dokumentace projektu Vznášedlo zpracovali: Matěj Málek a Martin Mirbauer vedoucí projektu: František Louda pomocný konzultant: Jan Sixta



Podobné dokumenty
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

KATALOG MYCÍ AUTOMATY. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská BRNO tel.+fax: , cleanfix@cleanfix.cz.

Tucet způsobů měření otáček ISESem

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení Tlakové ztráty...

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

zapažovací systémy pro studny na vodu

Zametací stroje s odsáváním a posedem KMR 1250 B

CENÍK ZÁKLADNÍCH VÝROBKU PLATNÝ OD

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

Česká zemědělská univerzita v Praze. Konstruování s podporou počítačů

ELRO. Čerpadla nebezpečných látek Typy GUP 3-1,5 & GP 20/10 Ex

KUHN EUROMIX I Serie 70

Automatická závora (230 V)

12. Hydraulické pohony

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

Lestech ERMAK 20. Nový model Univerzální hasící zádový vak. v ý r o b c e h a s í c í t e c h n i k y

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm

Teplovzdušné ulové provozní náklad

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

Kráječe zeleniny RG - 50 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! RG #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!

Přenosné ruční stroje, nářadí a zařízení

DACOTA. Premium quality beanbags

Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky

TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro projekt Nosislav sběrný dvůr - vybavení

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Zlin Z-526 AFS. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI PRO VÝŠKU STROPU

Obrazový průvodce. vývoje

PRIMA DUO Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L 32.7

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Bazénové štěrbinové vyústě

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ PP typ PP typ PP typ PP typ PP typ PP

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

SSegmentové triéry HSR

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

LOCATELLI ATC20 CITY

1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Strojní inženýring HYDRAULICKÉ PROSTŘIHOVACÍ STROJE HYDRAULICKÉ DĚROVACÍ STROJE DĚROVACÍ JEDNOTKY POD LIS DĚROVÁNÍ PROFILŮ.

INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA NBP VB TV.

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

- Max. statický tlak 1000 Pa - Max. teplota 40 C - Max. průtok 10 m/s. - Max. statický tlak 3000 Pa - Max. teplota 60 C - Max.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Návod k obsluze. Bakteriocidní lampy(nepřímé záření) typu NBVE 60 a NBVE 110(ULTRAVIOL)

VODIČ V MAGNETICKÉM POLI

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V BŘEŽANECH

REDUKČNÍ VENTIL TYP Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

ELEKTROMOTOR. Marek Vlček. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Katalog strojů. září 2009

NOVÁ ŘADA MOTORŮ 125 MAX EVO

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Nástroje a mechanizace v semenářství. Vypracoval : Jiří Dvořák

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR.

Kvalita jako strategie. Nemusí o Vás všichni vědět všechno. Vítejte ve světě skartovacích strojů

Vnitřní odpojovače ITr. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 6300 A

Lenivý prášek ŘEMESLA POTRAVINÁŘSKÁ

1 VZDUCHOVODY MULTI-PLAST

Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1


Opracování povrchů Brilantní při broušení a leštění.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50

Správná volba pro každého

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Lestech ERMAK 50 M. Hasící zádový vak s motorovou proudnicí. v ý r o b c e h a s í c í t e c h n i k y

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

Výrobková řada společnosti Sibilia je rozdělena do jednotlivých sérií dle typu využití a dle výkonu:

Aero 100 Aero 125 Aero 150

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu

MORAVSKÁ LIGA - LMP/GT/Historik/LMP-GT 1:24

BIOMASOVÉ ŠTÌPKOVAÈE celých stromù

SPIRO TROUBA // SP -R

Státní fond kinematografie

ZS Rotační sítové čističky

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

035/14 Platné od: NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

NÁVOD NA SESTAVENÍ VLASTNÍ SKŘÍŇKY POD UMYVADLO V BODECH

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE

Transkript:

dokumentace projektu Vznášedlo zpracovali: Matěj Málek a Martin Mirbauer vedoucí projektu: František Louda pomocný konzultant: Jan Sixta

1. Úvod Naším cílem bylo vyrobit vznášedlo na principu vzduchového polštáře. Vznášedlo by mělo být ovladatelné (zatáčení a pohyb dopředu různými rychlostmi) a mělo by být schopné se pohybovat jak po souši tak i po vodě. Pokud by čas dovolil, chtěli jsme se také pokusit o naložení baterií na vznášedlo a přidání dálkového IR ovládání. Projekt jsme si vybrali, protože nás lákala různorodost konstrukčních řešení a možnost práce v dílně. Zkrátka a dobře, nechtělo se nám nic moc měřit a počítat, ale chtěli jsme si něco vyzkoušet postavit vlastníma rukama. 2. Teoretická část Na to, aby se vznášedlo bylo schopné uzvednout, čili naplnit vzduchový vak, musí do tohoto vaku vhánět takové množství vzduchu, aby se kompenzovaly ztráty pod takovým tlakem, aby unesl celé vznášedlo. Největší ztráty vznikají při cíleném unikání vzduchu zpod vzduchového vaku, které tvoří pohybující se proud vzduchu pod vznášedlem. Díky tomuto jevu, kdy vznášedlo nejezdí po zemi (popřípadě vodě), ale po vrstvě vzduchu proudícího zpod lemů vaku. Parametry vybavení: Počítačový ventilátor: Rozměry: 120x120x25 mm Napájecí napětí: 12 V Odběr: 0.38 A Otáčky: 2000 ot/min Hmotnost: 140 g Modelářský motor (MIG 500): Napájecí napětí: 12 V Odběr: 12 A Otáčky: 22 000 ot/min Merkur motor: Napájecí napětí: 4,5 V 3. Praktická část Prototyp 1 Materiál: počítačový ventilátor, PVC talířky, izolepa, igelit, provázek Nosnost: 0 g Rozměry: šířka: 20 cm délka: 20 cm výška: nafouklý vak 9 cm/vyfouklý vak - 5 cm Nejjednodušší typ, postavený podle návodu z YouTube. Šlo nám o vyzkoušení, jestli bude standardní počítačový ventilátor bez úprav schopný vznášedlo uzvednout. Zjistili jsme, že není, protože ve vaku je malý tlak (především díky úniku vzduchu ventilátorem), a proto jsme systém vhánění vzduchu předělali na odstředivý. Dále jsme zespodu na ventilátor přilepili do kříže dvě klapky, aby zastavením rotace vzduchu opět zvyšovaly tlak ve vaku.

Průřez a proudění vzduchu v naší konstrukci ventilátoru s odstředivým prouděním. Prototyp 2 Materiál: polystyrénový kruh, počítačový ventilátor upravený na odstředivý průtok vzduchu, igelit, provázek Nosnost: 200 g Rozměry: šířka: 31,5 cm délka: 31,5 cm výška: nafouklý vak 7,5 cm/vyfouklý vak 2,5 cm V tomto prototypu jsme zvětšili plochu těla vznášedla, aby se zvýšila nosnost. Prototyp 3 Materiál: polystyrénový kruh, upravený ventilátor s modelářským motorkem, igelit, provázek Nosnost: 1500 g Rozměry: šířka: 31,5 cm délka: 31,5 cm výška: 7 cm Tělo prototypu jsme použili stejné, jako u předchozího prototypu, jen jsme vyměnili motor. Z rozbitého počítačového větráku jsme vzali vrtuli a rám a přidali modelářský motorek. Díky velmi silnému proudu vzduchu má tento prototyp extrémní nosnost.

Prototyp 4 Materiál: polystyrénový kruh, počítačový ventilátor upravený na odstředivý průtok vzduchu, igelitový pytel Nosnost: 326 g Rozměry: šířka: 31,5 cm délka: 31,5 cm výška: nafouklý vak 16,5 cm/vyfouklý vak 11,5 cm Na tomto prototypu jsme testovali nový typ přilepení vzduchového vaku. Namísto volných krajů stahovatelných provázkem jsme je udělali dostatečně dlouhé a přilepili jsme jejich lem ke středu polystyrénové desky. Při zapnutí ventilátorů hnaný vzduch nejdříve zaplnil vak a potom byl otvory ve vaku vypouštěn ke středu desky, odkud proudil ven pod vakem.

Finální verze Pětasedmdesátka Materiál: polystyrénový ovál, čtyři počítačové ventilátory upravené na odstředivý průtok vzduchu, upravený ventilátor s modelářským motorkem, igelitový pytel, díly stavebnice Merkur, motor ze stavebnice Merkur Nosnost: Rozměry: šířka: 50 cm délka: 100 cm výška: nafouklý vak 26 cm/vyfouklý vak 22 cm K tomuto modelu jsme celou dobu směřovali. Vzduch do vaku ženou čtyři počítačové ventilátory upravené na odstředivý průtok vzduchu, do pohybu je vznášedlo uváděno upraveným ventilátorem s modelářským motorkem a klapka, díky které může být proud vzduchu z tohoto ventilátoru směrován je natáčena motorkem ze stavebnice Merkur.

Napájení: K napájení jsme za začátku používali 12V zdroj (především k pohonu prototypů a nosných ventilátorů u Sedmapadesátky), později 12V akumulátor. Na napájení všech motorů na Sedmapadesátce se tedy hodí jakýkoli 12V zdroj, který poskytuje na napájení všech motorů alespoň třináct ampér. Schéma zapojení:

4. Závěr Technologie vznášedel je celosvětově používaná. Díky možnosti pohybu na souši i na vodě a schopnosti plynulého přechodu mezi oběma prostředími je ideálním prostředkem pohybu v bažinách a prostředích, kde se často střídá souše s vodními plochami. Vznášedla jsou využívána především armádami při vyloďování nebo převážení nákladů přes vodní plochy. Dalším důvodem jejich využití v tomto sektoru je také právě pohyb na vzduchovém polštáři, díky němuž jsou vznášedla schopna přejíždět protitankové miny bez nebezpečí jejich výbuchu. Snažili jsme se o výrobu vznášedla z běžně dostupných materiálů, proto jsme nenamontovali všechny ventilátory vybavené modelářským motorem. Stejně tak, jako reálná vznášedla, i naše jsme přizpůsobili pohybu na vodě i na souši. 5. Literatura a zdroje http://www.youtube.com/watch?v=4uy77e3wm-a&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jbrhdea9o8y http://www.youtube.com/watch?v=8rh6r4ghcdq&feature=related