Աստղադիտակի հայելի մանրացնել տանը. Չինական բաղադրիչներից սիրողական աստղադիտակի կառուցում. Արևային համակենտրոնացման սարքերի գործնական կիրառում

Շատ երկար ժամանակ ես ուզում էի արևային պարաբոլային կենտրոնացուցիչ սարքել։ Կաղապարներ պատրաստելու վերաբերյալ շատ գրականություն կարդալուց հետո պարաբոլիկ հայելի, ես բնակություն հաստատեցի ամենապարզ տարբերակի վրա՝ արբանյակային ալեհավաքի վրա։ Արբանյակային ալեհավաքն ունի պարաբոլիկ ձև, որը հավաքում է արտացոլված ճառագայթները մի կետում:

Որպես հիմք նայեցի Խարկովի «Վարիանտ» թիթեղները։ Ինձ համար ընդունելի գնով կարող էի ձեռք բերել միայն 90 սանտիմետրանոց ապրանք։ Բայց իմ փորձի նպատակը ուշադրության կենտրոնում բարձր ջերմաստիճանն է: Ձեռքբերման համար լավ արդյունքներհայելու տարածքը անհրաժեշտ է՝ որքան շատ, այնքան լավ: Հետեւաբար, ափսեը պետք է լինի 1,5 մ, իսկ նախընտրելի է 2 մ: Խարկով արտադրողի տեսականու մեջ կան այս չափսերը, բայց դրանք պատրաստված են ալյումինից, և, համապատասխանաբար, գները չափազանց բարձր են։ Ես ստիպված էի սուզվել ինտերնետում՝ օգտագործված ապրանք փնտրելու համար: Եվ ահա Օդեսայում, շինարարները, որոնք ապամոնտաժում էին ինչ-որ առարկա, ինձ առաջարկեցին 1,36 մ x 1,2 մ չափի արբանյակային ալեհավաք՝ պատրաստված պլաստիկից: Մի քիչ պակաս իմ ցանկություններից, սակայն գինը լավ էր, և ես պատվիրեցի մեկ ափսե:

Մի երկու օրից ստանալով թիթեղը, ես պարզեցի, որ այն արտադրված է ԱՄՆ-ում, այն ունի հզոր կարծրացուցիչներ (ես անհանգստանում էի, եթե պատյանը բավականաչափ ամուր է և հայելիները ամրացնելուց հետո այն չի տանում), և ուժեղ կողմնորոշում. մեխանիզմ՝ բազմաթիվ կարգավորումներով։

Գնել եմ նաև հայելիներ՝ 3մմ հաստությամբ։ Պատվիրել եմ 2քմ. - մի քիչ լուսանցքով: Հայելիները վաճառվում են հիմնականում 4 մմ հաստությամբ, ես գտել եմ C-ն ավելի հեշտ կտրելու համար։ Ես որոշեցի համակենտրոնացման սարքի հայելիների չափերը դարձնել 2 x 2 սմ:

Հիմնական բաղադրիչները հավաքելուց հետո ես սկսեցի ստենդ պատրաստել հանգույցի համար: Կային մի քանի անկյուններ, խողովակների կտորներ ու պրոֆիլներ։ Կտրեք ըստ չափի, եփած, մաքրված և ներկված: Ահա թե ինչ է տեղի ունեցել.

Այսպիսով, ստենդ սարքելով՝ սկսում եմ հայելիներ կտրել։ Հայելիները 500 x 500 մմ են։ Նախ կիսով չափ կիսեցի, հետո 2 x 2 սմ ցանցով, փորձեցի մի փունջ ապակի կտրողներ, բայց հիմա խանութներում գոնե խելամիտ բան գտնել չի լինում։ Նոր ապակու կտրիչը հիանալի կտրում է 5-10 անգամ, և վերջ... Դրանից հետո կարող եք անմիջապես դեն նետել այն։ Թերևս կան պրոֆեսիոնալներ, բայց դրանք չի կարելի գնել շինանյութի խանութներից։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է հայելիներից հարստացուցիչ սարք պատրաստել, ապա հայելիներ կտրելու հարցը ամենադժվարն է։

Հայելիները կտրված են, եռոտանի պատրաստ է, ես սկսում եմ սոսնձել հայելիները! Գործընթացը երկար է և հոգնեցուցիչ։ Պատրաստի կոնցենտրատորի վրա իմ հայելիների թիվը 2480 հատ է։ Քլեյը սխալ ընտրեց: Հայելիների համար հատուկ սոսինձ եմ գնել՝ լավ է պահում, բայց հաստ է։ Սոսնձելիս, կաթիլը հայելու վրա սեղմելիս և այնուհետև սեղմելով այն ափսեի պատին, հնարավոր է անհավասար սեղմել հայելին (ինչ-որ տեղ ավելի ուժեղ, ինչ-որ տեղ ավելի թույլ): Դրա պատճառով հայելին չի կարող սերտորեն սոսնձվել, այսինքն. իր արևի ճառագայթը կուղղորդի ոչ թե կիզակետում, այլ նրա մոտ: Եվ եթե ուշադրությունը մշուշոտ է, բարձր արդյունքներսպասելու բան չկա. Առաջ նայելով, կասեմ, որ իմ ուշադրությունը մշուշոտ է ստացվել (որից եզրակացնում եմ, որ անհրաժեշտ էր այլ սոսինձ կիրառել): Թեև փորձի արդյունքները գոհացուցիչ էին, սակայն կիզակետը մոտ 10 սմ էր, և դեռևս 3-5 սմ մշուշոտ կետի շուրջը: Որքան փոքր է կենտրոնացումը, այնքան ավելի ճշգրիտ է ճառագայթների կենտրոնացումը, այնքան համապատասխանաբար բարձր է ջերմաստիճանը: . Հայելիները սոսնձելու համար ինձանից պահանջվեց գրեթե 3 լրիվ օր։ Կտրված հայելիների մակերեսը կազմել է մոտ 1,5 քմ։ Սկզբում ամուսնություն կար, մինչև հարմարվեց՝ շատ, հետո՝ շատ ավելի քիչ։ Թերի հայելիները, հավանաբար, ոչ ավելի, քան 5% էին:

Արևային պարաբոլային կենտրոնացումը պատրաստ է։

Չափելիս առավելագույն ջերմաստիճանը կենտրոնացման կենտրոնի վրա եղել է առնվազն 616,5 աստիճան: Արևի ճառագայթները օգնեցին հրդեհել փայտե տախտակը, հալեցնել թիթեղը, կապարե խորտակիչը և ալյումինե գարեջրի տուփը: Ես փորձարկումն անցկացրել եմ 2015 թվականի օգոստոսի 25-ին Խարկովի մարզում՝ Նովայա Վոդոլագա գյուղում։

Պլաններ համար հաջորդ տարի(կամ գուցե այն կաշխատի ձմեռային շրջան) հարմարեցնել հանգույցը գործնական կարիքներին: Հնարավոր է ջուր տաքացնելու, հնարավոր է էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։

