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火箭发射器。 儿童科学实验室

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控制面板按钮沉入操作员的手指下方。 探照灯闪烁,照亮了跑道。 开始信号紧张地闪烁。 登机梯向后滚动。 一声巨响……火箭沿着导轨滑行,冲进另一架飞机。

...如果你在一段金属管中煮几克水,其中一个孔被密封,第二个孔用软木塞塞住,那么管内产生的蒸气压会将软木塞撞开。 蒸汽和水残留物会通过打开的孔冲出,形成反作用力,将管子推向与软木塞弹出相反的方向(图1)。 这种物理现象被巴什基里亚共和国年轻技术人员站的人们所设计的火箭发射器模型作为基础。 类似的模型现在在乌法的学校中被用作“能量转化”主题的物理课和天文学课中的视觉教具。

火箭发射器
Ris.1

火箭主体(图 2)是用直径约 30 毫米的铝棒在车床上车削而成。 此前,在其中钻了一个直径为 18 毫米的孔,并对内部通道的壁进行了钻孔,使出口(喷嘴)具有锥度。 在外面,用细砂纸清洁火箭体,并用浆料抛光。

火箭发射器
Ris.2

三个稳定器由 2 毫米厚的铝板切割而成,并用含有 0% 锡和 70% 锌的焊料焊接到火箭主体上。

堵塞火箭喷嘴的塞子是橡胶的。 其结构和尺寸如图3所示。螺栓1穿过塞子2,塞子3封闭在氯乙烯管4中。电熔丝安装在螺栓面向火箭内部的端部。 这是一个锅炉,它是两个金属垫圈——电极5,通过环形垫圈6彼此隔离,垫圈XNUMX由不浸水的材料——有机玻璃或硬橡胶、textolite制成。 上部(如图所示)电极与螺栓接触,螺栓是电锅炉的电流导体。 底部电极通过 PVC 管与螺栓绝缘。 电线 XNUMX 焊接到其上,穿过螺栓附近的软木塞。 这是第二个指挥。 在电极之间,电流流过倒入火箭的水并将其加热至沸点。

火箭发射器
Ris.3

软木塞安装在圆形发射台上,该发射台由锡制成,半径略大于从火箭轴线到稳定器外边缘的距离。 该平台焊接到锡制成的支撑桁架上。

10-15 毫米高的锡屏障和导轨沿着发射台的圆周从上方焊接到发射台上,这决定了火箭的飞行方向。

发射台的支撑桁架在木质底座上加固。 还有照亮发射台的探照灯、启动信号灯板和带轮子的着陆坡道模型。

在所描述的模型中,导轨是铰接的。 这使得改变起飞角度成为可能,从而改变火箭的轨迹、高度和射程。

通过改变塞子上部进入火箭喷管的长度,可以额外调节火箭飞行的高度和射程,这是通过在塞子上放置不同厚度的塑料垫圈来实现的。 喷嘴内的塞子越小,火箭飞行时的蒸汽压力就越低,火箭的高度和飞行路径也就越低。 通过凭经验选择该垫圈的厚度,火箭的起飞高度和射程可以很容易地受到房间大小的限制。

抓住火箭很难。 不应该这样做,因为它在启动时会变得非常热。 因此,如果模型在室内展示,就必须在火箭落下的地方拉一块画布,火箭将落到上面。

控制面板是一个细长的盒子。 该盒子包含一个降压变压器、一个继电器(因此启动信号显示屏会闪烁)以及一个用于照亮控制面板的简单自动化的灯泡。 控制面板图如图4所示。

火箭发射器
图4(点击放大)

当您按下安装在盒子顶壁上的拨动开关时,控制面板

连接到交流电源。 电压同时施加到火箭的保险丝和变压器Tr的初级绕组。 探照灯立即亮起,控制面板的L1灯亮起,L2灯开始闪烁,照亮启动信号玻璃上的“启动”字样。

变压器的初级绕组必须设计用于 127-220 V 的电源电压,次级绕组则必须设计用于聚光灯、自动化照明和启动信号的灯泡电压 (3,5-12 V)。

启动信号灯的闪烁是利用串式热继电器实现的。 来自变压器次级绕组的电流流经闭合触点2、细镍线3和灯泡L2。 “开始”字样此时亮起。 通过该电路的电流使镍线3发热而伸长。 此时,弹簧5将导线向下拉,穿过环4,使触头对2断开,电路断开,启动信号灯熄灭。 现在,冷却下来的电线被减少,下部触点返回到其原始位置。 重复该循环。

“Start”字样的闪烁频率取决于 L2 灯泡的灯丝电流、镍丝的张力及其电阻。 电容器 C 与触点对 2 并联,可熄灭火花,防止触点烧毁。 该电容器的电容量为0,1-0,5微法。

模型的外部设计和装饰元素可以是任意的——这完全取决于年轻设计师的想象力和技巧。 唯一重要的是所有细节都经过精心、优雅的执行和完美的操作。 那么该模型将永远享有同样的成功。

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