메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


LPG 마이크로 모터. 모델러를 위한 팁

모델링

핸드북 / 무선 제어 장비

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

항공기 모델러는 액화 CO2 가스로 작동하는 매우 유망한 엔진에 아직 관심을 기울이지 않았습니다. 그러나 제조 및 작동이 쉽기 때문에 압축 및 글로우 엔진보다 훨씬 저렴합니다. 또한 공기를 오염시키지 않으며 조용하게 작동합니다. 이 엔진(그림 1)으로 무게가 최대 100g인 다양한 항공기 모델을 사용할 수 있습니다. 사이펀용 캔 하나에서 탱크(그림 2)를 두 번 채울 수 있습니다.

엔진의 작동 부피는 0,27cm3입니다. 프로펠러 Ø 180mm를 사용하면 1900-2100rpm으로 발전합니다. 비행 시간 45-50초.

가장 복잡하고 중요한 엔진 부품의 제조 기술에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

선반에서 D16T 두랄루민의 크랭크 케이스를 돌린 다음 외부 표면을 금속 가공합니다. 기계에서 M9X0,8 나사산을 자릅니다. Ø 4mm 리머로 샤프트 및 기계용 구멍을 뚫습니다.

실린더는 선반에서 Ø 15mm의 스테인리스 스틸 원형 막대로 만드는 것이 더 쉽습니다. 하나의 설치에서 나사 절삭 선반의 나사산을 자릅니다.

주철 랩으로 천공 후 실린더의 내경을 도면에 표시된 크기로 가져옵니다.

강철 45로 나사 절삭 선반에 크랭크 축을 만드십시오. 한 번의 설치로 나사산 2,5 번 구멍을 뚫고 자릅니다. 4번 샌드페이퍼를 사용하여 샤프트 저널을 Ø 00mm로 가져온 다음 크랭크케이스에 GOI 페이스트로 랩핑합니다.

LPG 마이크로 모터
쌀. 1. CO2 엔진(확대하려면 클릭): 1 - 튜브, 2 - 스프링 하우징, 3 - 스프링, 4 - 볼 Ø 4, 5 - 개스킷, 6 - 고정 너트, 7 - 피스톤 핀, 8 - 커넥팅 로드, 9 - 스러스트 와셔, 10 - 콘, 11 - 스피너 볼트, 12 - 크랭크축, 13 - 크랭크 핀, 14 - 크랭크케이스, 15 - 피스톤, 16 - 로드, 17 - 실린더, 18 - 실린더 커버, 19 - 실린더 헤드

LPG 마이크로 모터
(확대하려면 클릭하십시오)

LPG 마이크로 모터
(확대하려면 클릭하십시오)

그런 다음 드릴링 머신을 표시하고 드릴하고 크랭크 핀용 구멍을 위해 M2 나사산을 자릅니다. 손가락 자체는 강철 45 또는 은으로 가공됩니다. 표면을 사포로 샌딩한 다음 M2 실을 자릅니다.

D16T 두랄루민으로 실린더 헤드를 만드십시오. 나사 절삭 선반에서 내부 나사산을 자릅니다.

D16T 두랄루민 선반에서 커넥팅로드를 돌립니다. 먼저 커넥팅로드 헤드를 구형으로 만든 다음 줄로 구의 일부를 갈아냅니다. 피스톤 핀과 크랭크용 구멍의 중심을 펀칭하고 드릴링 머신에 뚫습니다.

엔진 헤드에 사용되는 스프링은 소용량 에어로졸 캔에서 가져옵니다. 그것을 얻을 수 없는 사람들을 위해 매개 변수를 보고합니다: 와이어 Ø 0,8mm, 스프링 직경 4mm, 길이 7-8mm.

충전 밸브용 스프링(그림 3)은 OBC 와이어 Ø 0,4mm로 제작됩니다. 외부 Ø 4mm, 길이 10mm입니다.

충전 장치에서 스프링은 엔진 실린더와 동일합니다. 가스 라인의 경우 스테인리스 스틸 튜브 Ø 1,5-2mm가 필요합니다.

조립 순서. 가벼운 해머 타격으로 막대를 피스톤 바닥의 구멍에 밀어 넣습니다. 피스톤 핀과 커넥팅 로드를 삽입합니다. 손가락이 빠지는 것을 방지하기 위해 구멍의 측면에 노치를 만드십시오. 그런 다음 샤프트의 목에 가볍게 윤활유를 바르고 크랭크 케이스에 삽입하십시오. 샤프트가 쉽게 회전해야 합니다. 크랭크 케이스의 상부 넥을 통해 커넥팅 로드를 내립니다. 헤드의 구멍을 샤프트의 구멍에 맞추고 크랭크 핀을 삽입하고 멈출 때까지 조입니다. 커넥팅 로드가 핑거에서 0,4mm의 움직임의 자유를 갖는지 확인하십시오.