Ամեն դեպքում բնությունը մեզ բոլորիս էներգիայի հզոր աղբյուր է տվել, պարզապես պետք է սովորել օգտագործել այն։ Արեգակի էներգիան հազար անգամ ծածկում է մարդկության բոլոր կարիքները։ Եվ եթե մարդը կարողանա վերցնել այս էներգիայի գոնե մի փոքր մասը, ապա սա կլինի մեր քաղաքակրթության ամենամեծ ձեռքբերումը, որի շնորհիվ մենք կփրկենք մեր մոլորակը։

Ստորև ներկայացնում ենք տեսանյութ, որում դուք կտեսնեք արբանյակային ալեհավաքի հիման վրա արևային համակենտրոնացման սարքի պատրաստման գործընթացը և այն փորձերը, որոնք արվել են հարստացուցիչի օգնությամբ։

Աստղազարդ երկինքը միշտ գրավել է հետազոտողներին, հավանաբար յուրաքանչյուրն իր կյանքում գոնե մեկ անգամ երազել է ինչ-որ աստղ կամ համաստեղություն հայտնաբերել և անվանել այն իր մտերիմ մարդու անունով: Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մի փոքրիկ ուղեցույց, որը բաղկացած է երկու մասից, որոնք ապահովում են մանրամասն նկարագրություն, ինչպես անելզրոյից իրենց կողմից ձեռքովփայտե աստղադիտակ. Այս մասը ցույց կտա ձեզ, թե ինչպես կարող եք արհեստներ պատրաստել հիմնական տարրաստղադիտակ: առաջնային հայելի.

Լավ հայելին կօգնի ձեզ տեսնել լուսնի, մոլորակների տարբեր մանրամասներ Արեգակնային համակարգև խորը տարածության մեջ գտնվող այլ առարկաներ, մինչդեռ անորակ հայելին ձեզ միայն առարկաների անորոշ ուրվագծեր կտա:

Աստղադիտակի հայելիները պահանջում են չափազանց ճշգրիտ մակերես: Շատ դեպքերում գերազանց որակի հայելիներ ձեռք են բերվում ձեռքով, այլ ոչ թե մեքենայական փայլեցմամբ: Սա պատճառներից մեկն է, թե ինչու որոշ մարդիկ նախընտրում են սեփական հայելիներ պատրաստել, քան գնել էժան արդյունաբերական նմուշներ: Երկրորդ պատճառն այն է, որ դուք ձեռք կբերեք անհրաժեշտ գիտելիքներ բարձրորակ օպտիկական սարքերի արտադրության համար, և ինչպես գիտեք, գիտելիքը ձեր ուսերի հետևում չեք տանի։

Քայլ 1. Նյութեր

  • Դատարկ ապակին պատրաստված է ընդլայնման ցածր գործակից ունեցող նյութից (Pyrex, բորոսիլիկատային ապակի, Duran 50, Zerodur և այլն);
  • Սիլիցիումի կարբիդ տարբեր հացահատիկի չափերի (60, 80, 120, 220, 320 միավոր);
  • Ալյումինի օքսիդ (25, 15, 9 և 5 մկմ);
  • Ցերիումի օքսիդ;
  • Խեժ;
  • Grindstone;
  • Անջրանցիկ գիպս (ատամի գիպս);
  • Կերամիկական կղմինդր;
  • Էպոքսիդային սոսինձ:

Քայլ 2. Պատրաստեք աշխատանքային մասը

Ապակու բլանկները հաճախ գալիս են մակերեսային գծանշումներով: Ներքևի մասում «կլոր նշանը» թողնում է վառարանը, իսկ վերին հետքերը առաջացել են ապակու հովացման ժամանակ ջերմաստիճանի տարբերության արդյունքում։

Եկեք սկսենք ապակու եզրերը ավարտելուց, որպեսզի սահմանափակենք ճեղքման վտանգը: Սրիչ քարը հիանալի գործիք է այս գործողության համար: Մի մոռացեք շնչառական ուղիների անձնական պաշտպանության մասին և հիշեք, որ ապակին և քարը պետք է խոնավացնել ջրով (քանի որ ապակու փոշին շատ վնասակար է թոքերի համար):

Հայելու հատակը պետք է լինի հնարավորինս հարթ (նախքան դրա վրա աշխատելը): Մակերեւույթը հարթելու համար օգտագործեք կոպիտ սիլիցիումի կարբիդ (Silicon Carbide # 60): Փոշը և ջուրը տարածեք հարթ մակերեսի վրա և քսեք բաժակը դրա վրա։ Մի քանի վայրկյան հետո կտեսնեք մոխրագույն մածուկ։ Լվացեք այն և ավելացրեք թաց ավազ: Շարունակեք մինչև մակերեսը մաքրվի փոսերից և փոսերից:

Քայլ 3:

Այս գործիքը կօգտագործվի ապակու դատարկի վրա գոգավոր մակերես ստեղծելու համար:

Ծածկեք ապակին պլաստիկ Փաթեթավորում... Աշխատանքային մասի շուրջ ստվարաթղթե գլան պատրաստենք և ներսը լցնենք գիպսը։ Թող չորանա, ապա հանեք ստվարաթուղթը։ Զգուշորեն մաքրեք ապակին և մշակեք ծայրերում գտնվող ցանկացած փորվածք:

Քայլ 4. Ծածկույթ կերամիկական սալիկներով

Մեզ պետք է ամուր մակերես, որպեսզի ապակին ավազով քսենք։ Այդ իսկ պատճառով աշխատանքային մասի ուռուցիկությունը պետք է ծածկված լինի կերամիկական սալիկներով։

Սալիկն էպոքսիդային խեժով սոսնձում ենք գիպսե հիմքի վրա։

Ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի խուսափեք կենտրոնում սալիկներ կամ անցքեր տեղադրելուց: Փոխարենը, մի փոքր տեղափոխեք սալիկը՝ հայելու մակերեսի վրա կենտրոնական թերությունից խուսափելու համար:

Քայլ 5. սկսել հղկել

Սալիկի մակերեսին մի քիչ թաց ավազ դրեք և սկսեք ապակին քսել դրա վրա։

Մի քանի անցումից հետո շրջեք հայելին և շարունակեք ավազով ողողել մյուս ուղղությամբ: Սա ապահովում է լավ բեռնաթափում, բոլոր տեսանկյուններից ու կկանխի սխալները։

Քայլ 6:

Շարունակեք հղկել, մինչև ստանաք ցանկալի կորը: Կռությունը գնահատելու համար դուք պետք է օգտագործեք հաշվիչ Sagitta չափման հավաքածուից:

Եթե ​​ցանկանում եք աստղադիտակ կառուցել մոլորակները դիտարկելու համար, ապա ձեզ անհրաժեշտ կլինի ավելի մեծ կիզակետային հարաբերակցություն (F/8 կամ ավելի բարձր):

Մյուս կողմից, եթե ցանկանում եք պատկերացնել գալակտիկայի և աստղային միգամածությունների հսկայականությունը, ձեզ անհրաժեշտ է փոքր կիզակետային հարաբերակցություն (օրինակ, F/4):

Կիզակետային հարաբերակցությունը f / 4,75: Իմ 20 սմ հայելու սագիտան 0,254 սմ է:

Քայլ 7. հարթեցրեք մակերեսը

Պահանջվող կորության հասնելուց հետո անհրաժեշտ է հարթեցնել մակերեսը՝ պահպանելով նույն կորությունը։

Նշեք խոշոր թերությունները մարկերով և շարունակեք հղկել, մինչև դրանք ամբողջությամբ հեռացվեն: Սա կլինի տեսողական հաստատում, որ դուք կարող եք անցնել ավելի նուրբ հղկող նյութի:

Անցում դեպի սիլիկոնային կարբիդ # 320: Այս քայլին հասնելուց հետո դուք պետք է սկսեք տեսնել որոշ արտացոլումներ, երբ նայում եք դատարկ հայելու մեջ:

Քայլ 8:

Այս գործողության համար մենք պետք է մեկ այլ գործիք պատրաստենք: Դուք կարող եք այն պատրաստել գիպսից կամ հաստ նրբատախտակից: Նա ծածկված կլինի փափուկ նյութ- խեժ.

