Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Подводный планер. Личный транспорт

Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Справочник / Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Комментарии к статье Комментарии к статье

Подводный планер, или аквон, не игрушка, а практический механизм, позволяющий пловцу проходить большие дистанции и развивать при этом достаточную скорость. Он удобен тем, что дает свободу рукам, благодаря чему пловец может легко пользоваться и подводным ружьем, и кинокамерой. Аквон требует меньших усилий для передвижения, чем ласты.

Подводный планер

Аквон состоит из алюминиевого ствола 1 с подшипником 5, деревянного крыла 2 с килем 7, деревянных стабилизаторов 10, 12, двух пластмассовых прижимных пластин 11, 13 и капронового шнура 17 с пружиной 14.

Подводный планер
(нажмите для увеличения)

Стабилизаторы придают планеру устойчивость, а подвижные деревянные лопасти (крыло), двигаясь вверх и вниз и действуя словно парные весла, создают тягу.

При плавании с аквоном пловец пользуется маской и трубкой, тело его совершает движения, похожие на движения дельфина, а рунами он только управляет.

Монтаж

Изготовление аквона начните с подготовки материалов и инструмента. Все деревянные элементы конструкции выполняются из древесины с высоким удельным весом, например из березы или лиственницы. Несущая труба по возможности должна быть тонкостенной и легкой. Для изготовления прижимных пластин подойдет 5-мм листовой плексиглас. Все элементы конструкции соединяются обычными винтами и шурупами.

После того как вы изготовите все детали, начинайте сборку аквона, придерживаясь такой последовательности.

Сборка носовой части

Вставьте подшипник в обойму 4 и закрепите его винтами. Для более надежного крепления подшипника в обойме сделайте на его внешнем кольце небольшие углубления для винтов. Подшипник, закрепленный в обойме, наденьте на ось 3, с двух сторон его установите прокладки 6 и соедините шурупами с крылом.

Сборка хвостовой части

Зажмите брусок 8 в тиски (вырезами вверх], установите стабилизаторы и опорную планку 9 и скрепите всю конструкцию шурупами. Укрепите прижимные пластины 11 и 13 и винт 15 для пружины.

Окончательная сборка

Соедините крыло и хвостовую часть с несущей трубой 1 и установите киль 7. Зацепите пружину за крюк и соедините ее небольшим отрезком шнура с кольцом 16. Завяжите узел на конце другого шнура 17, проденьте шнур через отверстие в правой плоскости крыла и пропустите через кольцо. Теперь, не натягивая пружины, пропустите шнур через отверстие левой плоскости крыла и завяжите второй узел. Аквон собран.

Регулировка

Утопите аквон в воду и, придерживая его за хвостовую часть и несущую трубу, начинайте быстро поднимать на поверхность. Пружина должна быть оттарирована так, чтобы крыло могло опускаться вниз до упора. Натяжение пружины регулируется шнуром.

Расстояние между прижимными пластинами и стабилизаторами определяется опытным путем. Пластина должна плотно облегать ноги пловца, но ни в коем случае не удерживать их. Конструкция нашего аквона рассчитана на то, что спортсмен удерживает его ногами и при необходимости может сразу освободиться от планера.

Деревянные элементы аквона красить и покрывать лаком не следует, так как дерево должно впитывать воду. Чтобы аквон не всплывал, перед прогулкой подержите его в воде.

Если все же аквон всплывает и им трудно управлять, то утяжелите крыло аквона металлическими пластинками. Но ни в коем случае не привязывайте его к ногам. Это может привести к несчастному случаю!

Регулярно очищайте подшипник от песка и грязи и смазывайте его техническим солидолом, вазелином или смазкой ЦИАТИМ.

Автор: А.Лукьянов

 Рекомендуем интересные статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный:

▪ На одном полозе

▪ Мини-веломобиль

▪ Аэродинамический багажник

Смотрите другие статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов 04.09.2026

Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2. Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными. Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>

Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства 03.09.2026

Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений. Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>

Случайная новость из Архива

Фотон шифрует связь 17.08.2012

В ходе эксперимента, проведенного в Институте физики исследователями из Вюрцбурга, Мюнхена и Штутгарта, удалось успешно использовать одиночные фотоны в квантовом распределении ключей (QKD). Это открывает дверь для создания надежной защищенной коммуникации, которую невозможно прослушать.

Технология QKD была предложена еще в 1984 году. Ее концепция довольно сложна. Вкратце принцип работы QKD следующий: отправитель генерирует случайную последовательность битов, а затем кодирует их в кубиты и отправляет посредством фотонов получателю. В соответствии с ключевым законом квантовой механики невозможно измерить параметры фотона, не повлияв на них. Таким образом всегда есть возможность обнаружить факт прослушивания, а значит - информация, переданная с помощью технологии QKD, надежно защищена. Использование однофотонного криптографического ключа является следующим этапом развития QKD и существенно повышает защищенность связи.

Немецким ученым впервые удалось внедрить отдельные фотоны в квантовое распределение ключей и передать ключ на расстояние 500 м. Одиночные фотоны были получены с помощью двух устройств, изготовленных из полупроводниковых наноструктур. Данные устройства излучают фотон под воздействием электрического импульса, причем устройства изготовлены из разных материалов, благодаря чему получаются фотоны двух цветов.

Новая технология имеет массу преимуществ. Так, сегодня для шифрования используют лазеры, создающие поток фотонов. Однако в лазерном луче фотоны образуются случайно и их сближение часто приводит к взаимодействию, создающему помехи. Эти помехи можно использовать как прикрытие для взлома коммуникационной системы. Однофотонный источник лишен этого недостатка и позволяет отправлять сложный ключ, состоящий из фотонов с разной поляризацией.

Другие интересные новости:

▪ Умная обувь от LG

▪ Болезни выходного дня

▪ Длительный прием ибупрофена опасен для мужчин

▪ NASA изменит формулу ракетного топлива

▪ Новый процессор Intel Pentium 4

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиоуправление. Подборка статей

▪ статья Точность (аккуратность) - вежливость королей. Крылатое выражение

▪ статья Как английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? Подробный ответ

▪ статья Работа с ручным электроинструментом. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Варианты использования трансформаторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Из двух веревочек - одна. 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