Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Фристайл на волнах. Личный транспорт

Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Справочник / Личный транспорт: наземный, водный, воздушный

Комментарии к статье Комментарии к статье

Этот водноспортивный снаряд чем-то напоминает виндсерфинг - доску, скользящую по воде под парусом. Придумал его изобретатель из канадского города Квебека Давид Лехман (американский патент № 4.708.076). Названия своему изобретению он не дал. Но думаем, если снаряд понравится, вы придумаете ему название и сами. А мы уверены, он привлечет внимание любителей острых ощущений. И кто знает, может, скоро мы станем свидетелями нового вида соревнований. Конечно, не в скорости - круглая доска вряд ли способна рассекать воду быстрее, чем виндсерфинг. Она поможет выявить сильнейшего в своеобразном водном фристайле - умении совершать на воде сложнейшие головокружительные трюки, подобные тем, что научились делать спортсмены на лыжах. А дело это, заметим, будет непростое. Попробуйте-ка устоять на шатком круглом поплавке да еще управлять им, удерживая в руках круглый парус.

Фристайл на волнах
(нажмите для увеличения)

Патентная публикация не раскрывает технологии изготовления нового снаряда. Потому постараемся додумать, доработать сами, используя технические возможности и материалы, наиболее доступные в наших условиях. Но и здесь не советуем следовать неукоснительно нашему описанию. Каждый волен внести свои дополнения, изменения. Только в таком соревновании и родится наиболее удачный вариант.

По нашим прикидкам для изготовления снаряда потребуется фанера толщиной 10 мм, куски пенопласта, резиновый шланг и болты с шайбами и гайками М6. Из этих материалов сделаем корпус.

Мы определяли размеры снаряда, исходя из того, что масса спортсмена будет 50 кг. Да еще увеличили ее вдвое, чтобы обеспечить двойной коэффициент запаса плавучести. Учтены также масса самого снаряда и паруса. В итоге все это составило примерно 130 кг. Значит, снаряд, погруженный полностью под воду, вытеснит 130 куб. дм воды. Воспользовавшись этой методикой, нетрудно будет каждому пересчитать размеры снаряда под собственный вес.

Фристайл на волнах
Чертеж снаряда для фристайла (нажмите для увеличения): 1 - резиновый шланг, 2 - болт М6, 3 - опорная платформа, 4 - пенопластовый вкладыш и 5 - фанерное ребро

На рисунке (см. левую нижнюю его часть) показан снаряд без покрывающей его защитной оболочки. Основу корпуса составляют 12 ребер, выпиленных из фанеры. Мы не приводим их разверток, поскольку работа эта несложная и наглядно представлена художником. Заметим лишь, что она требует аккуратности и точности исполнения. Советуем не пожалеть время и вырезать из картона шаблоны в натуральную величину. Они упростят дальнейшую работу, а само изделие получится более высокого качества.

Шаблоны наложите на лист фанеры, экономно расположив их на материале, обведите мягким карандашом по контуру, дайте припуск миллиметра 2-3 и аккуратно выпилите детали ручной ножовкой. В точках пересечения сначала разметьте, а затем сделайте пропилы, как показано на виде В.

Соедините детали между собой и убедитесь, что работа выполнена качественно. На этой стадии, если допущена ошибка, еще не поздно будет ее обнаружить и исправить. Если сом нений нет, соединяйте детали на клею. Рекомендуем пользоваться только эпоксидной смолой - прочным, а главное, водостойким клеем. Тщательно смажьте места стыковки и соедините детали. Выступившие капли клея, пока они еще в жидком состоянии, легко удалить сухой тряпкой.

Фанерный каркас пусть сохнет, а вы приступайте к изготовлению квадратных пенопластовых вкладышей. Хорошо, если удастся достать плотный пенопласт. Но если его нет, можно воспользоваться материалом, изготовленным из гранул, например, от упаковок телевизоров. Их потребуется 37 штук. Согласно рисунку длина и ширина вкладышей одинакова - 190x190 мм. А вот толщина различная и зависит от ячейки, в которой они будут установлены. Расчеты показывают, потребуются: 12 штук толщиной 80 мм, 16 - толщиной 120 мм и 9 - толщиной 140 мм.

Конечно, изготовить вкладыш с точными размерами из упаковочного материала такого сложного профиля нелегко. Поэтому упростим задачу. Вовсе не обязательно каждый элемент вырезать из целого куска. Можно сделать из нескольких, более тонких. И соединить их между собой эпоксидным клеем.

Итак, все вкладыши готовы. Определите в каркасе для каждого ячейку. Если потребуется небольшая подгонка, воспользуйтесь рашпилем. И постарайтесь почаще контролировать свою работу, чтобы не сточить лишний материал. Вкладыш должен входить в свою ячейку плотно, без перекосов и щелей. А чтобы не перепутать, пронумеруйте ячейки каркаса и вкладыши.

Теперь, тщательно смазав боковые поверхности клеем, установите вкладыши на свои места. Дайте клею просохнуть. И приступайте к отделке корпуса. Острым ножом аккуратно срежьте выступающий за предел каркаса пенопласт. Эту работу выполняйте не спеша, проверяя по шаблонам.

Окончательная доводка производится рашпилем, а затем наждачной бумагой - сначала крупной, потом средней, а в завершение - мелкой.

Корпус снаряда станет намного прочнее, если снаружи его покрыть защитной оболочкой. Здесь можно воспользоваться тонкой стеклотканью, а если ее нет - брезентом. Нарежьте ленты шириной 100-120 мм. Наложите первый их слой на смазанную клеем поверхность встык - одна к одной. Второй слой накладывается перпендикулярно первому, но уже с нахлестом 7-10 мм.

Пока клей сохнет, вырежьте ножовкой из фанеры диск диаметром 600 мм - это опорная платформа. К ней болтами и гайками с резьбой М6 прикрепите кольцо из резинового шланга диаметром 40 мм и длиной 1886 мм. Как это сделать, показано на рисунке - сечение Б-Б. Чтобы шпон фанеры от влаги не растрескался, всю поверхность под шлангом тщательно пропитайте горячей олифой.

Готовую платформу строго по центру прикрепите эпоксидным клеем к корпусу.

Завершает работу окраска. Сначала всю поверхность корпуса загрунтуйте в несколько слоев. Их может быть три или четыре, но обязательно после каждой грунтовки проведите зачистку, обработав поверхность наждачной бумагой. На грунтовку накладывается двумя-тремя слоями яркая нитроэмаль. Как раскрасить снаряд - все зависит от вашей фантазии.

Опорные пластины для ног- рифленая резина от лыж. Приклеивают их внутри резинового круга.

Парус - вторая часть нашего снаряда (см. вид на правой нижней части рисунка). Его каркас проще всего сделать из дюралюминиевого гимнастического кольца, которое можно купить в спортивном магазине. А чтобы удобнее было его держать, к кольцу прикрепите две изогнутые ручки. Для прочности соедините их при помощи втулок и болтов с гайками М6, как показано на сечении Г-Г.

На трубчатое кольцо натягивается ткань. Это может быть тонкий капрон, яркий шелк или полиэтиленовая пленка. Правда, срок службы у пленки гораздо меньший.

Расстелите ткань на полу. Положите на нее кольцо и, отступив от внешнего края 10 см, проведите окружность. По ней и вырежьте. Внешний край ткани обметайте, чтобы нитки не вытягивались. Если вам удалось достать капрон, операция упростится. Немного оплавьте край, прикоснувшись к нему жалом нагретого паяльника.

Затем ткань натягивают на кольцо, отгибают края внутрь и толстой капроновой ниткой с иголкой пришивают к основе.

Хоть и невелика поверхность паруса, но сильный порыв ветра может вырвать его из рук. Чтобы этого не произошло, привяжите к ручкам паруса капроновый шнур, как показано на заставке.

Как пользоваться снарядом, понять нетрудно. Забравшись на диск, упритесь ногами в шланг. Поймайте парусом ветер - и вперед... Сначала научитесь плыть строго по ветру, потом галсами - под углом к ветру. Высшее мастерство - научиться выполнять разные фигуры. Какие? Это подскажет ваше умение и фантазия.

Автор: В.Алешкин

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

▪ Торсионная с эксцентриком

▪ Аквапед-поплавок

▪ Плаванье с помощью насоса-торпеды

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:

Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку 02.01.2026

Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата. Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности. Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>

Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть 02.01.2026

Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств. Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам. Для решения этих проблем ученые предлож ...>>

Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем 01.01.2026

Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта. Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей. Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>

Случайная новость из Архива

Винная бутылка с телеэкраном 30.07.2003

Британские студенты из колледжа искусств и дизайна имени Святого Мартинса к празднованию 150-летия винодельческой фирмы Hardys Wines создали опытный образец винной бутылки с миниатюрным телеэкраном.

Компания попросила учащихся М. Линдквиста и Б. Голдинга спроектировать бутылку будущего, т.е. такую, какой она станет через 150 лет. Самоохлаждающаяся анимированная бутылка демонстрирует на дисплее всю информацию о вине внутри нее: в коротком фильме показывается, где рос виноград, как вино разливалось в бутылки, даются исчерпывающиеся сведения о вкусе и тому подобное.

Имеется также и встроенное в горлышко устройство для температурного контроля.

Другие интересные новости:

▪ Ультразвуковое жестовое управление гаджетами

▪ Грибы смогут спасти человечество

▪ Энергичные окна

▪ Пластик, разлагаемый морской водой

▪ Генератор электроэнергии на коленном суставе

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Параметры, аналоги, маркировка радиодеталей. Подборка статей

▪ статья Телескоп. История изобретения и производства

▪ статья Когда и где в армии применялась казнь по жребию? Подробный ответ

▪ статья Ипекакуана обыкновенная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Пробник для проверки печатных плат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Персональная ЭВМ обнаруживает замыкание выключателя на расстоянии. 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
2000-2025