Խեժ փշատերևներ- շատ կպչուն և դժվար մաքրվող:

Հիմքի շուրջ մեկ այլ գլան պատրաստեք, որպեսզի տեղավորվի: Հալեցնել մեծ թվովխեժ և լցնել այն մխոցի մեջ: Թող խեժը սառչի և հանեք ստվարաթղթե ծածկը: Դրանից հետո մենք սկսում ենք ձևավորել մակերեսը, անհրաժեշտ է նրան մի փոքր ուռուցիկություն տալ: Ստեղծված ալիքները ձեզ կօգնեն նաեւ ապակու մշակման հարցում։

Քայլ 9. փայլեցում

Խեժի վրա մի թաց ցերիումի փոշի դրեք և սկսեք քսել հայելու միջոցով: Ցերիումը կթափանցի խեժի մակերես: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք օճառային քսանյութ:

Քայլ 10. Ֆուկոյի փորձարկիչ պատրաստելը

Foucault tester - գործիք, որը նախատեսված է պարաբոլիկ հայելիների մակերեսը վերլուծելու համար: Այն ունի լույսի աղբյուր, որը փայլում է հայելու վրա: Երբ լույսը վերադառնում է, այն կենտրոնանում է այլ տարածքի վրա (եթե այն եկել է հայելու եզրից կամ կենտրոնից):

Փորձարկողն օգտագործում է այս սկզբունքը, որպեսզի տեսողականորեն տեսնեք սխալները 1 միլիոներորդ սմ միջակայքում: Թեստավորողին ավելացնելով Ronchi էկրանը՝ դուք ժամանակ կխնայեք, քանի որ առանց չափումների պատկերացում կունենաք մակերեսի մասին:

Կյանքն ավելի հեշտ դարձնելու համար հայելու տակդիր պատրաստեք: Հետևի պտուտակը թույլ է տալիս կարգավորել թեքության անկյունը:

Քայլ 11. պարաբոլոիդի պատրաստում

Հարդարման փուլից հետո մենք պետք է ունենանք ամբողջովին փայլեցված հայելի՝ գեղեցիկ գնդաձեւ մակերեսով։ Սակայն ոլորտը պիտանի չէ աստղագիտական ​​նպատակների համար։ Մենք պետք է պարաբոլոիդ ստանանք:

Գնդի և պարաբոլոիդի միջև տարբերությունը փոքր է (1 միկրոն կարգի): Այս տարբերությանը հասնելու համար մենք կօգտագործենք Ֆուկոյի փորձարկիչ: Քանի որ մենք գիտենք, թե ինչպիսին պետք է լինի արտացոլումը, մենք հատուկ կավարտենք ցերիումի օքսիդով, մինչև հայելու արտացոլումը համապատասխանի տեսականին:

Հղկման տեսքը կնմանվի «W»: Լայնությունը պետք է լինի տրամագծի 4/5-ը լայնակի և երկայնական ուղղությամբ:

Կա նաև մակերեսային սխալները շտկելու տարբեր հնարքների համապարփակ ստուգաթերթ:

Քայլ 12. մակերեսային զննում Ֆուկոյի փորձարկիչով

Այսպիսի տեսք ունի արտացոլումը Foucault-ի փորձարկիչում, որը հագեցած է Ronchi ցանցով։

Կախված դեպքից (ցանցը կտրում է լույսը թեքության շառավղից առաջ կամ հետո), կարող եք մեկնաբանել գծերը և եզրակացնել մակերեսի ձևը:

Couder դիմակը օգտագործվում է Foucault-ի փորձարկիչով չափումների համար:

Քայլ 14՝ ալյումին

Արհեստն ամբողջությամբ ավարտելու համար այն պետք է ուղարկվի ալյումինացման։ Հայելին ներկայումս արտացոլում է լույսի միայն 4%-ը: Ալյումինի ներդրումը մակերեսին կբարձրացնի տոկոսը ավելի քան 90% -ով:

Ընտրովի հավելում` SiO2 ծածկույթը կօգնի մետաղը պաշտպանել օքսիդացման ցանկացած աղբյուրից:

Դուք կարող եք ավելացնել կենտրոնի դրոշմը. սա օգնում է համադրմանը և չի ազդում հայելու որակի վրա, քանի որ կենտրոնը չի մասնակցում պատկերի ձևավորմանը, որը դուք կտեսնեք ակնաբույժում:

Շարունակելի…

Այսօր մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես ստեղծել ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակ... Ինչպես հավանաբար արդեն գիտեք, ռեֆլեկտորային աստղադիտակներում ոսպնյակը ներկայացված է հայելու միջոցով: Ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակ պատրաստելը բավականին դժվար է, հատկապես, եթե դուք ձեռքով հայելիներ եք պատրաստում դրա համար, այնուամենայնիվ, տնական ռեֆլեկտոր աստղադիտակի անկասկած առավելությունը նույն ինքնաշեն ռեֆրակտորային աստղադիտակի նկատմամբ նրա ավելի մեծ օպտիկական խոշորացումն է ռեֆրակտորի համեմատ:


Ինչպես ինքնուրույն պատրաստել հզոր աստղադիտակի ռեֆլեկտոր կամ ռեֆրակտոր՝ 500-ից 6000 անգամ ձեր սեփական ձեռքերով տանը, տես մանրամասն նկարագրությունը այստեղ՝ http://remontavto-moto-velo.blogspot.ru/2018/04/500 -6000.html

Ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակները կառուցված են աստղագիտության սիրահարների կողմից հիմնականում Նյուտոնի համակարգի համաձայն:Այն Իսահակ Նյուտոնն էր, ով առաջին անգամ ստեղծեց ռեֆլեկտոր աստղադիտակը մոտ 1670 թվականին: Սա թույլ տվեց նրան ազատվել քրոմատիկ շեղումներից (դրանք հանգեցնում են պատկերի պարզության նվազմանը, դրա վրա գունավոր ուրվագծերի կամ գծերի ի հայտ գալուն, որոնք առկա չեն իրական օբյեկտի վրա)՝ ռեֆրակտորային աստղադիտակների հիմնական թերությունը։ որ կար այն ժամանակ։


«Նյուտոնյան» ռեֆլեկտորի սխեման ունի հետևյալ տեսքը.


