메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


미국 주변의 기술, 기술, 개체의 역사
무료 도서관 / 핸드북 / 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

해양 크로노미터. 발명과 생산의 역사

기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

핸드북 / 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

크로노미터 - 특히 정확한 코스가 있는 시계 - (기계식 또는 석영).

마린 크로노미터
마린 크로노미터

처음으로 정확한 해양 크로노미터는 1731년 영국 발명가인 시계 제작자 해리슨에 의해 발명되었고 1734년에 실용화되었습니다. 그의 발명품에서 그는 크로노미터 무브먼트의 두 가지 주요 오류, 즉 메인 스프링이 풀릴 때 밸런서 트리거에 대한 기계적 모멘트의 변화와 외부 온도 변화에서 밸런서 스레드의 길이 및 탄성에 대한 열 보상을 다음을 사용하여 보상했습니다. 바이메탈 굽힘 요소.

위대한 지리적 발견 시대가 시작될 때까지 좌표를 결정하는 것은 여전히 ​​\uXNUMXb\uXNUMXb네비게이터의 달성 불가능한 꿈이었습니다.
위도를 결정하는 것은 특별한 문제가 아니었습니다. 수평선 위의 북극성의 고도각을 측정하여 쉽게 계산할 수 있습니다. 그러나 경도는 깨지기 힘든 견과였습니다. 실수로 배, 사람, 물품이 손실되었습니다.

스페인과 포르투갈, 네덜란드, 프랑스, ​​영국과 같은 주요 해양 강국은 문제 해결을 위해 심각한 보너스를 설정했습니다. 시간이 지남에 따라 Werner (달 거리 방법, 1514), Galileo (목성의 위성 위치에 따라, 1612)와 같은 몇 가지 천문학적 방법이 나타 났지만 구현에는 복잡한 천문학적 도구와 계산이 필요했습니다. 더 간단한 방법(Gemma Frisius에 기인) - 로컬 시간을 참조 지점(포트)의 정확한 시간과 비교 - 매우 정확한 시계가 필요했습니다.

1714년 영국 의회는 경도를 결정하는 방법의 개발에 대해 특별상을 제정했습니다. 10해리 오차가 있는 £000, £60(15마일), £000(40마일) 등 그 당시 금액은 환상적이었습니다. 서인도 제도로 항해하는 동안 이러한 정확도로 경도를 결정하기 위해서는 하루 평균 드리프트가 20초 이하인 시계가 필요했습니다. 손).

1728년 독학으로 목수이자 시계 제작자인 존 해리슨(John Harrison)이 대회에 참가했습니다. 그는 몇 년 동안 선박 롤을 연구했고 1735년까지 H1 시계를 완성했습니다. 매일 평균 40초의 드리프트가 있는 거대하고 무거운(거의 8kg) 진자 시계는 런던에서 리스본까지 항해한 후 경도 150마일의 오차를 나타냈습니다. 유사한 결과가 1741년 모델 H2에 의해 나타났습니다. 1749년 H3 모델은 해리슨이 온도 보정을 위해 진자에 바이메탈 플레이트를 사용하고 흔들림 보정을 위해 짐벌을 사용한 빛을 보았습니다.

이 시계는 해상에서 평균 일일 드리프트가 2초 미만이었고 항해 45일 후 경도 정확도는 10마일에 불과했습니다. 그러나 그 무렵 의회는 경쟁 조건을 변경했습니다. 이제 정확성뿐만 아니라 소형화도 필요했습니다!

해리슨은 포기하지 않았고 1760년에 더 이상 진자가 아닌 균형을 갖춘 새로운 모델인 H4를 출시했습니다. 이 시계의 직경은 12cm였으며 1761년과 1764년 두 차례 서인도 제도로 항해하는 동안 테스트를 거쳤으며 드리프트는 5개월 동안 1757초였습니다. 그러나 그 후에도 의회는 돈을 지불하기 위해 서두르지 않았습니다. 사실은 XNUMX년 영국 해군 장교인 존 캠벨이 천체 사이의 각거리를 측정하는 기구인 육분의 설계를 개발했다는 ​​것입니다.

의회는 Royal Observatory 테이블과 Werner의 방법을 사용하여 경도를 "무료"로 계산할 수 있기를 바랐습니다(Campbell은 왕실 군 복무 중이었고 그는 상을 받을 자격이 없었습니다). 그러나 Harrison의 시계는 더 편리한 것으로 판명되었고 결국 1776 년 83 월 XNUMX 번째 생일에 그는 합당한 보너스를 받았습니다.

지난 수세기 동안 Garrison의 크로노미터 디자인은 크게 변경되지 않았습니다(제조 기술 및 재료 제외).

저자: S.Apresov

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사:

▪ 제트카 TRUST SSC

▪ 발전기

▪ 치즈 나이프

다른 기사 보기 섹션 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

비트는 가장 위험한 야채입니다 31.07.2017

대부분의 경우 질산염 함량이 높은 수박이나 멜론을 구입하는 것을 두려워합니다. 그리고 일반 테이블 사탕무가 가장 유해한 물질을 축적 할 수 있다고 의심하는 사람은 거의 없습니다!

"비트는 연무과에 속하며 많은 질산염을 축적할 수 있습니다."라고 우크라이나 국립 생물자원 및 자연 관리 대학의 야채 재배 부서장인 Zinoviy Sych는 말합니다. 질산염의 양 - 제품 킬로그램당 2000mg. 우리는 스스로 독이 되지 않기 때문에 약간만 먹거나 날 것으로 거의 먹지 않습니다. 하지만 이 야채는 특히 비트가 일찍 나오는 경우 매우 조심해야 합니다."

성인의 경우 중독을 일으키지 않는 질산염의 일일 기준은 700mg을 초과해서는 안되며 어린이의 경우 150-200mg을 초과해서는 안되는 것으로 알려져 있습니다.

질산염 사탕무를 사지 않으려면 전문가들은 작은 야채를 선택하는 것이 좋습니다. 또한 내부의 정맥에주의를 기울이십시오. 포화 된 빨간색이어야하며 어떤 경우에도 흰색이어야합니다.

비트 외에도 무, 잎이 많은 채소, 시금치, 딜 및 파슬리는 다량의 질산염을 축적할 수 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 우주비행 관광객 선발 기준

▪ 정밀 농업 시장의 성장

▪ USB 5.6 표준에 대한 완전한 지원은 Linux 4 커널에 나타납니다.

▪ 헬리오보트

▪ 위생 A to Z

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 주파수 합성기. 기사 선택

▪ 기사 거품이 떨어지지 않도록. 홈 마스터를 위한 팁

▪ 기사 지구 표면에서 가장 큰 운석 분화구의 크기와 나이는 얼마입니까? 자세한 답변

▪ 기사 움직이는 물체의 정전기. 어린이과학실

▪ 기사 iBUTTON 키 컨트롤이 있는 보안 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ Nokia Flasher 인터페이스 다이어그램을 참조하십시오. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024