为“自我平衡”或“自我稳固”。这个特征,曾经在过去的一百多年中困惑了很多人。 F2 p; M" I# n. t; g B- G7 y; t$ o G0 b5 o' d, i0 E% B “为什么自行车会在需要的时刻自己掌舵,我们目前还没有简单的物理学解释。”研究论文中写道。$ y; f) c8 C- ~0 ~6 a( I9 G5 R 9 V% q9 O Q' z: y- T) Z 不过,这群把物理天赋用在自行车而不是宇宙大爆炸上的物理学家们,还是找到了一些研究线索。虽然我们还是不知道自行车到底怎么保持自我平衡,但至少他们把原因缩小到几个方面。- m( Z# J; L) o$ b- a. [ 利用仿生学的自行车,可根据人体高度自行调节。$ q8 V3 m8 p8 k, b: C/ C! L, D
& h8 \( ^2 o7 W% w# G对于自行车的自我平衡能力,目前有不同的解释。; k: B" W- W/ H. i% R6 W, t3 Y6 R7 P
. s/ S% c! t, ^在获过诺贝尔奖提名的物理学家阿诺德·索菲尔德参加的一篇研究论文中提到,自行车能够自我平衡是类似“陀螺”的一种表现。陀螺会产生自旋,随着能量消减而停下来,自行车也有同样的作用。陀螺仪作用在导航定位系统中起了很大的作用,而阿诺德等人也认为,在自行车的平衡力上,陀螺也发挥了关键作用。 ; N3 f# B; M8 q! n0 p 5 h- U' |: [" W. T此外,一些科学家认为,自行车主要是由于“轮脚作用”而能够保持一定程度上的平衡。所谓“轮脚”作用,即自行车的前轮可以像超市购物车的前轮一样起到方向控制作用。 % a' \, G& a; z不过,在这次新的研究中,这群自行车科学家们则提出,自行车可以既不像陀螺,又不像超市购物车前轮那样实现自我平衡。此前的理论并不一定适用,很多依此增加了车轮陀螺作用或主动驾驶能力的自行车,稳定性并没有增加多少,而且一旦速度提高,就失去了陀螺效应,反而平衡能力减少。 0 A& w5 p. t2 K' [; _' w " p; T9 }4 |1 i5 _7 V9 \5 u0 C可折叠轻便自行车,可折叠到车轮大小。 ( S/ Y& r0 h# L6 m) D0 A& i2 \) a $ I, T" e4 p7 }" H( f为了证明这点,这群科学家们从反常规入手,设计了一辆排除了陀螺或轮脚作用的自行车。% } C# ~7 z- Z4 R4 e- |# B
6 Q: S) Y6 s4 \ x) o3 \这辆自行车只带两个小轮,最大限度地减少了车轮的自旋转动量。为了进一步减少陀螺效应,他们还给自行车前轮增加了反自旋轮,用相反方向的旋转消减车轮的自旋。而两个轮胎的设计类似冰鞋,前轮的触地点比驾驶轴略微提前了一点,使得轮脚作用几乎为负。 ! V% Q7 m. N7 P/ E( J) ^1 f; G" W “虽然我们的实验车看上去像是辆折叠踏板车,但它依然是一辆自行车,带两轮,两个车轮架,三个轴。”研究者写道。 ! t: u9 b; X, T ]5 t9 Z0 O9 U在荷兰达尔福特大学的停车场和篮球馆,这群科学家以每小时8千米的速度把这辆小车向外推了出去,它自己行驶了相当长的距离,如同任何一辆传统自行车一样,它能够平衡自己。研究者甚至还在自行车自我行驶过程中略微推了它一下,很快,这辆小车又自己调整到直线轨道。“没人知道这是为什么。”参与研究者瑞纳说。 ' R8 D' V7 E8 p" \ ! z5 k, Y: m9 G- T/ d& a' i0 l“这辆自行车证明,自我平衡还无法用任何简单的词来解释。”另一名达尔福特大学的科学家阿诺德·舒瓦特在展示视频中说道。 7 _1 |6 |5 D& \" i; y6 Y; { , N$ D+ b# H! j% ]/ f, Z7 o& ]科学家用作试验的排除陀螺或轮脚作用的自行车,样子像个折叠踏板车。 % t1 \% p! F; a( }/ R , j, @) }# K" k' x除了否定陀螺和轮脚作用的关键性之外,他们的实验还显示,自行车重量分布可能对平衡起到很大的作用,特别是自行车前部重量中心的位置,可能极大影响了自行车稳定性。- ?; e# g0 t( G; p: {
# C1 j& h1 X1 L8 B5 c: _ 9 E1 S5 r: E" g3 M4 K虽然科学家依然没有得出自行车的完美数学公式,但是,至少他们得到了一些启发——陀螺、轮脚作用和自行车前部重心位置这三点,虽然不会各自对平衡力起决定性作用,但可能三者有一股微妙的交互关联,影响自行车的平衡力。研究论文中提到,他们发现当对这三点调整失误后,反而会令自行车更为不稳定。: d$ {4 W0 x' x1 _" K
1 } _2 K, L. D" j研究者还提到,决定一辆自行车的稳定性还有其他很多因素,比如驾驶轴的几何原理,两轮之间的距离或更重要的车体重量分布。4 B, }% |7 {; E5 b( a z “自行车演化到今天,都是现行常规的设计,但在设计空间上,还有很多地方有着开发潜能。”论文中写道。这群科学家,希望自己的理论研究,能让人们打开思路。9 o1 [! F8 A0 |9 M2 ^# t+ a+ Z) Z & \+ S' ]0 g* `4 U% f; c 虽然在一个多世纪中,人们尝试着给自行车写出一道完美的力学公式却没能如愿,但是,或许只有懂点数学,才能造出更好的自行车) n7 {- e' b3 | Q7 j( I
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