Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Расчет винтов. Советы домашнему мастеру

Строителю, домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру

Комментарии к статье Комментарии к статье

Для построения шаблонов винта (вида сбоку) при заданной форме лопасти (вида сверху) и шаге используются два основных метода расчета: аналитический и графический. Обычно при этом опираются на следующие характеристики винта: диаметр, относительную ширину лопасти и шаг. Поскольку величину скольжения учесть заранее сложно, то исходят из геометрического шага винта.

Из рисунка 1 видно, что тангенс угла наклона лопасти (α) в любом сечении связан с шагом (Н) и радиусом (r) винта в этой точке соотношением:: tgα = H/2πr.

Расчет винтов
Рис. 1. Шаг винта и развертка винтовой линии (нажмите для увеличения): R - радиус лопасти, r - радиус сечения лопасти, H - шаг винта, - окружность, описываемая сечением лопасти винта, 2πr - развертка окружности на плоскости, Б - спираль, описываемая лопастью, Б' - развертка спирали на плоскости, α - угол подъема лопасти.

Из уравнения можно определить толщину лопасти на виде сбоку (b) (рис. 2), зная ее ширину при виде сверху (a). В том же сечении. находящемся на расстоянии r от оси винта, справедливо равенство: b = a*tgα.

Расчет винтов
Рис. 2. Сечение лопасти: a - ширина лопасти при виде сверху, b - толщина лопасти при виде сбоку, a' - действительная ширина лопасти, α - угол подъема лопасти.

Фактическую ширину лопасти (а1) определяют из соотношения: а= a/cosα, или а= b/sinα. Таким образом, используя две первые зависимости и рисунок 1 и выбрав вид винта сверху и его шаг, можно построить шаблон винта при виде сбоку.

Порядок аналитического расчета винта

1. Для удобства расчетов надо вычислить так называемый приведенный шаг (H1): H1 = H/2π.

2. На миллиметровой бумаге строят винт по виду сверху.

3. Перпендикулярно осевой линии лопасти проводят отрезки, отстоящие от центра на 30, 40... (r) мм.

4. Определяют тангенс угла наклона каждого сечения, находящегося на расстоянии 30, 40... (r) мм от центра:

tgα = H1/r.

5. Определяют толщину винта при виде сбоку:

b = a*tgα.

6. Параллельно осевой линии лопасти на виде сверху нужно провести прямую, на которой восстанавливают перпендикуляры, отстоящие от центра на 30, 40... (r) мм. На них откладывают величины толщин винта, рассчитанные для соответствующих сечений.

7. Полученные точки соединяют плавной кривой. (Для удобства работы результаты необходимо занести в таблицу.)

На практике многие авиамоделисты, особенно начинающие, используют графический метод построения вида винта сбоку. Так как оба метода основаны на одних и тех же зависимостях, то графический метод имеет преимущества только в большей наглядности.

Порядок графического расчета винта: 1. На миллиметровой бумаге постройте вид винта в плане (рис. 3).

Расчет винтов
Рис. 3. Построение шаблона винта

2. Перпендикулярно осевой линии лопасти проведите отрезки, отстоящие от центра на 30...40 и т. д. мм.

3. Параллельно осевой линии прочертите вспомогательную линию. От центра винта к ней восстановите перпендикуляр высотой H1.

Аналитический расчет шаблонов винта H = 180, H1 = 28,7

4. Конец перпендикуляра соедините наклонными линиями с точками, отстоящими на расстоянии 30...40 мм от центра.

5. На каждой наклонной линии необходимо построить прямоугольный треугольник. Его основание будет равно ширине лопасти, а высота ее толщине при виде сбоку в соответствующем сечении.

6. Параллельно осевой линии лопасти проведите прямую, на которой восстановите перпендикуляры, отстоящие от центра на 30...40 мм. Затем на них отложите величины толщин винта, определенные из рисунка для соответствующих сечений.

7. Полученные точки соедините плавной кривой.

В таблице и на рисунке 3 приведены примеры расчета винта Ø 220 мм, шагом 180 мм для двигателя объемом 2,5 см3.

