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模型 - 火箭的复制品。 给建模者的建议

造型

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火箭建模者之间有趣的比赛类型之一是发射复制模型 - 独特的微型火箭。 在 FAI 运动规范和我们的“规则”中,复制品模型分为 S5 和 S7 两个类别 - 用于高度和飞行真实感。 今天我们的故事是关于高层副本的。

模型 - 火箭的副本

六类包括飞行高度S5的复制模型类别。 有两个锦标赛级别:S5B - 青少年组和 S5C - 成人组。 型号的技术要求如下: S5B - MRD脉冲 - 不超过5纳秒,最大重量 - 120克,最小直径(至少总长度的20%) - 40毫米,总长度 - 不小于500毫米; S5С - MRD脉冲 - 不超过10 ns,最大重量 - 150 g,最小直径(不小于总长度的20%) - 50 mm,总长度 - 不小于650 mm。

自1974年(第二届世锦赛以来),高空矛起跑被列入比赛项目。 第一个世界冠军是R. Frebray(英格兰)。 在俄罗斯运动员中,尤里·索尔达托夫于1981年获得了第一个重大胜利,他成为了欧洲冠军。 1990 年我们的第一位世界冠军得主是谢尔盖·伊林 (Sergei Ilyin)。 从那时起,我们只有赢家。 多年来,他们是:弗拉基米尔·米纳科夫、尤里·菲尔索夫、弗拉基米尔·缅希科夫和奥列格·沃罗诺夫。

俄罗斯青少年在高空矛项目中也取得了成功。 因此,多年来,S5C级别的世界冠军是:Roman Khorosh(1994年)、Ivan Uliskov(1996年)、Mikhail Pereverov(2002年)和Elena Yakunina(2006年)。

现有或现有制导导弹、火箭、航天器运载火箭的复制品模型 - 原型可以参加 S5 类别的竞争。 如果原型是多阶段的,则可以在不“工作”上层的情况下设计复制模型。

S5类复刻模型比赛包括两个阶段:第一阶段为台架评审,第二阶段为最高飞行高度。

对于台架评估,竞赛参与者提交该原型的准备启动模型和文档,以确认模型符合比例、形状和尺寸、着色图案和标记。 最少的数据是原型的长度和直径以及一张原型的整体照片。 当然,要想在展位上获得好成绩是不可能的。 因此,建议提供额外的照片和图纸。 此外,这些信息必须来自可靠的来源——杂志、书籍、制造商的认证图纸。

展位的最高得分为 850 分。展位得分由以下几部分组成:文档 - 最多 50 分,符合规模 - 250 分,工艺 - 350 分,复杂程度 - 200 分。

每位参与者都会进行三次旅行来完成飞行。 参赛者在替补席评估中获得的总分以及最佳回合中显示的飞行高度(一米高度 - 一分)使我们能够确定获胜者。 如果出现平局,则替补得分较高的参赛者获得优势。 如果运动员在比赛中由于观察过程中的损失或测量结果差异超过10%而获得飞行高度零评级,那么他将保留替补评级。

S5这种竞赛运动“装备”的复制模型应该从原型的选择开始。 同时,很大程度上取决于火箭建模师的经验和运动经验。 如果没有良好的技能,那么开发复杂的原型是没有意义的。 最重要的是确定实现获胜结果的选项(路径)。 单阶段模型是第一种也是最可靠的方法,然后您应该继续使用两阶段模型。

必须认识到,选择的选择决定了工作的方向。 您应该优先考虑什么——“站立”还是飞行高度? 潜在的获胜者,“火箭科学家”,选择了一个更复杂的原型,该原型有两个阶段和更多的外部细节。 这些要素(包括做工)加起来就获得了替补评估的最高分——这是该类别获胜的要素之一。 第二是达到最大高度。 在这里,你离不开两个“工作”步骤。 毕竟,在这一类别中,只有“站立”和飞行高度这两个组成部分才能提供良好的最终结果。

必须承认,今天大多数运动员(约90%)都以两阶段原型作为复制的基础。 最受抄袭者欢迎的是美国的两级Tauras-Tamahawk导弹,以及近年来的Nike-Apache导弹。 因此,在上届世界锦标赛上,为青少年提供了 10 份第一个原型,为成人提供了 12 份,并且全部都有两个“工作”阶段。