Այս սխեմայում հայելին 1-ը ոսպնյակն է, որը նաև կոչվում է հիմնական հայելին: Այս հայելին պարաբոլիկ կամ գնդաձև է: Հայելին 2-ը կոչվում է անկյունագծային հայելի. այս հայելին ուղղորդում է արտացոլված ճառագայթների ճառագայթը ակնոցի միջով դեպի դիտորդը: 3 թվով նշված տարրը ակնաբույժի հավաքածուն է:

Հիմնական հայելու կիզակետը և ակնաբույժի կիզակետը, որը տեղադրված է աչքի խողովակի մեջ, պետք է համընկնեն: Առաջնային հայելու կիզակետը սահմանվում է որպես հայելու կողմից արտացոլված ճառագայթների կոնի գագաթ:


Շեղանկյուն հայելին արտադրված է փոքր չափս, այն հարթ է և կարող է ունենալ ուղղանկյուն կամ էլիպսաձև ձև։ Հիմնական հայելու (ոսպնյակի) օպտիկական առանցքի վրա տեղադրվում է անկյունագծային հայելի՝ դրա նկատմամբ 45 ° անկյան տակ։

Սովորական կենցաղային հարթ հայելին միշտ չէ, որ հարմար է ինքնաշեն աստղադիտակում որպես անկյունագծային հայելի օգտագործելու համար. աստղադիտակին անհրաժեշտ է օպտիկականորեն ավելի ճշգրիտ մակերես: Հետևաբար, որպես անկյունագծային հայելի, դուք կարող եք օգտագործել հարթ մակերեսը հարթ-գոգավոր կամ հարթ-կոր օպտիկական ոսպնյակի, եթե նախ այս հարթությունը ծածկեք արծաթի կամ ալյումինի շերտով:

Տնական աստղադիտակի համար հարթ անկյունագծային հայելու չափերը որոշվում են հիմնական հայելու կողմից արտացոլվող ճառագայթների կոնի գրաֆիկական կառուցվածքից: Երբ հայելին ուղղանկյուն կամ էլիպսաձև է, կողմերը կամ առանցքները միմյանց հետ կապված են 1:1.4:

Ինքնաշեն ռեֆլեկտորային աստղադիտակի ոսպնյակը և ակնոցը տեղադրված են աստղադիտակի խողովակում փոխադարձաբար ուղղահայաց: Տնական աստղադիտակի հիմնական հայելին տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է շրջանակ, փայտ կամ մետաղ:


Ինքնաշեն ռեֆլեկտորային աստղադիտակի հիմնական հայելու համար փայտե շրջանակ պատրաստելու համար կարող եք վերցնել կլոր կամ ութանկյուն ափսե, որի հաստությունը առնվազն 10 մմ է և 15-20 մմ ավելի մեծ, քան հիմնական հայելու տրամագիծը: Հիմնական հայելին ամրացվում է այս ափսեի վրա 4 կտոր հաստ պատերով ռետինե խողովակով, որոնք դրվում են պտուտակների վրա։ Ավելի լավ ամրագրման համար պլաստիկ լվացարանները կարող են տեղադրվել պտուտակների գլխիկների տակ (հայելին ինքնին չի կարող սեղմվել դրանցով):

Ինքնաշեն աստղադիտակի խողովակը պատրաստված է մի կտորից մետաղական խողովակ, միասին սոսնձված ստվարաթղթի մի քանի շերտերից։ Կարող եք նաև մետաղական ստվարաթղթե խողովակ պատրաստել։

Երեք շերտ հաստ ստվարաթուղթ պետք է սոսնձել ատաղձագործությամբ կամ կազեինի սոսինձ, ապա տեղադրեք ստվարաթղթե խողովակը մետաղական ամրացնող օղակների մեջ: Մետաղից են նաև ինքնաշեն աստղադիտակի գլխավոր հայելու եզրագծի թասը և խողովակի ծածկը։

Ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակի խողովակի (խողովակի) երկարությունը պետք է հավասար լինի հիմնական հայելու կիզակետային երկարությանը, իսկ խողովակի ներքին տրամագիծը պետք է լինի 1,25 անգամ, քան հիմնական հայելու տրամագիծը։ Ներսից ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակի խողովակը պետք է «սևացնել», այսինքն. կպցրեք փայլատ սև թղթով կամ ներկեք սև փայլատ ներկով:


Ինքնաշեն ռեֆլեկտոր աստղադիտակի ակնաբույժը իր ամենապարզ դիզայնով կարող է հիմնված լինել, ինչպես ասում են, «շփման վրա». շարժական ներքին խողովակը շարժվում է ֆիքսված արտաքին խողովակի երկայնքով՝ ապահովելով անհրաժեշտ կենտրոնացումը: Ակնափայտի հավաքածուն կարող է նաև պարուրվել:

Տնական ռեֆլեկտորային աստղադիտակը պետք է տեղադրվի հատուկ տակդիրի վրա՝ մոնտաժից առաջ:

Այժմ եկեք ավելի սերտ նայենք, թե ինչպես կարելի է մանրացնել հայելին.

Եթե ​​100 մմ տրամագծով հիմնական հայելու կիզակետային երկարությունը 700 մմ-ից ավելի է, իսկ 120 մմ տրամագծով այն ավելի քան 900 մմ, ապա հայելու մակերեսը պետք է լինի գնդաձև, այլ ոչ պարաբոլիկ, ինչը. շատ ավելի հեշտ է.
Նման գնդաձև հայելու պատրաստման համար անհրաժեշտ է երկու սկավառակ (100 մմ տրամագծով և առնվազն 8-10 մմ հաստությամբ, 120 մմ տրամագծով մոտ 12-14 մմ) պատրաստված լավ հալված ապակուց։ օրինակ՝ հայելին, էկրանին և լուսանցքային ապակին։ Եթե ​​կա հաստ հայելու ապակի, սկավառակները կարող եք կտրել ինքներդ՝ օգտագործելով խողովակավոր գայլիկոն։ Այն թեքված է երկաթի, պողպատի կամ այլ ոչ շատ փափուկ մետաղի շերտից։ Հորատման պատի հաստությունը՝ 1-2 մմ։

Այն ամրացված է հայելու հետ նույն տրամագծով փայտե սկավառակի վրա։ Սկավառակները կտրվում են այս նպատակով կառուցված մեքենայի վրա խողովակաձև գայլիկոնը պտտելով կամ ձեռքով: Ջրով խառնված հղկող նյութը (օրինակ՝ զմրուխտ փոշի) շարունակաբար քսվում է փորվածքի եզրի տակ:


Որպես հայելիների բլանկներ, դուք կարող եք օգտագործել հարթ-ուռուցիկ կոնդենսատոր ոսպնյակներ մեծացնողների համար՝ մշակելով դրանց հարթ մակերեսը: Մինչեւ 113 մմ տրամագծով նման ոսպնյակներ կարելի է գնել ֆոտոխանութներից։
Սկավառակները կտրված են: Այժմ դրանք պետք է հղկվեն: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր են հղկման և փայլեցնող նյութեր, ինչպես նաև խեժ և ռեզին: Մանրացրեք հայելին հղկող փոշիներով, ինչպիսիք են սիլիցիումի կարբիդը, կորունդը կամ զմրուխտ: Ձեր աշխատանքում ձեզ հարկավոր են տարբեր չափերի հատիկներով հղկող նյութեր: Սովորաբար դրանք տարբերվում են թվերով՝ 40-20 (ամենակոպիտ հատիկավոր), 12-10, բ-4։ Տարբեր թվերի հղկող փոշիներ կարելի է ձեռք բերել հղկող (շետաքար) քարը մանր կտորների մեջ մանրացնելով։ Ստացված փոշին տեսակավորում են նուրբ մաղերի միջով մաղելով։

