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로토슈트 클래스 S9N. 모델러를 위한 팁

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로켓 모델러 대회 (아시아 최초의 오픈 챔피언십 및 러시아 챔피언십)에 대한 일반적인 관심은 러시아 선수 Vladimir Menshikov의 로토 슈트 (클래스 S9A) 모델로 인해 발생했습니다. 그것에 대해 자세히 이야기합시다. 이 모델은 이 범주의 초기에 최초의 로토슈트(1994-1996)의 개발과 도식적으로 유사합니다. 그때 V. Menshikov가 비슷한 옵션을 제안했습니다. 그러나 그의 현재 모델은 더 높은 기술 및 기술 수준에서 만들어집니다. 용기형 로토슈의 종류에 속하지 않는다. 모델의 본체는 1mm 두께의 발사 플레이트로 만든 1개의 블레이드로 구성됩니다. 모델 축을 따라 접었을 때 각 블레이드 또는 너비(코드)는 직경이 4mm인 둘레의 40/XNUMX입니다.

구조적으로 로토슈트 모델은 헤드 페어링, 베어링 로터 및 테일 섹션(엔진 블록)의 세 가지 요소로 구성됩니다.

헤드 페어링은 최대 직경이 0,03mm인 약간 무딘 상단이 있는 ogival 모양의 맨드릴에 39,8mm 두께의 유리 섬유 90~9겹으로 성형됩니다. 바인더가 경화된 후 페어링은 길이가 10mm 크기로 절단되고 선반에서 패싯 처리된 후 1mm 두께의 발사로 된 두 개의 환형 프레임(50, 82)이 접착됩니다. 하나는 6mm 거리에, 다른 하나는 모델 상단에서 1,2mm 거리에 있습니다. 두 프레임의 두께는 모두 10mm입니다. 직경 12mm의 구멍 0,5개를 상부 프레임 위에 만들고 가로 방향(직경 방향)으로 배치합니다. 그들은 리턴 탄성 밴드를 연결하는 역할을 합니다. 가장자리를 따라 접착 된 블레이드 (11)를 장착하기위한 1 개의 U 자형 힌지 노드가있는 XNUMXmm 두께의 유리 섬유로 절단 된 하단 프레임 (XNUMX)에 가로대 (XNUMX)가 부착됩니다. 블레이드의 회전축을 고정하기 위해 이 어셈블리의 측벽에 직경 XNUMXmm의 구멍을 뚫었습니다.

모델의 서스펜션 장치를 접착하기 위해 십자형 중앙에 직경 5mm의 구멍을 뚫습니다.

베이스 - 길이 170mm, 직경 5mm의 막대는 탄소 섬유로 만들어졌습니다. 상단 끝 (끝)으로 헤드 페어링의 "크라운"에 접착됩니다. 아래에서 추가 (안정화) 테이프를 수용하기 위해 모델 서스펜션 스레드 (28)와 컨테이너 (14)가 부착됩니다. 용기는 직경 11mm, 길이 40mm의 유리 섬유 튜브입니다. 발사로 가공된 부싱(27)을 통해 로드에 연결됩니다. 두 개의 발사 플레이트로 접착된 프레임(15)이 용기 바닥에 부착됩니다. 블레이드를 접을 때 지지대 역할을 합니다. 로드와 헤드 페어링은 "크라운"과 컨테이너(27)에 삽입된 슬리브(14)에 접착하여 고정됩니다.

모델의 메인 로터는 1개의 블레이드로 구성됩니다. 그들은 330mm 두께의 발사 플레이트로 만들어졌습니다. 발사 블랭크는 미리 찌고 맨드릴(바람직하게는 알루미늄 또는 플라스틱)에 놓고 평평한 고무 밴드로 감쌉니다(찌그러짐을 방지하기 위해). 건조 후 길이 28mm, 폭 4mm로 재단한다. 또한 측면(절단선)은 맨드릴의 중심선에서 XNUMX° 벗어나야 합니다. 이것은 의도적으로 블레이드의 기하학적 비틀림을 보장하기 위해 수행됩니다.

로토슈트 클래스 S9N
V. Menshikov(Uray)의 S9N 클래스 로츄트 모델(확대하려면 클릭): 1 - 헤드 페어링; 2 - 블레이드의 탄성 개방; 3 - 오버레이; 4 - 블레이드 서스펜션 레일; 5 - 블레이드; 6 - 모터 블록; 7 - 안정제; 8 - 고정기 MRD; 9, 10, 15, 18 - 프레임; 11 - 서스펜션 유닛의 U자형 브래킷; 12 - 십자가; 13 - 로드 헤드 페어링; 14 - 컨테이너; 16 - 가동 막대의 피스톤; 17 - 이동식 막대; 19 - 칼날의 늑골; 20 - 결말; 21 - 하프 리브; 22- 클립; 23 - 프레임; 24 - 모델의 서스펜션 스레드; 25 - 안정화 테이프; 26 - 하우징 MRD; 27 - 부싱(발사); 28 - 서스펜션 스레드