顺便说一下,Tauras-Tamahawk 的复制模型也获得了不错的替补评分——大约 600 分。 在飞行测试中,他们在高度方面具有不可否认的优势。

至此,332米的成绩让俄罗斯选手Elena Yakunina成为青少年组世界冠军。 她的总分是918(站立586+身高332)。 本次比赛的七名首批参赛者中,有六名代表了类似的车型。 S5C 班的情况也是如此——成人。 获得前八名的八名运动员展示了金牛座-玉斧导弹的复制模型;罗马尼亚人奥夫迪乌·尼卡的模型实现了最高飞行高度446米。 而最好的总分是日本选手寺尾琢磨,获得了1023分。 他成为了冠军。

模型 - 火箭的副本
单级气象火箭MMP-06(点击放大)

总结一下关于WB类别的讨论,我想给出一些建议。 为了获得良好的结果,应优先考虑两阶段原型。 而且这种导弹的选择相当广泛——著名的“Tauras-Tamahawk”、“Nike-Apache”、“Dragon-Sh”、“M-1006”、“Bumper-WAS”等。 选择两级火箭文档的一个很好的指南可以是书籍:“桌上的航天发射场”、“运动模型 - 火箭的副本”。

相信以上思考将有助于有一定技术能力和参加此类比赛经验的运动员走上正确的方向。 对于那些第一次想要制作用于高空类别比赛的运动“弹丸”的人,我建议从以下原型中进行选择:“Meteor-1”、MR-20、MMR-06。 顺便说一句,尤里·索尔达托夫(Yuri Soldatov)在1年凭借Meteor-1981的复制模型成为欧洲冠军。 2005年,俄罗斯青少年锦标赛冠军是叶戈尔·索博列夫斯基(Egor Sobolevsky),他使用MMR-06气象火箭的复制品进行了表演。 看来,制作这样一个用于飞行高度竞赛的模型的经验对于新手火箭科学家来说是有用的。

小型气象火箭MMR-06 - 单级。 其目的是通过高度快速确定大气参数。 安装在其上的科学仪器可以测量温度和气压,确定风向和风速。 在研究过程中,火箭头部的主体打开。 向地球传输信息是通过遥测系统进行的。 MMR-06非制导火箭拥有固体燃料火箭发动机。

火箭最大长度为3,475 m,本体最大直径为0,2 m,稳定器跨度为0,7 m,有效载荷质量为12 kg,预计升空高度为60 km,科学设备质量为约5公斤。

MMR-06火箭是制作S5B级高度复制模型的良好原型。

拟议的副本按 1:5 的比例设计。 它由电机座、外壳和头部组成。 琴身长 434 毫米,由两层厚度为 0,13 - 0,15 毫米的绘图纸粘合在直径为 39,5 毫米的心轴上。 干燥后,对接缝进行处理,并将所得工件涂上硝基清漆,然后涂上白色硝基漆。 一个内孔直径为 13 毫米的框架放置在其一端,位于 MRD 下方。

发动机缸体包括一个长 30 毫米、最大直径 40,2 毫米的锥形管外壳;稳定器由 3 毫米厚的天花板泡沫板切割而成并成型。 然后将它们加固——用书写纸和PVA胶水粘贴。 然后涂上三层硝基清漆。 每个稳定器首尾相连地固定在最大宽度为 10 毫米、厚度为 0,4 毫米的成形 Textolite 板上。

用于稳定器安装塔的毛坯是在车床上用轻木车削而成的。 其长度为43毫米,最大厚度为4毫米,内表面制成两个圆锥体的形状。 之后,将其纵向切成 10 毫米宽的条状塔架,将其粘在块体上,并用锉刀将尾部单元连接的位置稍微调平。 然后安装四个稳定器。 MRD 的框架安装在发动机机体的下部(狭窄)部分,用于安装模型主体的支架安装在上部。

头部由两个部分组成:仪表室和整流罩。 第一个是纸圆筒,与主体在同一心轴上制成,长度为 73 毫米。 第二个(整流罩)由菩提树加工而成,内部重量轻。 分型线是用刀尖绘制的。 为了将头部与身体连接起来,将降落伞紧固升降索粘在其中。

模型的所有部分都是单独绘制的。 本体涂有白色硝基漆,两端画有7毫米宽的蓝色条纹,铭文为黑色。 头部首先被漆成棕色(整流罩),然后是红色和深棕色(仪表室)。 螺钉头为银色,略带浅绿色。 它们是通过冲压制成的,用 0,2 毫米厚的食品箔(盖子来自“BIG LUNCH”)用特殊的冲头冲压而成。 它们用 Moment 胶固定到位。 用石油精去除多余的胶水。 在对模型的所有元件进行涂漆后,进行组装并将电机块粘合到车身中。

要运行 MMR-06 复制模型,请安装 MRD 5-3-3 引擎。 该模型的起始重量为 108 克。

作者:V.Rozhkov

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