Расчет винтов

 Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:

▪ Струбцины для лыж

▪ Огонь из воды

▪ Ручка из конденсатора

Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Токсичность интернета преувеличена 07.01.2026

Социальные сети нередко воспринимаются как арена постоянной агрессии, оскорблений и распространения фейковой информации. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что реальность значительно отличается от популярного представления: интернет гораздо менее токсичен, чем многие пользователи считают. Ученые опросили более тысячи американцев, попросив их оценить долю пользователей соцсетей, которые ведут себя агрессивно или распространяют ненависть. Оказалось, что впечатления людей сильно преувеличивают масштабы проблемы. Например, респонденты считали, что почти половина пользователей Reddit хотя бы раз оставляла оскорбительные комментарии, тогда как фактические данные платформы показывают, что таких людей не более 3%. Аналогичная ситуация наблюдается с дезинформацией. Опрос показал, что большинство участников считали почти половину аудитории Facebook распространителями фейковых новостей, однако статистика говорит об обратном: фактическая доля таких пользователей состав ...>>

Процессоры Ryzen AI 400 07.01.2026

Современные вычисления все больше ориентируются на интеграцию искусственного интеллекта и высокую производительность в компактных устройствах, таких как ноутбуки и мини-ПК. Новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 400 демонстрирует, как разработчики объединяют мощные центральные ядра, графику и нейросетевые ускорители в одном чипе, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей в играх, контенте и ИИ-приложениях. AMD представила процессоры серии Gorgon Point, которые включают до 12 ядер Zen 5 и до 24 потоков вычислений. Чипы поддерживают интегрированную графику RDNA 3.5, обеспечивают максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц и имеют энергопотребление от 15 Вт до 54 Вт. Особое внимание уделено NPU, способному обрабатывать до 60 триллионов операций в секунду (TOPS), что делает эти процессоры эффективными для задач с искусственным интеллектом. Конструкция Ryzen AI 400 сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая высокую гибкость и производительность. Несмотря на то, что архитектур ...>>

Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу 06.01.2026

Способность распознавать, что кто-то нездоров, часто проявляется интуитивно: бледная кожа, опущенные веки, уставшее выражение лица могут сигнализировать о недомогании. Новое исследование международной группы ученых показало, что женщины в среднем точнее мужчин улавливают такие тонкие невербальные признаки болезни, что может иметь эволюционные и социальные объяснения. В отличие от предыдущих работ, где использовались отредактированные фотографии или имитация больных лиц, ученые решили проверить, насколько люди способны распознавать естественные признаки недомогания. Такой подход позволил оценить реальную чувствительность к изменениям в лицах, возникающим при болезни. В исследовании приняли участие 280 студентов, поровну мужчин и женщин. Участникам предложили оценить 24 фотографии, на которых изображены люди как в здоровом состоянии, так и во время болезни. Это дало возможность сравнить восприятие естественных признаков недомогания в реальных лицах. Для анализа состояния каждого ...>>

Случайная новость из Архива

MOSFET-транзисторы CoolMOS P7 600 В 19.04.2020

Компания Infineon представила транзисторы IPW60R045P7XKSA1, IPW60R024P7XKSA1, IPP60R160P7XKSA1 в корпусе TO-247, входящие в состав линейки 600-вольтовых транзисторов CoolMOS P7. Линейка CoolMOS P7 является преемницей CoolMOS P6 и объединяет в себе простоту применения, прекрасные рабочие характеристики и невысокую цену. Она подходит для широкого спектра приложений: от маломощных SMPS до решений высокой мощности.

Транзисторы линейки CoolMOS P7 600 В имеют КПД, превосходящий конкурентов на величину до 1,5%, а также более низкие значения температуры нагрева (ниже на 4,2С по сравнению с конкурентами).

Заряд затвора (Qg) и потери на отключение (Eoss) линейки CoolMOS P7 на 30...60 процентов ниже относительно предыдущих линеек и аналогов других производителей, что позволяет снизить потери на переключение до минимума и обеспечивает высокую эффективность при работе с мощностями различной величины. Низкие значения сопротивления открытого канала (RDS(on.)) позволяют обеспечивать высокую удельную мощность.

Транзисторы линейки CoolMOS P7 обладают прекрасной устойчивостью к электростатическим разрядам > 2 кВ (HBM), причем для решений со значениями (RDS(on.)) более 100 мОм высокий уровень защиты от ESD гарантируется встроенным стабилитроном.

Ключевые особенности:

Высокая надежность;
Высокая эффективность и простота применения;
Низкие потери на коммутацию;
Устойчивость к ESD > 2 кВ (HBM);
Лучшие в своем классе показатели RDS(on.);
Широкий спектр применений.

Области применения:

Освещение;
Телекоммуникация;
Адаптеры для ноутбуков, питание ПК;
Солнечные инверторы;
Серверные решения;
Зарядные устройства для электротранспорта.

Другие интересные новости:

▪ Новые зеркала с функцией видеорегистрации от Neoline

▪ Шум транспорта задерживает рост птенцов

▪ Тень в автомобиле там, где нужно

▪ Датчик для умного дома Mi Human Sensor 2

▪ Целебные свойства золота

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей

▪ статья История с географией. Крылатое выражение

▪ статья Какой фараон построил самую большую пирамиду? Подробный ответ

▪ статья Домбайская поляна. Чудо природы

▪ статья Клей для ремонта резиновых изделий. Простые рецепты и советы

▪ статья Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026