Մանրացրեք սկավառակները մեքենայի վրա: Հաստ տախտակի վրա՝ հիմքի վրա, ամրացված է պտտվող կլոր կամ վեց ութանկյուն սեղան։ Մի առանցք ամուր ամրացված է իր կենտրոնում, պտտվում է հիմքում: Սեղանը կարող է հենվել 3 պողպատե գնդիկներով, որոնք «ներքաշված» են հիմքում։ Նման մեքենայի վրա աշխատելը շատ հարմար է՝ սեղանի շուրջ ինքներդ շրջելու փոխարեն, կարող եք պտտել մեքենայի սեղանը։


Սկսեք հղկել ամենամեծ հղկող նյութով: Գնդաձեւ մակերեսի հայելին մանրացնելու համար մի սկավառակը մյուսի վրա դրեք։ Ստորին սկավառակը նախապես ամրացրեք պտտվող սեղանի կենտրոնում 4 պտուտակներով, որոնց վրա դրված են հաստ պատերով ռետինե խողովակի կտորներ: Այնուհետև, շփվող մակերեսները քսելով հղկող փոշու և ջրի լցակույտով, վերին սկավառակը տեղափոխեք ձեզնից և դեպի ձեզ շառավղով 1/4 - «/ 3-ով: Միևնույն ժամանակ, երկու սկավառակներն անընդհատ պտտվում են հակառակ ուղղություններով: Արդյունքում վերին սկավառակի մակերեսը դառնում է գոգավոր, իսկ ստորինը՝ ուռուցիկ։

Կոպիտ հղկման գործընթացը արագացնելու համար ժամանակակից սիրողական պրակտիկայում օգտագործվում է օղակաձև հղկում: Որպես օղակ վերցրեք հաստ պատերով չուգուն խողովակի մի կտոր: Օղակի տրամագիծը հայելու տրամագծի մոտավորապես կեսն է: Ապագա հայելին դնելով սրվիչի տեղում, մանրացրեք այն օղակով, յուղը հղկող նյութից ջրով յուղելով: Համոզվեք, որ օղակը չի անցնում հղկող սարքի եզրից այն կողմ: Օղակաձեւ և հաստոցային սեղանը միշտ պետք է հավասարապես պտտվեն հակառակ ուղղություններով: Օղակով մանրացնելիս ապակու մեջ իջվածք է ստացվում շատ ավելի արագ, քան ապակին ապակիով մանրացնելիս։ Հետագա հղկման համար, բացի ապակե սրճաղացից, օգտագործվում են սրճաղացներ, որոնց հիմքերը պատրաստված են առավելագույնից. տարբեր նյութերմետաղ, գետինաքս, տեքստոլիտ, ձուլված ցեմենտի ավազի կամ ցեմենտի ալաբաստրի խառնուրդից։ Օգտագործվում է նաև ջրազերծող միացությամբ ներծծված փայտ։ Նման սրածայրի հիմքի վրա սոսնձված են ապակու կամ պլեքսիգլասի քառակուսիները: Օգտագործվում են նաև մետաղի փայլեցման հատուկ գործիքներ։

Նրանց հիմքերը, որոնք ասես գնդաձեւ են, մանրացված են խառատահաստոց... Վերը նկարագրված սրճաղացների օգտագործումը թույլ է տալիս սահմանափակվել մեկ ապակե սկավառակով՝ ապագա հայելու մեջ:


Երբ ակոսը մոտենում է տրված արժեքը(100 մմ հայելու համար՝ ոչ ավելի, քան 0,90 մմ, 120 մմ հայելու համար՝ ոչ ավելի, քան 1,00 մմ), անցեք կոպիտից մինչև նուրբ հղկման՝ օգտագործելով հղկող նյութերի ավելի նուրբ և նուրբ դասակարգումներ:
Լավագույն հղկող նյութով հղկելու ավարտից հետո հայելու մակերեսը փայլեցրեք: Ներքևի սկավառակի վրա քսել խեժ-կոճղաձիգ 4-5 մմ հաստությամբ շերտ՝ հղկիչ: Շերտը ակոսների ցանցով բաժանեք քառակուսիների՝ ապակու հետ ավելի լավ շփման և փայլեցնող նյութի շրջանառության համար:

Ստվերային սարքի շահագործման սկզբունքը հետևյալն է. Փորձարկված հայելու O կորության կենտրոնում տեղադրեք արհեստական ​​աստղ՝ կետային լույսի աղբյուր (օրինակ, թերթի փայլաթիթեղի մեջ փոքր ծակեք և հետևից լուսավորեք պայծառ լույսով), իսկ խաչմերուկի կետում. լույսի ճառագայթները, որոնք արտացոլվում են հայելից (O «կոնի վերին մասում) դնում են «Ֆուկոյի դանակը» (Օրինակ՝ ածելիի սայր): Տեղադրեք ինքներդ լապտերի հետևում և փնտրեք աստղի արտացոլանքը հայելու մեջ:

Հայելուն մոտենալիս կամ հեռանալիս համոզվեք, որ արհեստական ​​աստղն իր լույսով լցնի հայելու ամբողջ մակերեսը: Եթե ​​հիմա «Ֆուկոյի դանակով» կամաց անցնենք ճառագայթների կոնի գագաթը, ապա ամբողջ հայելին միաժամանակ «դուրս կգա»։ Սա նշանակում է, որ հայելից արտացոլված բոլոր ճառագայթները միանում են մի կետում: Եթե ​​հայելու մակերեսի կորությունը շեղվում է նշվածից, ապա կտեսնեք «ստվերային նկար», որն օգտագործվում է մակերեսի ձևի մասին դատելու համար։ Ուղղեք հայելու մակերեսը հետագա փայլեցմամբ՝ փոխելով հայելու շարժումների բնույթը (հարվածները) կամ փայլեցնող բարձիկի ձևը։ Ձեր հայելու մակերեսի իրական շեղումները գնդից չափվում են միկրոնի կոտորակներով:

Հղկված հայելու գոգավոր գնդաձև մակերեսը արտացոլում է անկող լույսի միայն մոտ 5%-ը: Հետեւաբար, այն պետք է պատված լինի ալյումինի կամ արծաթի ռեֆլեկտիվ շերտով: Հայելին ալյումինացված է միայն հատուկ տեղադրման մեջ, իսկ տանը կարող եք նաև արծաթապատել։

Նյուտոնյան ռեֆլեկտոր աստղադիտակում շեղանկյուն հարթ հայելին շեղում է հիմնական հայելից արտացոլված ճառագայթների կոնը: Շատ դժվար է ինքներդ լավ հարթ հայելի պատրաստել։ Այս հայելու փոխարեն օգտագործեք ընդհանուր ներքին արտացոլման պրիզմա պրիզմատիկ հեռադիտակից: 100-120 մմ տրամագծով հիմնական հայելու համար 90 ° անկյան տակ գտնվող պրիզմայի ուղղանկյուն հարթությունների չափերը 20x20 մմ-ից 25x25 մմ են:

