Бесплатная техническая библиотека
Подводная лодка класса ЕЛ-500. Советы моделисту

Справочник / Аппаратура радиоуправления
Комментарии к статье
Особенность предлагаемой модели подводной лодки класса ЕЛ-500 (рис. 1) в том, что ее корпус собирается из плоских деревянных заготовок. Таким образом удалось избавиться от сложной для новичков операции по выдалбливанию корпусов из целых деревянных брусков. Теперь на модель затрачивается пять дощечек длиной не менее 450 мм и сечением 10х45 мм (одна из них служит для крышки корпуса).
Рис. 1. Модель подводной лодки длиной до 500 мм с резиномотором (нажмите для увеличения)
Две пластинки выпиливаются по контуру так, как показано на рис. 2. В плоскости будущего стыка по оси ножом прорезается паз под дейдвудную трубу. Оставшиеся заготовки обрабатываются только по внешнему контуру, соответствующему чертежу общего вида модели "вид сбоку".
Рис. 2. Контур окна и паз под дейдвуд (нажмите для увеличения)
После склейки деревянных пластин в единую заготовку ее по картонным шаблонам с помощью столярного инструмента обрабатывают, а затем подгоняют крышку корпуса (люк). Во время совместной профилировки крышка фиксируется на двух гвоздях, впоследствии вместо них устанавливаются винты М3, входящие во вклеенные и корпус гайки. Рубка изготавливается отдельно и монтируется после окончания обработки деталей корпуса.
Зашкурив все элементы модели, сделанные из дерева, их несколько раз пропитывают жидко разбавленным нитроцеллюлозным клеем (полного высыхания предыдущего покрытия дожидаться не нужно, иначе засохнувший клей закроет поры древесины и не даст составу пройти глубже). После высыхания "грунта" модель прошкуривается, наносится нитрокраска, затем шпаклевка, следует новая обработка наждачной бумагой различной зернистости и окончательная покраска. Для шпаклевания можно использовать тальк, замешенный на жидкой нитрокраске.
Кормовые рули выпиливают из фанеры и после отделки вклеивают на эпоксидной смоле в соответствующие пропилы в корпусе, немного не доходящие по глубине до дейдвудной трубы.
Горизонтальные рули - жестяные. Осью для них служат отрезки проволоки Ø 3 мм. С одной стороны заготовок осей нарезается резьба М3, с другой проволока пропиливается вдоль и в разрезе крепятся на клею или пайке рули. Резьбовые хвостовики позволяют ввинтить оси в корпус, изменяя при необходимости угол установки рулей.
Гребной вал и носовой крючок навески резиномотора из проволоки Ø 3 мм. Последний фиксируется гайкой М3 и эпоксидной смолой, гребной вал удерживают две гайки М3. Они же образуют "прилив" для выполнения пропилов под монтаж жестяных лопастей гребного, винта. Узел тщательно пропаивается с применением паяльной кислоты.
Автор: В.Гусаров
Рекомендуем интересные статьи раздела Моделирование:
▪ Скоростная кордовая модель 1,5 куба
▪ Стеклопластик для авиамодели
▪ Ракета 07
Смотрите другие статьи раздела Моделирование.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости
02.03.2026
Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%.
Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета.
При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>
Самовосстанавливающаяся инфраструктура будущего
02.03.2026
Современные мосты и бетонные конструкции по всему миру сталкиваются с проблемой устаревания и износа. Многие сооружения, построенные до 1980-х годов, постепенно теряют свою несущую способность, что требует дорогого ремонта или полной замены. Недавние разработки ученых из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) предлагают инновационное решение - систему укрепления бетонных конструкций с помощью "умной стали", способной самостоятельно устранять трещины и повреждения.
В основе новой технологии лежит арматура из сплава на основе железа с эффектом памяти формы (Fe-SMA). Этот материал обладает уникальным свойством: при нагревании до 190-200 °C стержни стремятся вернуться к своей первоначальной конфигурации. В бетонной конструкции это создает внутреннее напряжение, которое затягивает трещины и выравнивает деформированные элементы, существенно повышая прочность и долговечность сооружений.
