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Die Konstruktion von Ellipsen ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, weshalb dieser Vorgang beim Zeichnen axonometrischer Bilder den Löwenanteil der Zeit in Anspruch nimmt. Mit dem von mir erfundenen Ellipsographen können Sie schnell Ellipsen unterschiedlicher Größe und mit jedem Verhältnis der großen und kleinen Halbachsen zeichnen. Bei Bedarf kann das Werkzeug auch als normaler Zirkel zum Zeichnen von Kreisen verwendet werden.
Die Basis des Ellipsographen ist ein Stützbein mit drei daran befestigten Stütznadeln, eine Führungsscheibe und ein Zeichenbein. Das Gerät wird auf Stütznadeln montiert, das Verhältnis der Halbachsen wird durch Veränderung des Neigungswinkels der Führungsscheibe eingestellt und die Abmessungen der Ellipse werden durch die Position der Scheibe auf dem Stützbein eingestellt. Es bleibt noch das Ziehbein um 360° zu drehen, damit es die Führungsscheibe ständig berührt und die Ellipse entsteht.
Nun zu den Details. Das Zugbein ist über eine Trommel mit Scharnier mit dem Stützbein verbunden. Die Trommel selbst wird mit einem Sicherungsspaltring fixiert. Um einen konstanten Druck des Ziehschenkels gegen die Führungsscheibe zu erzeugen, ist eine Feder vorgesehen.
Design des Ellipsographen: 1 - Kopf, 2 - geteilter Befestigungsring, 3 - Drehtrommel, 4 - Bein, 5 - Befestigungsschraube, 6 - Achse der Führungsscheibe, 7 - Scharnier, 8 - Führungsscheibe, 9 - Halterung mit Nadeln, 10, 11 - „schwebendes“ Ziehbein
Das Design der Scharnierbaugruppe: 1 – Mutter, 2 – Kopf, 3 – Bein, 4 – geteilter Befestigungsring, 5 – Drehtrommel, 6 – Unterlegscheibe, 7 – Schraube, 8 – Feder, 9 – Zugbein
Der Aufbau der Zeicheneinheit (zum Vergrößern anklicken): 1 - Zeichenbein, 2 - Befestigungsschraube, 3 - Abstandshalter, 4 - Feder, 5 - Minenhalter
Drehvorrichtung der Führungsscheibe: 1 - Ellipsographenbein, 2 - Scharnier, 3 - Führungsscheibe, 4 - Schraubensicherung der vertikalen Position der Scheibe, 5, 6 - Muttern, 7 - Schraubensicherung der Position der Scheibe in hinsichtlich seines Neigungswinkels, 8 - Buchse, 9 - Achse
Die Führungsscheibe ist am Stützfuß angelenkt. Sie können den Winkel relativ zur vertikalen Achse mithilfe der Befestigungsschraube an der Scheibe ändern. Die Einstellung der Position der Scheibe (in der Höhe) am Stützbein erfolgt über eine weitere Schraube der Scharnierbaugruppe.
Das Zeichenbein des Ellipsographen ist schwebend ausgeführt – dies ist notwendig, um einen ständigen Kontakt des Stiftes mit dem Papier beim Umlaufen der Scheibe zu gewährleisten.
Der Umbau des Ellipsographen in einen normalen Kompass ist einfach: Stellen Sie einfach die Führungsscheibe senkrecht zum Stützbein ein.
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In China wird beispielsweise derzeit das FAST-Radioteleskop gebaut, das das größte der Welt sein und eine Fläche von 30 Fußballfeldern umfassen wird. Und in weniger exotischen Strukturen werden riesige Festantennen benötigt, deren Bau viel Zeit und Geld kostet. Daher erwägen Forscher die Verwendung alternativer Materialien, die sehr große Antennen tragbar machen könnten.
Salzwasser ist ein solches Material. Vor fünf Jahren patentierten Forscher der US Navy eine Antenne, die die magnetische Induktion von Natriumchlorid in Meerwasser nutzte, um Signale zu senden und zu empfangen, und die Frequenz des Signals wurde durch die Höhe der Wasserfontäne bestimmt. Die US-Marine hat versucht, kommerzielle Anwendungen für die Technologie zu finden, aber bisher ist nichts daraus geworden, da der Strahlapparat über Wasser gehalten werden muss, damit es keinen Kurzschluss gibt.
Jetzt hat Japans Mitsubishi seine Version einer Wasserantenne namens SeaAerial angekündigt, die nach Angaben des Unternehmens in der Lage ist, digitale Sendungen vom Land aus zu empfangen. Eine Innovation von Mitsubishi ist die Verwendung einer Düse in der Antenne, bei der ein Rohr aus Isoliermaterial den Antennenstrahl physisch vom umgebenden Wasser trennt und Kurzschlüsse verhindert. Darüber hinaus gelang es ihnen laut den Autoren der Antenne, das Problem der relativ geringen (im Vergleich zu Metallen) elektrischen Leitfähigkeit von Meerwasser zu lösen. Durch Computersimulationen konnten die Forscher den idealen Strahldurchmesser bestimmen, wodurch die Antenneneffizienz um 70 % gesteigert werden konnte.
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