Прибор для демонстрации гироскопического эффекта

 

ПРИВОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, содержащ установленные на связанной с приво дом поворотной платформе две инерционные массы и механизм кинематической связи масс, отличаю щийся тем, что, с целью повыш ния наглядности, он имеет расположенную на платформе соосно с осью вращения центральную стойку, две диаметрально противолежащие относи Фиг.1 тельно нее периферийные стойки и два ограничителя поворота масс, платформа выполнена в виде диска с градусными шкалами, а инерционные массы - в виде маховиков, при этом механизм кинематической связи масс состоит из двух пар конических шестерен и двух П-образных рычагов, каждый из которых несет на одном конце втулку, расположенную в центральной стойке, указатель угла поворота маховиков - на другомконце,« расположенном в одной из периферийных стоек и в средней части - патрон , в котором расположена ось одного из маховиков, связанная с шестерней одной из пар, а оси двух других шестерен установлены во втулках.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК 50 0 09 В 23/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

$h аз M»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3511868/28-12 (22) 18.11.82 (46) 30.10.84. Бюл. Р 40 (72).Л.А.Мазаев (53) 371.66 (088.8) .(56) 1.Авторское свидетельство СССР

Р 629546, кл. 0 09 В 23/10, 1977. (54)(57) ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, содержащий установленные на связанной с приводом поворотной платформе две инерционные массы и механизм кинематической связи масс, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения наглядности, он имеет расположенную на платформе соосно с осью ее вращения центральную стойку, две диаметрально противолежащие относительно нее периферийные стойки и два ограничителя поворота масс, платформа выполнена в виде диска с градусными шкалами, а инерционные массы — в ниде маховиков, при этом механизм кинематической связи масс состоит иэ двух пар конических шестерен и двух П-образных рычагов, каждый иэ которых несет на одном конце втулку, расположенную в центральной стойке, указатель угла поворота маховиков — на другом конце,расположенном в одной из периферийных стоек и в средней части — патрон, в котором расположена ось одного иэ маховиков, связанная с шестерней одной из пар, а оси двух .других ®

O шестерен установлены во втулках.

1121698

Изобретение относится к учебным приборам, в частности к устройствам для демонстрации, Известен прибор для демонстрации гироскопического эффекта, содержащий установленные на связанной с приводом поворотной платформе две инерционные массы и механизм кинематической связи масс f 1) .

Известный прибор не обеспечивает достаточной наглядности.демонстрации.

Цель изобретения — повышение наглядности.

Поставленная цель достигается тем, что прибор для демонстрации ги- 15 роскопического эффекта, содержащий установленные на связанной с приводом поворотной платформе две инерционные .массы и механизм кинематической связи масс, имеет расположен- 2П ную на платформе соосно с осью ее вращения центральную стойку, две диаметрально противолежащие относительно нее периферийные стойки и два ограничителя поворота масс, платфор- 25 ма выполнена в виде диска с градусными шкалами, а инерционные массы— в виде маховиков, при этом механизм кинематической связи масс состоит из двух пар конических шестерен и двух

П-образных рычагов, каждый из которых несет на одном конце втулку, расположенную в центральной стойке, указатель угла поворота маховиков — на другом конце, расположенном в одной из периферийных стоек и в средней части — патрон, в котором расположена ось одного иэ маховиков,связанная с шестерней одной из пар,а оси двух других шестерен установлены во 40 втулках.

На Фиг.1 и фиг.2 схематически представлен прибор, соответственно вид прямо и вид сверху, на Фиг.3 функциональная схема прибора; на фиг.4 — кривая зависимости угла й,— подъема маховиков от числа п1 оборотов платформы, на Фиг.5 — кривая зависимости числа n — оборотов плат1 формы от времени ; на фиг.б — функциональная схема в режиме гирогене- 50 рации," на Фиг.7 — кривая зависимости числа п îáîðîòîâ маховика от угла р и времени t гирогенерации. учебный прибор по физике содержит выполненную в виде диска платформу 1, на которой по диаметру платформы расположены три стойки 2, одна по центру, а две, диаметрально противолежащие относительно нее, периФерийные по краям, при этом стой- 60 ки 2 снабжены в верхней части отверстиями 3, два П-образных рычага 4, снабженные каждый с одной сто» роны указателем угла поворота 5,,а с другой стороны - втулкой 6, соос- 65 ной с указателем 5, а перпендикулярно указателю 5 и втулке 6 на рычагах 4 установлены патроны 7, в которые входят оси 8 маховиков 9.

