Гидрострелка и принцип её работы
Гидрострелка используется для разделения и подмеса теплоносителя в многоконтурных системах отопления. Принцип работы данного устройства основан на правиле трёх диаметров. Вход должен быть равен трём диаметрам патрубков. В этом случае вода в гидравлическом разделителе циркулирует без помех, поддерживается оптимальный уровень давления.
Особенности конструкции гидрострелки
Изготовлением гидрострелок занимаются компании и частные лица. Кто лучше, однозначно ответить сложно. Некоторые фирмы продают откровенную халтуру, выдавая грубый самодел за фирменную продукцию. Иногда разумнее позвонить проверенному мастеру и подробно рассказать о том, как устроена твоя котельная, сколько в ней потребителей и какая мощность им нужна. Здесь снова есть опасность нарваться на мошенника. Поэтому при выборе производителя оценивайте опыт.
Если предприятие на рынке не менее трёх лет, имеет постоянный офис или точку продаж, официальный сайт с подробным каталогом, а сотрудники могут внятно рассказать о продукции и готовы предоставить документы, то, скорее всего, вы обратились в честную контору. Схожая ситуация с профессионалами-одиночками. Авторитетный мастер всегда предоставляет портфолио, делает подробные расчёты, отвечает на звонки. Нашли такого, обязательно звоните.
От того, кто делает гидрострелку, зависит её строение и функциональность. Заводы располагают чертежами, заверенными инженерами, поэтому гидравлические разделители имеют стандартизованный вид, что позволяет заранее определиться с моделью и комплектующими.
За основу берётся профильная или круглая труба. Как правило, это металл, сталь или нержавейка. Также спросом пользуется полипропилен. Вертикальная конструкция оснащена патрубками котла и потребителей. Подача и обратка разделены. Дополнительно предусмотрены разъёмы под воздухоотводчик и дренажный кран для вывода воздуха и шлама соответственно.
Какие задачи выполняет гидрострелка
Гидроразделитель уберегает теплообменники от перепадов давления. Обычно скачки происходят во время настройки, первого запуска или ремонта. В первую очередь это актуально для котлов с чугунными теплообменниками. Если вы приобрели такое оборудование, монтажник обязательно потребует от вас купить гидрострелку. Это необходимо, чтобы соблюсти все условия гарантийного обслуживания. Вследствие большой разницы температур разрушается структура металла, что приводит к поломке. Восстановление оборудования потребует огромных затрат, в несколько раз превышающих стоимость гидравлической стрелки.
Кроме того, с её помощью выравнивается давление между потребителями, причём без потери производительности. Устройства автономны и независимы. Вам не придётся задавать режим, учитывая особенности всех подключенных аппаратов. Также гидрострелка отопления выполняет функцию очистителя, в котором отстаиваются и удаляются механические примеси, воздух. Чистый теплоноситель не оказывает вредного воздействия на внутренние элементы. Запорная арматура, детали насосов сохранят цельность, прослужат намного дольше.
Как происходит движение жидкости в гидрострелке
После установки и проверки выполняется подключение потребителей, в систему поступает вода от 5 до 15 градусов. Котёл включают, за ним вступает циркуляционный насос, начинается розжиг горелки. Пока теплоноситель не нагрелся, транспортировка осуществляется по первичной линии, то есть поток спускается вниз.
Когда жидкость достигает оптимальной консистенции, запускается вторичный контур. При равном потреблении стрелка только убирает грязь и вредные накопления. Это в идеале, на практике теплоносителя всегда где-то не хватает или в избытке. