תוכן עניינים:

סונטה סולארית: 16 שלבים
סונטה סולארית: 16 שלבים

וִידֵאוֹ: סונטה סולארית: 16 שלבים

וִידֵאוֹ: סונטה סולארית: 16 שלבים
וִידֵאוֹ: הפרוייקט הכי גדול בחיים שלי! 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית
סונטה סולארית

בהשראת הניסויים המופעלים על ידי אוגוסטין מוצ'וט, מערכת זו של סכימות זכוכית מקננות עם רשת משתנה בצבע נועדה ללכוד את סקרנותו לגבי המרה סולארית לתרמית. חלק מאוסף WhatNot, שכותרתו שמונה עשרה ושישים ושש, אובייקטים אלה הוצגו ברוסנה אורלנדי בשבוע העיצוב במילאנו.

זכוכית מעבדה בורוסיליקט רשת פלסטיק טרמוכרומית

קטן: 12 ס"מ ד 'x 16 ס"מ ג'

בינוני: 15 ס"מ ד 'x 19 ס"מ ג'

גדול: 18 ס"מ x 22 ס"מ

שלב 1: שימוש מוקדם בכוח השמש: גיבור אלכסנדריה

שימושים מוקדמים של כוח השמש: גיבור אלכסנדריה
שימושים מוקדמים של כוח השמש: גיבור אלכסנדריה
שימושים מוקדמים של כוח השמש: גיבור אלכסנדריה
שימושים מוקדמים של כוח השמש: גיבור אלכסנדריה

מוקסם מהמצאות העבר והתקדים המהותי של אנרגיית השמש, חקרתי את ההיסטוריה של הניסויים שבוצעו כדי להבין את יחסינו לשמש.

גיבור אלכסנדריה היה מתמטיקאי ומהנדס יווני שהיה פעיל בעיר הולדתו אלכסנדריה, מצרים הרומית (כ- 10 לספירה - בערך 70 לספירה). מכשיר המזרקה שלו היה מכשיר המורכב מתאים רבים עם מים ואוויר, כאשר המים הועברו ממכל אחד למשנהו כשהם מונחים בשמש. מתחת לשמש האוויר שהתחמם מהשמש יתרחב ויפעיל לחץ על המים בתוך החלל ויאלץ אותו לצאת החוצה. פעמים אחרות כליו היו מפעילים אוויר ולא מים, ומשמיעים צליל כשהוא עובר בשריקה המשוריינת אל הפתח.

אדריכל הנוף הצרפתי אייזק דה קאוס אמר פעם משהו על ההמצאות החדשות והנדירות האלה של עבודות מים, "מנוע מעורר התפעלות, שהוצב למרגלות פסל, ישלח צליל כאשר השמש זורחת עליו, כך היא תצא נראה כי הפסל משמיע את הצליל האמור ". הוא הוא מתאר כלי ששר כששמש הבוקר פגעה בו.

שלב 2: שימושים מוקדמים של כוח הסאן: ניסויי קופסה

"טוען =" עצלן"

יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים
יצירת נול מעגלים

הרשת על פני סכימות הזכוכית שלי נסרגה על נולים במעגל ביד. המטרה הייתה לסרוג שכבה של רשתות סביב כל כובע זכוכית בעזרת חומר תרמוכרומי זה כדי להמחיש שינוי בטמפרטורה. קוטר הנול מכתיב את קוטר הצינור הסרוג, כך שהייתי צריך לייצר נולים בהתאמה אישית כך שיתאימו לי. יצרתי שתי קבוצות נולים במגוון מידות, כך שאוכל לבחור עד כמה אני רוצה שהסריג יעטוף את כל אחת מהקבוצות. שני קבוצות גדלים היו גם כדי לקחת בחשבון את האילוצים המשתנים של חומרים שונים.

הנולים הוצאו מהדיקט במכונת CNC והיתדות נחתכו ממוט עץ יחיד. הכנתי קובץ קרנף והקמתי נתיבי כלים ב- RhinoCam, שם הקווים חותכים את הרווח השלילי בין הנולים, ונקודות המיועדות לחורים. השתמשתי בשני ביטים, אחד לכל אחד משני גדלי החורים כך שיתאים לפי קוטר היתדות והמסמרים שלי. ודא כי יתדות אלה מתאימות לחורים של מבנה הנול, אפילו מדביקים אותן במידת הצורך, אחרת אי אפשר יהיה לסרוג עליהן. הדרך הטובה ביותר לנווט באמצעות נול מעגל היא לצפות בהדרכות וידאו של YouTube.