На одном из маховиков 9 нанесена цветная метка 10.

На осях 8 маховиков установлены первые конические шестерни 11.

Втулки б рычагов 4 входят в отверстие 3 центральной стойки 2, а указатели 5 рычагов 4 — в отверстия 3 крайних стоек.

На третьей оси 12 вращения через втулки 6 установлены вторые коничес. кие шестерни 13, входящие в зацепление с первыми коническими шестернями 11.

На указателях 5 установлены параллельно осям 8 стрелки 14.

В плоскости передвижения стрелок 14 установлены две шкалы 15 с нониусом в градусах.

Радиально отверстиям 3 в крайних стойках 2 установлены фиксаторы 16, представляющие собой винты с барашками.

Ограничители 17 ограничивают отклонение осей 8 маховиков 9 более чем на 90 от вертикали. о

Платформа 1 установлена на шпинделе 18 центрифуги 19.

Центрифуга 19 соединена с регулятором 20 оборотов.

Регулятор 20 оборотов электрически связан со сторобоскопом 21. Центрифуга 19 через реле времени 22 подключена к электросети.

На предлагаемом учебном приборе демонтирируют гироскопический эффект, заключающийся в том, что если к вращающемуся гироскопу приложить пару сил, стремящуюся повернуть его около оси, перпендикулярной к.оси вращения,то гироскоп,действительно станет поворачиваться, но только вокруг третьей оси, перпендикулярной к первым двум.

Кроме того, демонстрируют гирогейерацию, которая заключается в том, что если к вращающемуся гироскопу приложить пару сил, стремящуюся повернуть его около оси, перпендикулярной к оси вращения, при заторможенном Кориолисовом ускорении, то энергия приложенных сил переходит на увеличение вращения гироскопа (термин — заторможенное Корнолисово ускорение означает воспрепятствование поворота гироскопа вокруг третьей оси, перпендикулярной к первым двум).

Для демонстрации гироскопического эффекта оператор вывинчивает на один, два оборота фиксаторы 16, а затем, намотав на ось 8 нить, тянет ее с нарастающей скоростью, раскручивая маховики по стрелке A (нить

1121698 условно не показана), при этом реле времени 22 переведено на интервал времени, равный бесконечности (т,e . реле закорочено и напряжение сети подано на центрифугу 19)..

Маховики 9 вращаются синхронно благодаря наличию кинематической связи, образованной первыми коническими шестернями 11,вторыми . коническими шестернями 13 и третьей осью 12 вращения. 10

Затем оператор регулятором 20 оборотов заставляет поворачиваться шпиндель 19 и платформу 1 по стрелке Б, что приводит к появлению Моментов M M u M -М на первом и вто- 15 ром маховиках 9, обусловленных Кориолисовыми ускорениями.

Под действием этих моментов маховики 9 начинают подниматься, при этом рычаги 4 начинают встречно по- -20 ворачиваться на валах 5 и втулках б.

Стрелка 14 по нониусу шкалы 15 указывает отклонение в градусах.

Для удобства наблюдения за положением маховиков 9 стробоскоп 21 дает вспышки света с частотой, равной числу п оборотов центрифуги, при этом стробоскоп 21 синхронизирован с центрифугой 19 через электрическую связь и регулятор 20 оборотов.

Число и< оборотов центрифуги 19 .оператор увеличивает ступенями, в результате чего наблюдатель видит, что чем выше число и< оборотов платформы 1 1 тем больше угол подъема а (g — угол между осью маховика и го- 35 ризонталью) маховиков (фиг.3) .

Записав числа и< оборотов и соответственные им углы подъема, на блюдатель строит график зависимости угла подъема от числа п оборотов 40 и убеждается, что кривая отображает обратноквадратичный закон (фиг.4).

Кроме того; наблюдатель видит, что довести угол подъема маховиков до значения 90 не представляется 45 возможным, что в свою очередь объясняет возникновение прецессии.

Демонстрирование прецессии производится следующим образом.