Դուք կարող եք նաև օգտագործել հարթ ոսպնյակի մակերեսը, տեսախցիկի ֆիլտրի մակերեսը կամ ցանկացած այլ օպտիկական ճշգրիտ հարթություն որպես հարթ անկյունագծային հայելի: Ծածկեք այն արծաթի շերտով կամ ալյումինացրեք։

Ես միշտ ցանկացել եմ աստղադիտակ ունենալ աստղային երկինքը դիտելու համար։ Ստորև ներկայացնում ենք Բրազիլիայից մի հեղինակի թարգմանված հոդվածը, ով կարողացել է հայելային աստղադիտակ պատրաստել սեփական ձեռքերով և իմպրովիզացված միջոցներից։ Շատ բան խնայելով:


Բոլորը սիրում են աստղերին նայել և լուսնին նայել պարզ գիշերում: Բայց երբեմն ուզում ենք հեռուն տեսնել։ Մենք ուզում ենք նրան տեսնել իր կողքին։ Հետո մարդկությունը աստղադիտակ ստեղծեց:

Այսօր
մենք ունենք բազմաթիվ տեսակի աստղադիտակներ, ներառյալ դասական ռեֆրակտորը և Նյուտոնյան ռեֆլեկտորը: Այստեղ՝ Բրազիլիայում, որտեղ ես ապրում եմ, «շքեղ» աստղադիտակ։ Այն արժե 1,500,00 R $ (մոտ 170,00 ԱՄՆ դոլար) և 7,500,00 R $ (2,500,00 ԱՄՆ դոլար): Հեշտ է ռեֆրակտոր գտնել 500,00 R$-ով, բայց այն մոտ է 5/8-ին աշխատավարձերըհաշվի առնելով, որ մենք ունենք բազմաթիվ աղքատ ընտանիքներ և երիտասարդներ, ովքեր սպասում են ավելի լավ կյանքվիճակ. Ես նրանցից մեկն եմ։ Հետո ես գտա երկինք նայելու միջոց։ Ինչու՞ մենք չենք պատրաստում մեր սեփական աստղադիտակը:

Մեկ այլ խնդիր այստեղ՝ Բրազիլիայում, որը մենք ունենք շատ փոքր բովանդակությունաստղադիտակների մասին։

Հայելիներ
իսկ ոսպնյակն առանձնապես թանկ չէ: Այնպես որ, հետագայում գնելու պայմաններ չունենք։ Դա անելու հեշտ միջոց՝ օգտագործելով այնպիսի բաներ, որոնք այլևս օգտակար չեն:

Բայց որտեղի՞ց գտնել այս բաները: Հեշտությամբ! Ռեֆլեկտորային աստղադիտակը պատրաստված է.

- Առաջնային հայելի (գոգավորություն)

- Երկրորդական հայելի (պլան)

- Օպտիկական ոսպնյակներ (ամենադժվար!)

- Կարգավորվող խցան:

- եռոտանի;

Որտեղ կարող եմ գտնել այս բաները:
- Գոգավոր հայելիներն օգտագործվում են գեղեցկության սրահներում (դիմահարդարում, խանութներ, վարսավիրանոց և այլն);

-Տափակ հայելիներ շատ բաների մեջ են հանդիպում։ Պարզապես պետք է գտնել փոքրիկ հայելի (մոտ 4 սմ 2);

- Օպտիկական ոսպնյակն ավելի դժվար է գտնել: Դուք կարող եք դա ստանալ կոտրված խաղալիքից, կամ կարող եք դա անել ինքներդ: (Ես օգտագործել եմ հին 10x ոսպնյակ կոտրված հեռադիտակից):

- Կարող է օգտագործվել ջրի խողովակներ(80 մմ-ից 150 մմ տրամագծով ինչ-որ բան), բայց ես օգտագործում եմ դատարկ թանաքի և թիթեղյա սրբիչներ:

- Ինչ-որ սև սփրեյ:

Դուք
անհրաժեշտ են նաև PVC խողովակներ, միակցիչներ և ստվարաթղթե գլանափաթեթներ:

Դուք կարող եք օգտագործել տաք սոսինձ կամ սիլիկոնե մածուկ:

Այսպիսով, այլևս սպասել: Եկեք սկսենք այն:

Քայլ 1. Օպտիկական բաղադրիչների հաշվարկ


Ես Sagita-ից ստանում եմ գոգավոր հայելու 140 մմ տրամագիծը 3,18 մմ-ից (չափված տրամաչափով):

Բայց նախ դուք պետք է իմանաք, թե ինչ է Sagitta հայելին: Հայելու խորքում (մակերեսի ամենացածր մասի և սահմանների բարձրությունների միջև հեռավորությունը):

Իմանալով սա՝ մենք ունենք.

Հայելիի շառավիղ (R) = d / 2 = 70 մմ

Կռության շառավիղ (P) = P2 / 2C = 770.4 մմ

Կիզակետային երկարությունը (F) = p / 2 = 385,2 մմ

Բացվածքի հարաբերակցությունը (F) = F / d = 2.8

Այժմ մենք գիտենք այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է մեր աստղադիտակը պատրաստելու համար:

Եկ սկսենք!

Քայլ 2. նախագծել հիմնական խողովակը



Որոշ տարօրինակ զուգադիպությամբ մեր ներկերը կատարյալ են թիթեղյա սրբիչների համար:

Նախ անհրաժեշտ է հեռացնել ներկը ներքևում չի կարող:

Այնուհետև դուք պետք է չափեք գոգավոր հայելու և ակնոցի տեղադրության միջև եղած հեռավորությունը: Դա անելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել լակի ներկի շառավիղը:

Այնուհետեւ նշում ենք 315 մմ բարձրությունը։ Սա մոտ 30 սմ է:

Այս բարձրության վրա պահածոյի մեջ անցք ենք անում, ինչպես լուսանկարում։ Այս դեպքում ես մոտ 1,4 դյույմ անցք արեցի PVC միակցիչին տեղավորելու համար:

Ինչպես տեսնում եք հաջորդ լուսանկարը, հայելին հիանալի տեղավորվում է պահածոյի մեջ։

Քայլ 3. հարթ մոնտաժ











Ես որոշեցի ամրացնել այն, որպեսզի հայելին 3 կետով անցնի, ինչպես նկարում:

Հարմար է ինքնաթիռի հայելու համար, ես օգտագործել եմ երկուսը փայտե ձողիկներև փոքր փայտե եռանկյունի 45 °:

Հետո որոշ քայլեր ձեռնարկեցի։ Գայլիկոնով անցքեր եմ արել, որ մտցնեմ ձողիկները։

Հետո ես հաշվարկեցի հայելու կենտրոնի և անցքի բռնակի միջև եղած հեռավորությունը։ Սա 20 մմ է:

Ներկերի տուփի վրա գայլիկոնով անցքեր արեք։

Այսպիսով, ես հարմարեցրեցի փայտիկները հայելու հարթությանը, երբ աչքի անցքերը նկատվում են, դրանք ցույց են տալիս իմ սեփական աչքերը:

