Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Rotochute lớp S9N. Lời khuyên cho người lập mô hình

Làm người mẫu

Cẩm nang / Thiết bị điều khiển vô tuyến

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Sự quan tâm chung đến các cuộc thi của những người điều khiển tên lửa (giải vô địch mở rộng đầu tiên của châu Á và giải vô địch của Nga) là do mô hình xe quay (hạng S9A) của vận động viên người Nga Vladimir Menshikov. Hãy nói về nó một cách chi tiết. Mô hình này về mặt sơ đồ giống với sự phát triển của rotochutes đầu tiên (1994-1996) vào buổi bình minh của thể loại này. Sau đó, V. Menshikov đã đề xuất một phương án tương tự. Nhưng mẫu hiện tại của anh được làm ở trình độ kỹ thuật và công nghệ cao hơn. Nó không thuộc loại rotochutes kiểu container. Phần thân của mô hình bao gồm bốn lưỡi làm bằng các tấm balsa dày 1 mm. Khi gấp dọc theo trục của mô hình, mỗi lưỡi dao, hay đúng hơn là chiều rộng (chord) của nó, bằng 1/4 chu vi, với đường kính 40 mm.

Về mặt cấu trúc, mô hình rôto bao gồm ba yếu tố: tấm chắn đầu, rôto ổ trục và phần đuôi (khối động cơ).

Yếm đầu được đúc từ hai hoặc ba lớp sợi thủy tinh dày 0,03 mm trên một trục gá hình bầu dục với đỉnh hơi cùn với đường kính tối đa là 39,8 mm. Sau khi chất kết dính đã cứng lại, tấm chắn được cắt theo chiều dài với kích thước 90 mm, được mài nhẵn trên máy tiện, sau đó hai khung hình khuyên (9, 10) bằng balsa dày 1 mm được dán: một khung cách nhau 50 mm, cái còn lại ở khoảng cách 82 mm so với đỉnh của mô hình. Độ dày của cả hai khung là 6 mm. Bốn lỗ có đường kính 1,2 mm được tạo phía trên khung trên và đặt theo chiều ngang (theo đường kính). Chúng phục vụ để luồn dây thun trở lại. Một thanh ngang (10) được gắn vào khung dưới (12), được xẻ từ sợi thủy tinh có độ dày 0,5 mm, với bốn nút bản lề hình chữ U để gắn các lưỡi dao (11) được dán dọc theo các cạnh. Các lỗ có đường kính 1 mm được khoan ở các thành bên của các cụm này để cố định các trục quay của cánh quạt.

Một lỗ có đường kính 5 mm được khoan ở tâm của chữ thập để dán bộ phận treo của mô hình.

Cơ sở của nó - một thanh dài 170 mm và đường kính 5 mm được làm bằng sợi carbon. Với phần trên (phần cuối) của nó, sau đó nó sẽ được dán vào "vương miện" của tấm chắn đầu. Từ bên dưới, một sợi chỉ treo mô hình (28) và một hộp chứa (14) được gắn vào nó để chứa một băng (ổn định) bổ sung. Bình chứa là một ống sợi thủy tinh có đường kính 11 mm và dài 40 mm. Nó kết nối với thanh thông qua một ống lót (27) được gia công từ nhựa balsa. Một khung (15) được dán từ hai tấm balsa được gắn vào đáy hộp. Nó hoạt động như một giá đỡ khi gấp các lưỡi dao. Thanh và yếm đầu được cố định bằng cách dán nó vào "vương miện" của nó và vào ống lót (27) được lắp vào thùng chứa (14).

Cánh quạt chính của mô hình bao gồm bốn cánh quạt. Chúng được làm bằng tấm balsa dày 1 mm. Balsa trống được hấp trước, đặt trên trục gá (tốt nhất là nhôm hoặc nhựa) và quấn bằng dây cao su phẳng (để tránh vết lõm). Sau khi sấy khô, cắt theo chiều dài 330 mm và chiều rộng 28 mm. Ngoài ra, các cạnh (đường cắt) phải lệch khỏi đường tâm của trục gá 4°. Điều này được thực hiện để cố tình đảm bảo độ xoắn hình học của lưỡi dao.

Rotochute lớp S9N
Mô hình bánh xoay lớp S9N của V. Menshikov (Uray) (bấm vào để phóng to): 1 - yếm đầu; 2 - khe hở đàn hồi của lưỡi dao; 3 - lớp phủ; 4 - ray treo lưỡi; 5 - lưỡi kiếm; 6 - khối động cơ; 7 - bộ ổn định; 8 - bộ cố định MRD; 9, 10, 15, 18 - khung hình; 11 - Giá đỡ hình chữ U của bộ phận treo; 12 - chéo; 13 - yếm đầu thanh; 14 - thùng chứa; 16 - pít-tông của thanh truyền động; 17 - thanh di động; 19 - xương sườn của lưỡi kiếm; 20 - kết thúc; 21 - nửa xương sườn; 22- kẹp; 23 - khung; 24 - ren treo của mô hình; 25 - băng ổn định; 26 - nhà ở MRD; 27 - ống lót (balsa); 28 - ren treo

10 lớp phủ (một loại xương sườn) làm bằng vải carbon được dán vào bề mặt lõm dưới của các cánh. Đầu tiên, một ống hình trụ được tạo thành trên một trục gá có đường kính 38 mm, sau đó được cắt thành các vòng rộng 1,5 mm. Sau đó, chúng được cắt thành bốn đoạn (vòng cung). Được dán trên các lưỡi dao, chúng mang lại độ cứng và hình dạng của một phần tư hình tròn. Một đòn bẩy được gắn vào một đầu của mỗi lưỡi, làm bằng thanh ray vôi dài 50 mm và nhô ra ngoài vết cắt (cạnh) của lưỡi 5 mm. Các mặt bên của nó được gia cố bằng nhựa bóng và được điều chỉnh theo cụm bản lề hình chữ U của yếm đầu. Sau đó, một lỗ được khoan dưới trục quay và lưỡi dao được treo. Ở khoảng cách 30 mm tính từ mép, dây thun hồi của lưỡi dao được cố định bằng cách buộc một nút từ bên dưới.