שלב 9: פיגמנט תרמוכרומטי

Image
Image
פיגמנט תרמוכרומטי
פיגמנט תרמוכרומטי

חומרים תרמוכרומיים מגיעים בצורות רבות אך למטרה זו, פיגמנטים ודיו היו האפשרות הטובה ביותר. רבים מהם משתנים ללבן בטמפרטורות מתחממות אך טווחי טמפרטורות אלה יכולים להשתנות. למצוא חומרים לשינוי צבע לצבע יכול להיות קשה יותר, אבל הטריק הוא שהדבר הזה שאתה מיישם את הפיגמנט התרמוכרומי יהיה הצבע שהיית רוצה בסוף התגובה. בדוגמה זו, ניסיתי בבסיסי צבע ומדללי צבע שהיו לבנים. זה השתיק את הבהירות של הפיגמנט הסגול שלי אבל גם גרם לשינוי להיות הרבה יותר ברור. אם היה לי בסיס צבע כחול ופיגמנט תרמוכרומטי צהוב, צבע הפתרון שלי יהיה ירוק בטמפרטורת החדר אך היה משתנה לכחול בתנאים חמים.

שלב 10: חקר חומרים

חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים
חקר חומרים

הזמנתי סלילים שקופים של צינורות PVC בשניים מהגדלים הקטנים ביותר שיש, כאשר כל גליל הוא 100 מטר. הזרקתי את הפתרון התרמוכרומי לצינור באמצעות מזרקים עם גדלי מחט Luer Lock שונים.

שלב 11: תהליך הזרקה

Image
Image
תהליך הזרקה
תהליך הזרקה

תהליך ההזרקה עבד היטב לאחר כמה מטרים, אך היה מצליח לעבור כ -35% בלבד מתוך 100 המגרשים לפני שיהפוך לאיטי וחסר טעם, שלא לדבר על כואב לי על היד. ניסיתי להזריק את הפתרון לראשונה לאחר שהצינור כבר היה סרוג, ולכן התייחסתי לזה כגורם אפשרי שיכול היה להאט את התהליך.

שלב 12: תהליך הזרקה: פתרון בעיות

Image
Image
תהליך הזרקה: פתרון בעיות
תהליך הזרקה: פתרון בעיות

לא הייתה לי בעיה להזריק מים דרך 100 מטר אז ניסיתי לדלל את הפתרון כמה שיותר מבלי להשתיק את הצבעים לגמרי. ניסיתי גם להזריק את הפתרון תוך טבילה של שיטת הצינורות בדלי מים חמים (ולכן הצבע לבן ולא כחול). נדמה ששום דבר לא עזר.

שלב 13: תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית

תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית
תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית
תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית
תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית
תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית
תהליך הזרקה: משאבה פנאומטית

שום דבר לא עבד, אז הגיע הזמן להוציא את המשאבה הפנאומטית. זה עזר לדחוף את הפתרון דרך 50% מהצינורות … ובסופו של דבר נאלצתי לקבל את זה שהוא לא יעבור וחתך חריץ זעיר כדי להזריק את המזרק באמצע הדרך. אתה לא באמת יכול להבחין בהפסקות האלה אבל זה יוצר נקודות חולשה שנוטות להישבר, וחוסר השלמות הוציא אותי מדעתי! הבעיה הסופית הייתה שגם אם אצליח להזריק פתרון דרך כל 100 המרד, כעבור שבוע הפתרון יתייבש ויתיישב בצד אחד של פנים הצינור וייצור פערי אוויר גדולים לכל אורכו. הניסוי הופסק באופן זמני מכיוון שבחרתי ללכת עם חומר אחר.

שלב 14: סריגת שיער בובה תרמוכרומית

סריגת שיער בובה תרמוכרומית
סריגת שיער בובה תרמוכרומית
סריגת שיער בובה תרמוכרומית
סריגת שיער בובה תרמוכרומית
סריגת שיער בובה תרמוכרומית
סריגת שיער בובה תרמוכרומית

קשה מאוד למצוא ולקנות גדילים רציפים של סיבים תרומומטרים, וזה חייב להיות רציף. אתה צריך מטרים וחצרות של חומר לסריגה, אחרת יהיו קשרים וקצוות לאורך כל הסריגה שלך מקשירת גדילים יחדיו. חומר פלסטי מסוים זה משמש למעשה לייצור שיער בובה. שילבתי שני צבעים, כחול שמשתנה לסגול כהה בתנאים קרים במיוחד וורוד שהופך ללבן מעל טמפרטורת החדר, על מנת ליצור טווח תרמוכרומטי רחב יותר.

שלב 15: גנרטור תרמו -אלקטרי

מוּמלָץ: