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Supporto universale per micromotori. Suggerimenti per un modellista

Моделирование

Elenco / Apparecchiatura di radiocomando

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Spesso è necessario rodare il micromotore, misurare il numero di giri e il consumo di carburante. Non è necessario installare il motore sul modello per questo. Nel circolo di modellismo aeronautico della scuola secondaria n. 112 della città di Dnepropetrovsk è stato realizzato uno stand, il cui design è facile da ripetere. Può essere utilizzato per il lancio e il funzionamento di motori per aeromodelli con un volume da 1,5 a 10 cm3. Il design del supporto è mostrato nella figura. Si basa su una morsa. È meglio usare una morsa da tavolo per legno, il cui piano di divisione della ganascia è perpendicolare al bordo anteriore del tavolo.

Le ganasce della morsa sono forate con fori Ø 3,2 mm e filettate M4. I quadrati sono fissati alle ganasce con viti M4x20 e le strisce sono avvitate su di esse. Il motore è attaccato alle zampe con l'aiuto di pastiglie.

Fissare la morsa su una base solida e, ruotando la vite di comando, regolare le barre alla larghezza del motore. Fissalo con le cinghie. Legare un serbatoio di misurazione con carburante con un filo di gomma.

Supporto universale per micromotori
Supporto universale (clicca per ingrandire): 1 - vite M4X20 (12 pezzi), 2 - morsa, 3 - quadrato (2 pezzi), 4 - barra (2 pezzi), 5 - cuscinetto (2 pezzi), 6 - motore (serbatoio non mostrato)

Lo stand è pronto per partire. È necessario testare il motore per strada, a una finestra aperta o in una cappa aspirante.

Se necessario, la morsa può essere utilizzata anche per lo scopo previsto, rimuovendo parti aggiuntive.

Autore: A. Pikelny

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Abbiamo più volte parlato di orologi atomici, che forniscono una lettura dell'ora ad alta precisione, sulle pagine del nostro sito web. E, naturalmente, molti dei nostri lettori si sono più volte chiesti come si ottenessero i valori delle caratteristiche di questi orologi, perché per misurare qualcosa con una certa precisione, uno strumento di misura con almeno un ordine di grandezza superiore è richiesta la precisione. Non sappiamo come altre organizzazioni che hanno a disposizione orologi atomici, ma l'Agenzia spaziale europea utilizza i segnali di stelle di neutroni rotanti e pulsar lontane per sincronizzare i loro orologi, i segnali emessi dai quali hanno stabilità e precisione sufficientemente elevate.

Questo progetto, chiamato "PulChron", è lo sviluppo di scienziati dell'Università di Manchester, del British National Physical Laboratory e della società privata GMV. Il sistema creato durante questo progetto è già in parte utilizzato per sincronizzare gli orologi atomici che alimentano il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo. Inoltre, le misurazioni a lungo termine dei segnali pulsar, combinate con le misurazioni delle vibrazioni degli atomi vibranti negli orologi, consentono di ottenere tempi ancora più precisi di quanto consenta uno dei componenti del sistema separatamente.

La fisica Jocelyn Bell Burnell scoprì per la prima volta una pulsar nel 1967 quando notò un segnale radio proveniente dallo spazio profondo con un periodo di 1,34 secondi. Si noti che questo segnale è stato ricevuto dalle antenne del telescopio Interplanetary Scintillation Array del Mullard Radio Astronomy Observatory. Al momento è già noto che le pulsar sono stelle di neutroni, piccoli e densissimi resti delle esplosioni di stelle massicce, che ruotano a volte a grande velocità ed emettono un fascio di radiazione diretto che viene periodicamente diretto verso la Terra.

Ora le pulsar, o meglio i loro segnali, vengono utilizzate non solo per sincronizzare gli orologi atomici. Sono anche strumenti per cercare e misurare le onde gravitazionali, la materia oscura e altri fenomeni su scala cosmologica.

L'apparecchiatura PulChron riceve dati da cinque radiotelescopi, incluso l'European Pulsar Timing Array, che traccia 18 pulsar contemporaneamente. Gli orologi atomici generano anche la propria frequenza, un periodo della quale è un "tick" dell'orologio. Ma orologi atomici relativamente semplici basati su atomi di idrogeno eccitati da un laser a microonde possono andare alla deriva (cambiare la loro frequenza) per lunghi periodi di tempo. E in questo caso, per eseguire la correzione è necessario un altro sistema con maggiore stabilità, ad esempio l'orologio del sistema Galileo richiede una procedura di sincronizzazione e correzione ogni poche ore.

Il sistema PulChron non è il primo sistema cronometrico "pulsar", inoltre esiste ancora nella sua prima, si potrebbe dire, versione demo. Ma una volta che questo sistema sarà operativo nella sua forma finale, sarà utilizzato non solo per alimentare il sistema di navigazione satellitare, ma anche per misurare il valore esatto dell'ora del meridiano di Greenwich (Coordinated Universal Time, UTC).

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