Оператор переводйт регулятор 20 50 оборотов в нулевое. положение, от ключает электрическую связь от стробоскопа 21 и вручную останавливает платформу 1, при этом маховики продолжают вращаться а угол подъема : 55 остается максимальным (приблизительно 80 ) .

В связи с тем, что к массам маховиков приложена сила земного притяжения (фиг.3), на маховики действует 60

Кориолисова сила F„» направленная перпендикулярно силе FH и оси 8 вра щения маховиков.

В результате этого оси 8 маховиков 9 начинают процессировать, т.е. 65 двигаться, описывая окружность по стрелке Б.

Таким образом, платформа 1 также начинает вращаться по стрелке Б (фиг.2) .

В это время оператор вручную подбирает на стробоскопе 21 частоту вспышек, равную числу п1 оборотов платформы, и через равные прьмежутки времени (например, через каждые

5 с) сообщает наблюдателю число оборотов платформы 1, опыт длится до полной остановки платформы 1.

После этого наблюдатель строит график зависимости числа и< оборотов платформы от времени t (фиг.5).

Кривая имеет линейный участок ВГ, отвечающий явлению: изохронная ротация — движение тела по круговым (эллипсным) орбитам с неизменным периодом обращения.

Участок OB на кривой фиг.5 определяется известным термином в технике — выбег системы на участок стабилизации ВГ.

Точка Г кривой фиг.5 отвечает моменту касания скоб 4 ограничителей 17, т.е. моменту, когда угол подъема маховиков 9 становится равным нулю.

На всем протяжении опыта уголМ уменьшается линейно до нуля.

Процессия объясняется резонансными свойствами гироскопа.

Гирогенерацию демонстрируют следующим образом.

Оператор фиксирует фиксаторами 1б положение рычагов 4 так, чтобы угол был равен 904- Ы =90, здесь угол .

P — угол приложения И noe — вектора угловой скорости движения оси 8 гироскопа маховика 9 от действия внешних сил, приложенных к оси 8 гироскопа (фиг.б), затем отключает электрическую связь между стробоскопом 21 и регулятором оборотов 20. выставля.ет на реле времени выдержку например t = 3 мин а на регуляторе 20

;устанавливает число оборотов, например 100.

После этого оператор, намотав нить на ось 8 маховика 9, раскручивает их с нарастающей скоростью.

Измерив исходное число оборотов ! маховиков 9 (например и = 500) с помощью стробоскопа 21 и цветной. метки 10, оператор запускает реле времени 22, вследствие чего включается центрифуга 19 и платформа 1 начинает вращаться по стрелке Б со скоростью 100 об/мин.

При этом на ось маховика начинает действовать Кориолисова сила гирогенерации F„, направленная вверх перпендикулярно оси 8 и внешней силе F „ (фиг.б).

Сила F », порождает моменты

М-M и И -М, (Фиг.1). но эти,момен

1121698 ты не могут повернуть маховики 9, поскольку рычаги 4 зафиксированы.

Это приводит к тому, что энергия внешних сил Fz>. переходит на увеличение числа оборотов (вращения) маховиков 9.

После истечения установленного времени вращения (3 мин) платформы реле времени 22 отключается и оператор быстро останавливает платформу, а затем стробоскопически измеряет полученное число и оборотов махови ков, которое стало теперь значительно больше (например n = 10000 об/мин)

Этот опыт проделывается несколько раз при одном и том же исходном 15 числе оборотов n = 500 об/мин и при этом же интервале времени t = 3 мин, но при разных углах Р у приложения — вектора угловой скорости движения оси гироскопа от действия внеш.20 них сил (практически удобно угол изменять через 15 ) .

Наблюдатель, построив график зависимости числа.п оборотов маховиков от Угла р пРиложения вов ° Убежда- 25 ется в том, что число п оборотов маховиков при гирогенерации изменяет-. ся по квадратичному закону, т;е чем больше угол, тем больше нарастает вращение маховиков.

Если исследоватЬ, как изменяется и число оборотов маховиков от времени t гирогенерации при неизменном угле, то окажется, что и в этом случае и число оборотов изменяется по квадратичному закону от времени гирогенерации t (фиг.7), при этом порядок демонстрации данного процесса аналогичен предыдущему опыту.