그런 다음 가스 파이프라인을 스프링 몸체에 납땜하고 어셈블리 도면에 따라 밸브 어셈블리를 조립합니다. 나머지 매듭도 모으십시오. Ø 25mm 나선형 형태로 엔진 헤드 위로 가스 파이프라인을 구부립니다. 이는 가스 파이프라인에서 액체 가스의 완전한 증발에 필요합니다. 실린더를 낮추고 올리면 오버 피스톤 공간으로 원하는 가스 유입 단계를 달성할 수 있으며 엔진의 선명도는 이에 따라 달라집니다.

카트리지는 사이펀의 클램핑 슬리브를 사용하여 충전 장치(그림 4)에 삽입됩니다.

린든으로 만든 공기 나사(그림 5).

저자: V. Loktionov

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 모델링:

▪ 공중전 훈련 모델 Svetlyachok-2

▪ 코드드롬에 내리다

▪ 보이초프카

다른 기사 보기 섹션 모델링.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

DNA 작업의 전체 주기를 추적합니다. 30.08.2012

텍사스 대학의 연구원들은 DNA의 전체 주기를 추적하는 기술을 개발했습니다.

과학자들은 형광 분자를 사용하여 DNA에 라벨을 붙이고 DNA 순환이라는 과정을 제어했습니다. 이 자연적인 생물학적 과정은 특정 세포 유형에서 유전 물질을 "재배열"합니다. 새로운 방법은 DNA가 어떻게 작동하는지 밝힐 뿐만 아니라 HIV와 같은 특정 DNA 조작 바이러스와 효과적으로 싸울 수 있는 약물을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지금까지 과학자들은 대부분 DNA 주기 형성의 초기 및 최종 단계의 "스냅샷"을 찍을 수 있었습니다. 주기의 중간에 일어나는 일에 대해서는 단편적으로만 배울 수 있었습니다.

과학자들은 30년 이상 동안 DNA 주기가 분자 생물학과 유전자 조절의 중요한 부분이라는 사실을 알고 있었지만, 이 과정의 세부 사항을 연구하는 것은 이제서야 가능합니다.

DNA 주기는 많은 경우에 자발적 스플라이싱(RNA 분자에서 특정 뉴클레오티드 서열을 절단 및 연결)에 널리 사용되는 메커니즘입니다. 세포의 단백질이나 바이러스의 단백질은 DNA 분자의 특정 지점에 도킹합니다. 이 점들은 함께 닫힌 루프를 형성하고 점 사이의 유전 물질은 잘립니다. 이 과정은 바이러스와 박테리아에 특히 중요하며 인간 세포에서도 유사한 과정이 발생할 가능성이 있습니다.

과학자들은 실험에서 Cre라는 특정 단백질을 사용했습니다. 그것은 박테리아를 감염시키고 유전 물질을 너무 잘 잘라내는 바이러스에 의해 생성되어 과학자들이 종종 실험실 동물에서 유전자를 제거하는 데 사용합니다.

미국 생명공학자들은 Cre에 대한 도킹 포인트를 포함하는 DNA 세그먼트를 분리했습니다. 특정 파장의 빛에서 형광을 내는 분자가 이 지점에 삽입되었습니다. 형광의 변화를 추적함으로써 연구자들은 DNA 주기의 단계를 관찰할 수 있었습니다.

새로운 기술은 기본적인 생물학과 유전학에 유용할 뿐만 아니라 HIV 및 기타 위험한 바이러스 및 박테리아와 싸울 수 있는 신약을 찾기 위한 보다 효과적인 방법을 만드는 데에도 유용합니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 비전보다 지능이 중요하다

▪ 로레알의 인조가죽

▪ 즉석 재료로 만든 달 망원경

▪ 암스트롱 조명 기구용 ISATA LED 드라이버

▪ 운동이 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아니다

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 측정 기술 섹션. 기사 선택

▪ 기사 Plato는 내 친구이지만 진실은 더 소중합니다. 대중적인 표현

▪ 기사 유대인들도 예배를 드리는 모스크가 있는 도시는 어디입니까? 자세한 답변

▪ 기사 신호등 모델. 라디오 - 초보자용

▪ 기사 재접지. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 VHF 송신기용 안정적인 발전기. 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