Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама

'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.

accurate_random
Идет загрузка
Загрузка
21.10.2018
3021
27
Личные дневники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

3
Статья относится к принтерам:
PICASO 3D Designer
'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.
Здравствуйте участники и гости портала, исправляя опыт не очень удачной предыдущей публикации, делаю повтор, с обрезанием всего лишнего материала.

Рисунок с превью взят отсюда. Сам не верю в тайный мир, просто так гугл нашел.

Печатал Rec Relax , модель тут http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/torsionnyy_demon/

, печатать в двух экземплярах.
'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.
Торсионный демон.

Имеет место в физике, в разделе гидродинамики такое явление как “торсионный демон»

(информация выведена самостоятельно опытным путём). В демонстрационном примере условно масса пластины и оси равна нулю или их массой можно пренебречь.

Масса «торсионного демона» условно равна нулю , потому что в основу его работы берётся масса замкнутой окружающей среды. В примере , условно, «торсионный демон» погружен в среду имеющую массу и плотность , а степень вязкости не учитывается.
'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.
На рисунке 1, изображена ось 1 и закреплённая на ней пластина 2 имеющая степень свободного вращения. Сила F прикладывается к оси в направлении перпендикулярном плоскости пластины 2. На рисунке 2 и 3 изображен «торсионный демон» и элементы необходимые для описания его работы, вид сверху.
'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.
На рисунке 2 отображён вариант осуществления процесса невозможный так как осуществляется по пути наибольшего сопротивления. При приложении ,в направлении перпендикулярном поверхности пластины, к оси вращения силы F , в следствии перемещения пластины перед ней (от направления приложения силы) формируется область повышенного давления [SIZE=4]p+ окружающей среды, а сзади формируется область пониженного давления [SIZE=4]p- , что оказывает сопротивление движению пластины в среде и невозможным распределение давления среды на пластину и дальнейшего приложения силы F1 согласно рисунку 2.

Согласно правилу движения по пути наименьшего сопротивления, давление да пластину распределится согласно рисунку 3.
'Торсионный демон' - образец демонстрирующий частный случай приложения силы без обратного момента силы.
На рисунке 3 отображается работа торсионного при осуществлении пластиной движения по пути наименьшего сопротивления. При приложении ,в направлении перпендикулярном поверхности пластины, к оси вращения силы F , в следствии перемещения пластины по пути наименьшего сопротивления, пластина будет уклоняться назад в следствии воздействия на неё повышенного давления перед ней , формируя при этом новую ось вращения [SIZE=4]T
  • и
  • две области повышенного давления окружающей среды на пластину [SIZE=4]p+ и [SIZE=4]p1+
  • и две области пониженного давления
  • [SIZE=4]p-
  • и
  • [SIZE=4] p1-
  • ,
  • которые уравновешивают пластину между областями перепадов давления и удерживают новую ось вращения
  • [SIZE=4]T
  • строго по середине пластины. Этот частный случай рассматривает явление, когда при приложении силы будет получен вращающий момент, а момент силы будет сформирован двумя, противоположными векторами, равными между собой по длине.


  • Применяется демон в качестве демонстрационного образца с емкостью жидкости.
    С математическим описанием демона - я пока спешить не буду, тут не всё так просто как кажется, и вывод теоремы этому предстоит. Да и теорему я на Хабру в физику отправлю.

    Всем успехов.

    Подпишитесь на автора

    Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

    Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

    3
    Комментарии к статье