На предлагаемом учебном приборе 40 демонстрируют также явление гирогенерации при частичном торможении Кориолисовых сил F

Для этого оператор отвинчивает фиксаторы 16 на один-два оборота, 45 устанавливает регулятор оборотов 20 в нулевое положение, а Реле времени на бесконечность (т.е.: реле времени закорочено и напряжение сети приложено к центрифуге 15 ).

После подготовки прибора оператор запускает маховики известным способом с помощью нити по стрелке А, а затем увеличивает регулято.Ром 20 оборотов вращение платформы 1 по стрелке Б так, чтобы угол подъема g, маховиков 9 был равен 45, при о этом стробоскоп 21 освещает прибор один раз за оборот платформы 1.

Поэтому наблюдатель видит происходящий процесс в одном положении прибора.

Вращение маховиков 9 будет длительным, пока существует вращение платформы.

Действительно (фиг.3 и фиг.6 ), на вращающийся маховик 9 действуют две внешние силы: Ньютонова сила ч, которая обеспечивает (оказывает противодействие) частичное торможение

Кориолисовой силы Г„,, и сила Гзл, приводящая во вращеййе платформу 1.

Если вращение маховика 9 уменьшается за счет трения, то это приводит к уменьшению Кориолисовой силы „о „, в результате чего Ньютонова сила Гн отклоняет маховик 9, увеличивая исходный угол Р приложения

Йп, но как видно из предыдущих опйтов, увеличение угла Р приводит к увеличению п числа оборотов маховика 9 (йиг,7), а увеличение числа л оборотов маховика приводит к увеличению Кориолисовой силыГ„,, которая .приводит угол Р к исходному и т.д, Поскольку процессия и гирогенерация два явления, не отделимых друг от друга, то эта совокупность объясняет высокую -стабильность вращения не только маховика, но и стабильность прецессионного движения маховика.

Применение предлагаемого учебного прибора по физике раскрывает физическую сущность непрестанного вращения земли вокруг своей оси и высокую суточную стабильность, которая заклю-. чается в том, что при вращении земли вокруг солнца, солнце изменяет положение земной оси в пространстве, т.е. создает вектор Я,ц,, а также оказывает частичное торможение Кориолисовой силе Г„, т.е. непрестанное вращение земли вокруг своей оси подчинено явлению гирогенерации.

Использование изобретения позволяет повысить: эффективность обучения.

1121698

Фиг. 2

f

z.J

В е Е%

Ь

+b

Ь . u n - uuCnO ОООРООтЬ бюсищФарюю

Aa.»

1121698

% 1 !

Ф

-Юрек

Фиг.5

Фиг,b ф

5 и ф ф

Ф г

Р- угг7я щюясяения яаМ

t-ВРАЛ ггфогенераццц

Аа. 7

Составитель Г.ужвий

Редактор Н.Горват Техред С.Легеза Корректор О.Тигор

Заказ 7986/39 Тираж 446 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4!/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Прибор для демонстрации гироскопического эффекта Прибор для демонстрации гироскопического эффекта Прибор для демонстрации гироскопического эффекта Прибор для демонстрации гироскопического эффекта Прибор для демонстрации гироскопического эффекта Прибор для демонстрации гироскопического эффекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к учебным приборам и наглядным пособиям по физике, в частности по механике

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям и может быть использовано в учебном процессе вузов

Изобретение относится к учебным пособиям по теоретической механике и может быть использовано для демонстрации вынужденной прецессии и гироскопического эффекта

Изобретение относится к наглядным пособиям и может быть использовано для демонстрации гироскопических явлений, в частности, на занятиях по физике, теоретической механики и т.д

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, для получения новых научных данных о Вселенной, решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении в соответствии с открытым автором Всемирным законом тяготения - Фундаментальным законом мироздания, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по физике

Имитационный способ определения вращения планеты, свободно движущейся по петлеобразной орбите, вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты вокруг последней в зависимости от величины дробной части соответствующего отношения угловых скоростей вращения планеты, обеспечивающих движение ее по петлеобразной орбите // 2176412
Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планеты для определения ее вращения вокруг собственной оси неравномерной угловой скоростью и поворота ее вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по курсу сопротивление материалов и может быть использовано в высших и средних учебных заведениях
Наверх