Các đoạn balsa được dán vào các đầu (20) của cánh quạt từ bên trong để tạo thành nút kết nối và cố định bộ phận đẩy. Chúng được làm như thế này. Từ một veneer balsa dày 0,8 mm (được làm ướt trước) trên một trục gá có đường kính 37 mm, một hình trụ dài 20 mm được uốn cong. Sau khi sấy khô, một vòng rộng 6 mm và đường kính 37 mm làm bằng sợi thủy tinh mỏng (0,3 - 0,5 mm) được dán vào bất kỳ đầu nào. Sau đó, chúng được cắt thành bốn phần và gắn vào lưỡi dao (không có trong bản vẽ).

Khối động cơ là phần đuôi của một mẫu tên lửa hạng thể thao thông thường. Cơ thể của nó được dán từ hai lớp sợi thủy tinh dày 0,03 mm trên một trục gá hình ogive. Sau khi nhựa khô, trục gá với phôi được kẹp vào máy, được xử lý và cắt theo chiều dài 125 mm. Ba bộ ổn định làm bằng balsa dày 0,7 mm được dán vào cạnh dưới. Một trong số chúng được gắn vào bộ giữ MRD (8), được uốn cong từ dây thép có đường kính 0,6 mm. Kẹp kết nối balsa (22) có chiều rộng 15 mm và khung có đường kính trong 32 mm được dán vào phần trên. Dọc theo một trong các bộ ổn định, đầu tự do của sợi treo của mô hình được gắn vào. Nó được làm bằng Kevlar, chiều dài khoảng 1,5 m, đầu trên của nó được nối với dải phanh ổn định.

Việc chuẩn bị mô hình để ra mắt được thực hiện như sau. Kiểm tra việc lắp đúng các lưỡi dao. Góc "V" của chúng là khoảng 5°, độ căng của các dải hồi là như nhau. Sau đó, chuyến bay ổn định được cuộn lại và đặt trong một thùng chứa, các cánh quạt được uốn cong về phía tâm và bộ phận đẩy được đặt trên kẹp kết nối, được tạo thành bởi bốn phần tử ở các đầu tự do của cánh quạt.

Trọng lượng ban đầu của mô hình quay vòng không có MRD là 17,5 g.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Làm người mẫu:

▪ Thay vì điện - cát

▪ Động cơ máy bay mô hình

▪ Động cơ hơi nước trên tàu thủy

Xem các bài viết khác razdela Làm người mẫu.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Dịch chuyển năng lượng mặt trời 13.02.2018

Các nhà khoa học từ Ả Rập Xê Út đã chia sẻ với công chúng kết quả nghiên cứu của họ, trong đó họ đã tìm cách dịch chuyển năng lượng mặt trời bằng cách chuyển đổi bức xạ phát ra từ ngôi sao.

Các chuyên gia đại diện cho Đại học Khoa học và Công nghệ, đặt tại Ả Rập Xê Út, cho biết họ đã tìm cách biến đổi bức xạ hồng ngoại phát ra từ Trái đất do sự đốt nóng của nó từ tia nắng mặt trời theo một cách đặc biệt. Các nhà khoa học đã nói rằng hơn 1 triệu gigawatt bức xạ từ Mặt trời bị rò rỉ ra ngoài mỗi giây và đi vào Hành tinh Xanh.

Với sự trợ giúp của các ăng-ten kích thước nano kết nối với các điốt đặc biệt, bao gồm một lớp cách điện được kẹp giữa hai lớp kim loại, các chuyên gia đã tạo ra đường hầm lượng tử, có thể được hiểu là sự dịch chuyển của các hạt thông qua một rào cản được coi là không thể vượt qua.

Thiết bị của các chuyên gia Ả Rập hoạt động bằng cách sử dụng điện áp, nhưng nguyên lý hoạt động của nó cho phép bạn chuyển đổi bức xạ hồng ngoại thành dòng điện, làm việc ở chế độ thụ động.

Tin tức thú vị khác:

▪ Thính giác của con người phụ thuộc vào đôi tay

▪ Bộ điều chỉnh LDO Dải rộng NCP4620

▪ Ôxy được tìm thấy trong một thiên hà xa xôi

▪ Ultrabook Schenker Vision 16 và Vision 16 Pro 16 inch nhẹ nhất

▪ Xe điện Xiaomi

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Hội thảo tại nhà. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Mô hình sợi dây vận tốc. Lời khuyên cho một người mẫu

▪ bài viết Thanh khoản là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Bảo hộ lao động trong các cơ sở giáo dục

▪ bài viết Phục hồi ắc quy axit bằng dòng điện xoay chiều. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Một lần nữa về UW3DI. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024