Актуальность разработки объясняется критическим состоянием инфрастр ...>>
Поцелуи полезны для здоровья
01.03.2026
Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие.
Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми.
По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>
Случайная новость из Архива Беспроводной микроконтроллер STM32WLE4CC
13.09.2021
Линейка микроконтроллеров STM32 производства STMicroelectronics пополнилась новой микросхемой STM32WLE4CC, которая имеет приемопередатчик диапазона частот до 1 ГГц. Радио не только может работать с классическими видами модуляции, такими как (G)FSK и (G)MSK, но и позволяет передавать BPSK-сигнал с битрейтом 100 или 600 бит/с. Данная микросхема позволяет создавать недорогие беспроводные устройства интернета вещей, которые будут совместимы с большим парком существующих FSK-систем.
Чип STM32WLE4xx основан на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре ARM Cortex-M4, работающем на частоте до 48 МГц. Это ядро реализует весь набор инструкций DSP и независимый блок защиты памяти (MPU), повышающий безопасность приложения. Устройства имеют высокоскоростную память (Flash-память до 256 кбайт, SRAM до 64 кбайт), а также большой набор усовершенствованных устройств ввода-вывода и богатую периферию.
Микросхема имеет несколько механизмов защиты для встроенной Flash-памяти и SRAM, таких как защита от чтения, записи, от считывания проприетарного кода.
Периферия включает в себя 12-битный АЦП, 12-битный ЦАП малой мощности с блоком выборки и хранения, два компаратора сверхмалой мощности, связанных с генератором опорного напряжения высокой точности. В STM32WLE4xx встроены маломощные часы реального времени (RTС) с 32-битным счетчиком пробуждения, один 16-битный одноканальный таймер, два 16-битных четырехканальных таймера (с поддержкой управления двигателем), один 32-битный четырехканальный таймер и три 16-битных таймера сверхмалого энергопотребления. Два DMA-контроллера (по 7 каналов каждый) позволяют использовать любую комбинацию передачи между памятью (Flash, SRAM1 и SRAM2) и периферией, используя DMAMUX1 для гибкого сопоставления каналов DMA.
Особенности STM32WLE4xx:
диапазон частот 150...960 МГц;
модуляция: (G) FSK, (G) MSK и BPSK;
чувствительность приема -123 дБм для 2-FSK (при 1,2 кбит/с);
выходная мощность передатчика до +22 дБм;
потребление при приеме 4,82 мА;
потребление при передаче 15 мА при 10 дБмВт;
источник питания 1,8...3,6 В;
диапазон температур -40...105°C;
поддержка TCXO - программируемое напряжение питания;
совместимость с Sigfox, W-MBus и другими (полностью открытая беспроводная система-на-кристалле);
соответствие таким стандартам как ETSI EN 300 220, EN 300 113, EN 301166, FCC CFR 47, часть 15, 24, 90, 101 и японский ARIB STD-T30, T-67, T-108;
32-битный процессор ARM Cortex-M4 (до 256 кбайт Flash, до 64 кбайт RAM);
аппаратное шифрование AES 256 бит;
уникальный идентификатор (64-битный UID, IEEE 802-2001);
96-битный уникальный идентификатор кристалла;
загрузчик с поддержкой интерфейсов USART и SPI;
возможность обновления прошивки OTA (по воздуху);
отладка последовательного кабеля (SWD), JTAG;
корпуса UFQFPN48 7х7 мм, UFBGA73 5х5 мм и WLCSP59.
|
Другие интересные новости:
▪ Цифровой дом глазами народа
▪ В крови антарктической рыбы нашли антифриз
▪ Определено рекомендуемое количество шагов в день
▪ Гравитационные лампы работают без электросети
▪ Секретная микроволновка
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Предварительные усилители. Подборка статей
▪ статья Трубка мира. Крылатое выражение
▪ статья Когда возникли английский фольклор и обычаи? Подробный ответ
▪ статья Курвиметр. Советы туристу
▪ статья Реле защитного отключения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Цепочка домино с разрывом. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026