* Ես կցեցի հայելին տաք սոսինձի հիմքի մեջ:

Քայլ 4. ֆոկուսի ճշգրտումներ



Ես օգտագործեցի պատվանդանի խոսափողը որպես եռոտանի աստղադիտակի համար: Տեղադրված է ժապավենով և էլաստիկով։

Կիզակետը գտնելու համար մենք պետք է աստղադիտակով ուղղենք արևը: Ակնհայտ է, որ երբեք մի նայեք արևին աստղադիտակով:

Թուղթը դրեք աչքի անցքի դիմաց և գտեք ավելի փոքր լուսավոր կետ: Այնուհետև չափեք անցքի և թղթի միջև եղած հեռավորությունը, ինչպես ցույց է տրված: Ես 6 սմ հեռավորությունից եմ։

Այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է անցքի և ակնաբույժի միջև: Ակնափայտին տեղավորելու համար ես օգտագործել եմ ստվարաթղթե գլանափաթեթ (ից զուգարանի թուղթ) կտրել և կարկատել մի սկոտչ ժապավենով:

Քայլ 5. աջակցություն և հանդերձանք




Կարևոր մանրամասնություն.

Խողովակի ներսում գտնվող ցանկացած բան պետք է լինի սև: Սա թույլ չի տալիս լույսի արտացոլումը այլ ուղղություններով:

Դրսից ներկել եմ թանաքով, միայն սև թիթեղով տեսքը... Ես նաև վարսահարդարում էի վարսահարդարիչները՝ թիթեղյա ներկի մեջ ավելի լավ թիթեղյա սրբիչներ պահելու համար:
Որոշ այլ ձողիկներ ավելի լավ են պահում հայելու երկրորդական ձողիկներ... և այնուհետև ես ամրացրել եմ «PVC եռոտանի վարդակը» գամերով և տաք սոսինձով:

Ես ոսկի եմ քսել պլաստիկ երիզթանաքի կաղապարի վերևում, որպեսզի այն գեղեցիկ լինի:

Քայլ 6. թեստեր և վերջնական նկատառումներ


Ես սպասում էի մթությանը, ինչպես երեխան սպասում է Սուրբ Ծննդյան նվերին: Հետո գիշերը եկավ, և ես դուրս եկա դրսում դիտելու իմ աստղադիտակը: Եվ ահա արդյունքը.

Ինչպես գիտենք, աստղադիտակով լուսանկարելը շատ դժվար է։

Արեգակնային էներգիայի օգտագործման խնդիրը հնագույն ժամանակներից զբաղեցրել է մարդկության լավագույն մտքերը։ Պարզ էր, որ Արեգակն ազատ էներգիայի ամենահզոր աղբյուրն է, բայց ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչպես օգտագործել այդ էներգիան։ Եթե ​​հավատում եք հին գրողներ Պլուտարքոսին և Պոլիբիոսին, ապա առաջին մարդը, ով գործնականում օգտագործել է արևային էներգիան, Արքիմեդն է, ով իր հորինած որոշ օպտիկական սարքերի օգնությամբ կարողացել է հավաքել. արեւի ճառագայթներըհզոր ճառագայթի մեջ և այրել հռոմեական նավատորմը:

Փաստորեն, սարքը, որը հորինել է մեծ հույնը, արեգակնային ճառագայթման առաջին կենտրոնացնողն էր, որը հավաքում էր արևի ճառագայթները մեկ էներգիայի ճառագայթի մեջ: Եվ այս համակենտրոնացման կենտրոնում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 300 ° C - 400 ° C, ինչը լիովին բավարար է հռոմեական նավատորմի փայտե նավերը բռնկելու համար: Կարելի է միայն կռահել, թե ինչ սարք է հորինել Արքիմեդը, թեև, ըստ ժամանակակից հայեցակարգերի, նա ուներ ընդամենը երկու տարբերակ.

Սարքի հենց անվանումը՝ արևային կոնցենտրատոր, ինքնին խոսում է։ Այս սարքը ընդունում է արևի ճառագայթները և հավաքում դրանք մեկ էներգիայի ճառագայթի մեջ: Ամենապարզ հանգույցը բոլորին ծանոթ է մանկուց: Սա սովորական երկուռուցիկ ոսպնյակ է, որով հնարավոր է եղել այրել տարբեր պատկերներ, մակագրություններ, նույնիսկ ամբողջական նկարներ, երբ արևի ճառագայթները հավաքվել են նման ոսպնյակի մի փոքրիկ կետի մեջ։ փայտե տախտակ, թղթի կտոր.

Այս ոսպնյակը պատկանում է այսպես կոչված հրակայուն կոնցենտրատորներին։ Բացի ուռուցիկ ոսպնյակներից, խտացուցիչների այս դասը ներառում է նաև Fresnel ոսպնյակներ և պրիզմաներ: Գծային Fresnel ոսպնյակների հիման վրա կառուցված երկար ֆոկուս կոնցենտրատորները, չնայած իրենց ցածր գնին, գործնականում շատ քիչ են օգտագործվում, քանի որ մեծ չափս... Դրանց օգտագործումը արդարացված է այն դեպքում, երբ հարստացուցիչ սարքի չափերը կրիտիկական չեն:

Հրակայուն արևային կոնցենտրատոր

Արեգակնային ճառագայթման պրիզմատիկ համակենտրոնացումը զուրկ է այս թերությունից: Ավելին, նման սարքը ունակ է նաև կենտրոնացնել ցրված ճառագայթման մի մասը, ինչը զգալիորեն մեծացնում է լույսի ճառագայթի հզորությունը։ Եռանկյուն պրիզման, որի հիման վրա կառուցված է նման համակենտրոնացումը, և՛ ճառագայթման ընդունիչ է, և՛ էներգիայի ճառագայթի աղբյուր։ Այս դեպքում պրիզմայի առջևի երեսը ստանում է ճառագայթում, հետևի երեսը արտացոլվում է, և ճառագայթումն արդեն դուրս է գալիս կողային երեսից: Նման սարքի աշխատանքը հիմնված է ճառագայթների ընդհանուր ներքին արտացոլման սկզբունքի վրա՝ նախքան դրանք պրիզմայի կողային երեսին հարվածելը։

Ի տարբերություն հրակայուն կոնցենտրատորների, ռեֆլեքսային կոնցենտրատորները գործում են արտացոլված էներգիան էներգիայի փնջի մեջ հավաքելու սկզբունքով: արևի լույս... Իրենց դիզայնով դրանք բաժանվում են հարթ, պարաբոլիկ և պարաբոլիկ գլանաձև խտացուցիչների։ Եթե ​​խոսենք այս տեսակներից յուրաքանչյուրի արդյունավետության մասին, ապա բարձրագույն աստիճանկոնցենտրացիաները `մինչև 10000 - տալիս են պարաբոլիկ կոնցենտրատորներ: Բայց արևային ջերմամատակարարման համակարգերի կառուցման համար օգտագործվում են հիմնականում հարթ կամ պարաբոլիկ-գլանային համակարգեր։


