Skip to main content

Aperçu de la livraison rapide

  • 12-18 ans
  • 45 minutes - 3 heures, 50 minutes
  • Intermédiaire
Aperçu de l'image

Description

Les élèves sont invités à programmer un robot pour naviguer dans un entrepôt et préparer des colis pour la livraison.

Concepts clés

  • Programmation
  • Comportements des robots
  • Conception itérative

Objectifs

  • Appliquez les instructions de construction pour créer un robot pour effectuer une tâche spécifique.

  • Identifiez les applications des blocs [Spin for] et [Spin to position].

  • Identifiez la séquence nécessaire pour capturer et transporter un objet vers un emplacement spécifique.

  • Expliquez le cas d'utilisation approprié pour le bloc [Set motor timeout].

  • Utilisez les informations de l'appareil sur le cerveau VEX IQ pour comprendre l'amplitude des mouvements du bras et de la griffe.

  • Créez un plan pour séquencer la programmation du projet en utilisant un pseudo-code.

Matériel nécessaire

  • 1 ou plusieurs Super Kit VEX IQ

  • Rouleau de ruban adhésif

  • Ciseaux

  • Bâton de compteur ou règle

  • Carnet d'ingénierie

  • Canettes en aluminium ou bouteilles d'eau vides

  • Un chronomètre ou tout dispositif capable de suivre une minute de temps

  • Zone ouverte de 1,22 x 2,44 m (ou 4 x 8 pieds)

  • Facultatif : champ de défi VEX IQ

  • VEXcode IQ

    • Modèle IQ Clawbot

Notes d'animation

  • Assurez-vous que toutes les pièces requises pour la construction sont disponibles avant de commencer ce laboratoire STEM.

  • Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la salle de classe pour mesurer et coller la disposition de l '« entrepôt » qui sera utilisé dans l'activité. Si vous avez un champ de défi VEX IQ, les dimensions de l'activité sont les mêmes que celles du champ.

  • Si plusieurs étudiants téléchargent leurs projets enregistrés sur le même robot, demandez-leur d'ajouter leurs initiales au nom du projet enregistré (par exemple, « Forward and Backward_MW »). De cette façon, les élèves peuvent trouver et apporter des ajustements à leurs projets et non à d'autres.

  • Un cahier d'ingénierie peut être aussi simple que du papier doublé dans un classeur ou un classeur. L'ordinateur portable illustré est un exemple plus sophistiqué qui est disponible via VEX Robotics.

  • Les élèves peuvent partager leur pseudo-code avec l'enseignant pour obtenir des commentaires avant de créer le projet pour obtenir des commentaires.

  • Les élèves peuvent créer et développer le plan d'étage de l'entrepôt pour explorer différentes options de programmation.

  • Le rythme approximatif de chaque section du Stem Lab est le suivant : Chercher - 65 minutes, Jouer - 45 minutes, Appliquer - 10 minutes, Repenser - 105 minutes, Savoir - 5 minutes.

Approfondissez votre apprentissage

Anglais/Débat

  • Discutez des avantages et des inconvénients des robots accomplissant davantage de tâches industrielles et professionnelles à mesure que la technologie se développe.

  • Recherchez et écrivez sur d'autres domaines où la précision robotique est en cours de développement ou devrait être explorée.

Historique

  • Écrivez un paragraphe ou créez une chronologie partageant les faits saillants du développement de la robotique industrielle de 1954 à nos jours.

Normes éducatives

Normes d'alphabétisation technologique (STL)

  • 1.F

  • 6.D

Normes scientifiques de nouvelle génération (NGSS)

  • HS-ETS1-2

  • MS-ETS1-2

Association des professeurs d'informatique (CSTA)

  • 3A-AP-13

  • 3A-AP-17

  • 3A-AP-22

  • 2-AP-10

  • 2-AP-13

  • 2-AP-19

Normes d'État de base communes (CCSS)

  • CCSS.ELA-LITERACY.RST.9-10.3

  • CCSS.ELA-LITERACY.RST.11-12.3

  • CCSS.ELA-LITERACY.RST.11-12.9

  • MP.5

  • MP.6

  • CCSS.ELA-LITERACY.RST.6-8.3

  • CCSS.ELA-LITERACY.RST.6-8.7

Connaissances et compétences essentielles du Texas (TEKS)

  • 126.40.c.5.A

  • 126.40.c.5.B

  • 126.40.c.3.A

  • 126.40.c.3.B

  • 126.40.c.3.F

  • 126.40.c.3.G

  • 111.39.c.1.C