블레이드의 아래쪽 오목면에는 탄소 섬유로 만든 오버레이(리브의 일종) 10개가 접착되어 있습니다. 먼저 직경 38mm의 맨드릴에 원통형 튜브를 만든 다음 너비 1,5mm의 링으로 절단합니다. 그런 다음 네 개의 세그먼트(호)로 절단됩니다. 블레이드에 접착되어 강성과 원의 50/5 모양을 제공합니다. 30mm 길이의 석회 레일로 만들어지고 블레이드의 절단(가장자리) 너머로 XNUMXmm 돌출된 레버가 각 블레이드의 한쪽 끝에 부착됩니다. 그 측면은 셀룰로이드로 강화되고 헤드 페어링의 U자형 힌지 어셈블리에 맞게 조정됩니다. 그 후 회전축 아래에 구멍을 뚫고 날을 매달았습니다. 가장자리에서 XNUMXmm 떨어진 곳에 블레이드 리턴 고무줄이 고정되어 아래에서 매듭을 묶습니다.

발사 세그먼트는 내부에서 블레이드의 팁(20)에 접착되어 연결 노드를 형성하고 추진 ​​장치를 고정합니다. 그들은 이렇게 만들어집니다. 직경 0,8mm의 맨드릴에 있는 37mm 두께(미리 적신)의 발사 베니어에서 길이 20mm의 실린더가 구부러집니다. 건조 후 얇은 (6-37mm) 유리 섬유로 만든 폭 0,3mm, 직경 0,5mm의 링을 끝 부분에 붙입니다. 그런 다음 네 부분으로 자르고 블레이드에 부착합니다(그림에는 없음).

엔진 블록은 기존 스포츠 클래스 로켓 모델의 꼬리 부분입니다. 그 몸체는 ogive 모양의 맨드릴에 0,03mm 두께의 유리 섬유 두 겹으로 접착되어 있습니다. 수지가 건조된 후 공작물이 있는 맨드릴을 기계에 고정하고 처리하고 125mm 길이로 다듬습니다. 0,7mm 두께의 발사로 만든 8개의 스태빌라이저가 하단 가장자리에 접착됩니다. 그 중 하나는 직경 0,6mm의 강철 와이어로 구부러진 MRD 리테이너(22)에 부착됩니다. 폭 15mm의 발사 연결 클립(32)과 내경 1,5mm의 프레임이 상부에 접착됩니다. 스태빌라이저 중 하나를 따라 모델 서스펜션 스레드의 자유 단부가 부착됩니다. Kevlar로 만들어졌으며 길이는 약 XNUMXm이며 상단은 안정화 브레이크 밴드에 연결됩니다.

출시를 위한 모델 준비는 다음과 같이 수행됩니다. 블레이드의 올바른 장착을 확인하십시오. 각도 "V"는 약 5°이고 리턴 밴드의 장력은 동일합니다. 그런 다음 안정화 플라이트를 말아서 컨테이너에 넣고 블레이드를 중앙으로 구부리고 추진 장치를 블레이드의 자유 단부에 있는 XNUMX개의 요소로 구성된 연결 클립에 놓습니다.

MRD가 없는 로토슈트 모델의 시작 무게는 17,5g입니다.

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인텔 연구원들은 코넬 대학의 과학자들과 함께 화합물과 화학 물질의 특정 냄새를 한 번에 기억하고 다른 강한 냄새에 가려져도 이 냄새를 높은 정확도로 식별할 수 있는 일종의 "전자 코"를 만들었습니다. "전자 코" 시스템은 Intel의 Loihi 뉴로모픽 프로세서를 기반으로 하며 민감한 요소는 72개의 화학 센서 매트릭스입니다.

Loihi 프로세서는 회로가 후각 인식을 담당하는 뇌의 일부인 소위 후각 신경 세포를 최대한 가깝게 모방하도록 프로그래밍되었습니다. 이 시스템의 추가 개발은 미래에 위험한 화학 물질, 숨겨진 약물 또는 폭발물을 감지하고 물론 정확한 의학적 진단을 내릴 수 있는 장치를 만드는 것을 가능하게 할 것입니다.

Loihi 프로세서의 아키텍처는 특수 뉴로모픽 가속기가 장착되어 있어도 기존의 중앙 처리 장치로 달성할 수 있는 것보다 신경 회로 및 뇌의 더 복잡한 부분의 작업과 밀접하게 일치하도록 제작되었습니다. 덕분에 이러한 뉴로모픽 프로세서는 기존 인공 지능 시스템의 능력을 넘어서는 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 뉴로모픽 프로세서가 있는 시스템이 소비하는 에너지의 양은 딥 머신 러닝 및 자가 학습 분야에서 유사한 작업을 수행하는 기존 시스템이 소비하는 양보다 훨씬 적습니다.

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