Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Точный курс при любом ветре. Советы моделисту

Моделирование

Справочник / Аппаратура радиоуправления

Комментарии к статье Комментарии к статье

Судомоделями управляют по радио или по проводам. И тот, и другой тип связи требует сложных и дорогостоящих устройств. Попытку упростить, сделать управление более доступным широкому кругу моделистов предприняли юные техники из югославского города Загреба.

В сущности, ничего нового они не изобрели, а приспособили широко известный всем четырехзвенник.

Давайте разберемся.

Точный курс при любом ветре
Авторулевой: 1 - нос, 2 - горизонтальная перегородка, 3 - киль, 4 - накладка, 5 - мачта, 6 - парус, 7 - корма, 8 - перо руля, 9 - палуба, 10 - тяга, 11 - петля и 12 - борт

Перед вами модель спортивной яхты, у которой парус и руль связаны системой гибких тяг таким образом, что в каком бы направлении ветер ни дул (с правой, левой стороны или с кормы), механическое устройство так повернет перо руля, что модель курса своего не изменит. Вы можете убедиться в этом, применив устройство на своей модели или построив модель такой же яхты.

Точный курс при любом ветре
Корпус

Основной строительный материал - дерево. Детали 2-4, 7 и 9 следует вырезать из 3-миллиметровой фанеры. Их развертки приведены на следующей странице. Аккуратно перенесите контуры на фанерный лист и лобзиком выпилите заготовки. Края среза тщательно обработайте рашпилем и наждачной бумагой. Проверьте, точно ли прилегают друг к другу все сопрягаемые поверхности.

Брусок, из которого вытачивается деталь 1, подгоните под требуемые обводы.

Мачта и гик - деревянные стержни. Остругайте их острым ножом по указанным размерам. Диаметр мачты у основания 5 мм, а у вершины - 3 мм. Диаметр гика - 4 мм.

Сборка деталей производится на клею БФ-2 или эпоксидной смоле. Завершает работу покрытие корпуса 2-3 слоями масляного лака или олифы. Оно защитит его от влаги.

Парус выкраивается из тонкого шелка яркой расцветки.

Стяжку четырехзвенника производят капроновым шнуром. Его концы закрепляют на гике.

Петли, крючок на руле выполнены из стальной проволоки диаметром 1 мм. Перо руля - из жести.

Собранная модель дополнительной регулировки не требует. Смело пускайте ее в водоем и, установив курс, убедитесь, что никакой каприз ветра теперь его не изменит.

Автор: В.Стержнев

 Рекомендуем интересные статьи раздела Моделирование:

▪ Стартер для микродвигателя

▪ Глиссер с водометом

▪ Облегчение нервюры

Смотрите другие статьи раздела Моделирование.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Суперконденсаторы на основе мятого графена 22.09.2025

Ученые из Университета Монаша (Австралия) продемонстрировали новый тип графенового материала, получивший название многомасштабный восстановленный оксид графена (M-rGO). Он создается из природного графита и подвергается особой термической обработке, благодаря которой образуется изогнутая поверхность с множеством каналов. Такая структура обеспечивает быстрый и эффективный транспорт ионов, что является ключевым фактором для повышения емкости суперконденсаторов.

Руководитель проекта, профессор Майнак Маджумдер, возглавляющий Исследовательский центр ARC по перспективному производству с использованием 2D-материалов (AM2D), отметил, что их команда смогла значительно увеличить площадь поверхности графена. Это открытие, по его словам, открывает дорогу к созданию устройств, которые смогут не только накапливать энергию в объемах, сравнимых с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, но и выдавать ее во много раз быстрее.

Особый интерес вызывает то, что новый материал сочетает высокую плотность энергии с высокой удельной мощностью - свойства, которые крайне редко встречаются одновременно. В ионных жидких электролитах исследователи достигли объемной плотности энергии в 99,5 ватт-часа на литр и удельной мощности до 69,2 киловатт на литр. При этом устройства показали отличную стабильность даже при многократных циклах быстрой зарядки.

Научный сотрудник центра ARC AM2D, доктор Петар Йованович, подчеркнул, что полученные показатели являются одними из лучших в истории исследований углеродных суперконденсаторов. Важным преимуществом он назвал возможность масштабного производства технологии и ее совместимость с доступным австралийским сырьем, что делает разработку экономически привлекательной.

О перспективах практического применения рассказал и технический директор компании Ionic Industries, дочерней структуры Университета Монаша, доктор Филип Эйчисон. По его словам, предприятие уже наладило выпуск графеновых материалов в коммерческих объемах и сотрудничает с индустриальными партнерами для внедрения инновации в реальные устройства, востребованные на рынке.

Таким образом, изогнутый графен может стать основой нового поколения суперконденсаторов, способных заменить традиционные аккумуляторы в ряде приложений. Если технология оправдает ожидания, будущее энергетики может измениться: дома, транспорт и электронные устройства будут заряжаться быстрее, работать дольше и потреблять энергию с куда большей эффективностью, чем сегодня.

Другие интересные новости:

▪ Высокоскоростные цифровые сигнальные процессоры TMS320C6414/15/16

▪ Наручная видеокамера

▪ Минисканер определит состав любого объекта

▪ Новая технология 3D-печати сложных объектов на основе целлюлозы

▪ Пробуждение спящих энзимов для искусственного фотосинтеза

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья С корабля на бал. Крылатое выражение

▪ статья На скольких островах расположена Венеция? Подробный ответ

▪ статья Работа на листовых ротационных машинах высокой печати. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья FAQ по микросхеме TDA7293/7294. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Рука на голове. Секрет фокуса

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