Պարաբոլիկ (ռեֆլեքսային) արևային կոնցենտրատորներ

Արևային համակենտրոնացման սարքերի գործնական կիրառում

Իրականում, ցանկացած արևային համակենտրոնացման հիմնական խնդիրն է հավաքել արևի ճառագայթումը մեկ էներգիայի ճառագայթի մեջ: Եվ դուք կարող եք օգտագործել այս էներգիան տարբեր ճանապարհներ... Հնարավոր է ջուր տաքացնել ազատ էներգիայով, իսկ տաքացվող ջրի քանակը կորոշվի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի չափսերով և դիզայնով։ Փոքր պարաբոլիկ սարքերը կարող են օգտագործվել որպես արևային վառարան:


Պարաբոլիկ կոնցենտրատոր որպես արևային վառարան

Դուք կարող եք դրանք օգտագործել լրացուցիչ լուսավորության համար: արեւային մարտկոցներելքային հզորությունը բարձրացնելու համար։ Եվ կարող է օգտագործվել որպես արտաքին աղբյուրջերմություն Stirling շարժիչների համար: Պարաբոլիկ կոնցենտրատորը ապահովում է 300 ° C - 400 ° C կարգի ֆոկուսային ջերմաստիճան: Եթե ​​նման համեմատաբար փոքր հայելու կիզակետում, օրինակ, թեյնիկի համար նախատեսված ստենդն ու տապակները դրվեն, ապա դուք կստանաք արևային վառարան, որի վրա կարելի է շատ արագ սնունդ պատրաստել, ջուր եռացնել։ Հովացուցիչ նյութով կենտրոնացված ջեռուցիչը թույլ կտա արագ տաքացնել նույնիսկ հոսող ջուրը, որն այնուհետև կարող է օգտագործվել կենցաղային նպատակներով, օրինակ՝ ցնցուղի, սպասք լվանալու համար:


Արեգակնային կոնցենտրատորով ջրի ջեռուցման ամենապարզ սխեմաները

Եթե ​​պարաբոլիկ հայելու կիզակետում տեղադրվի համապատասխան հզորության Stirling շարժիչը, ապա կարելի է ձեռք բերել փոքր ջերմաէլեկտրակայան։ Օրինակ, Qnergy-ն մշակել և առևտրայնացրել է QB-3500 Stirling շարժիչները, որոնք նախատեսված են արևային կենտրոնացնող սարքերի հետ աշխատելու համար: Իրականում ավելի ճիշտ կլինի դրանք անվանել Stirling շարժիչների վրա հիմնված էլեկտրական հոսանքի գեներատորներ։ Այս միավորը արտադրում է 3500 Վտ էլեկտրական հոսանք: Ինվերտորի ելքը ստանդարտ լարում է 220 վոլտ 50 հերց: Սա բավական է 4 հոգանոց ընտանիքի համար տուն, ամառանոց հոսանքով ապահովելու համար։

Ի դեպ, օգտագործելով Stirling շարժիչների սկզբունքը, շատ արհեստավորներ իրենց ձեռքերով պատրաստում են սարքեր, որոնք օգտագործում են պտտվող կամ փոխադարձ շարժում: Օրինակ՝ ամառային տնակների համար ջրի պոմպեր։

Պարաբոլիկ կոնցենտրատորի հիմնական թերությունն այն է, որ այն պետք է մշտապես ուղղված լինի դեպի արևը: Արդյունաբերական ոլորտում օգտագործվում են հելիումի բույսեր հատուկ համակարգերհետքեր, որոնք պտտում են հայելիները կամ ռեֆրակտորները՝ հետևելու արևի շարժմանը, դրանով իսկ ապահովելով ընդունում և կենտրոնացում առավելագույն թիվըարեւային էներգիա. Անհատական ​​օգտագործման համար դժվար թե նպատակահարմար լինի օգտագործել նման հետևող սարքեր, քանի որ դրանց արժեքը կարող է զգալիորեն գերազանցել սովորական եռոտանի վրա պարզ ռեֆլեկտորի արժեքը:

Ինչպես պատրաստել ձեր սեփական արևային համակենտրոնացումը

Տնական արևային կոնցենտրատոր պատրաստելու ամենահեշտ ձևը հին արբանյակային ալեհավաք օգտագործելն է: Նախ, դուք պետք է որոշեք, թե ինչ նպատակների համար է օգտագործվելու այս հարստացուցիչը, այնուհետև, դրա հիման վրա, ընտրեք տեղադրման վայր և համապատասխանաբար պատրաստեք հիմքը և ամրացումները: Մանրակրկիտ լվացեք ալեհավաքը, չորացրեք այն, կպցրեք հայելային թաղանթ ափսեի ընդունող կողմում:

Որպեսզի ֆիլմը հարթ լինի, առանց կնճիռների և ծալքերի, այն պետք է կտրել 3-5 սանտիմետրից ոչ ավելի լայնությամբ շերտերով: Եթե ​​դուք մտադիր եք խտացուցիչն օգտագործել որպես արևային վառարան, ապա խորհուրդ է տրվում ափսեի կենտրոնում մոտ 5-7 սանտիմետր տրամագծով անցք կտրել: Այս անցքով կանցկացվի խոհարարական սպասքի հենարանով (այրիչ) փակագիծ։ Սա սննդի տարան անշարժ կպահի, երբ ռեֆլեկտորը պտտվում է արևի տակ:

Եթե ​​ափսեը փոքր է տրամագծով, ապա խորհուրդ է տրվում նաեւ շերտերը կտրատել մոտ 10 սմ երկարությամբ կտորների, յուրաքանչյուր կտորը առանձին սոսնձել՝ զգուշորեն կարգավորելով հոդերը։ Երբ ռեֆլեկտորը պատրաստ է, այն պետք է ամրացվի հենարանի վրա: Դրանից հետո անհրաժեշտ կլինի որոշել կիզակետը, քանի որ արբանյակային ճաշատեսակի օպտիկական կիզակետը միշտ չէ, որ համընկնում է ընդունող գլխի դիրքի հետ:


Տնական արևային կոնցենտրատոր՝ վառարան

Կիզակետը որոշելու համար դուք պետք է զինվեք մուգ ակնոցներով, փայտե տախտակով և հաստ ձեռնոցներով: Այնուհետև պետք է հայելին ուղղել դեպի արևը, որսալ արևի ճառագայթը տախտակի վրա և, մոտեցնելով կամ հեռու պահելով տախտակը հայելից, գտնել այն կետը, որտեղ այս նապաստակը կունենա: նվազագույն չափերը- մի փոքր կետ. Ձեռնոցներ են անհրաժեշտ՝ ձեռքերը այրվածքներից պաշտպանելու համար, եթե դրանք պատահաբար ընկնեն ճառագայթի տիրույթում: Դե, երբ կիզակետը գտնվի, մնում է միայն այն ուղղել և տեղադրել անհրաժեշտ սարքավորումները:

Ընտրանքներ ինքնաշենարևային կոնցենտրատորներ կան շատ. Նույն կերպ կարող եք ձեռքի տակ եղած նյութերից պատրաստել Stirling շարժիչ։ Եվ այս շարժիչը կարող է օգտագործվել տարբեր նպատակների համար: Որքա՞ն ժամանակ կբավականացնի երևակայությունը, ցանկությունը և համբերությունը: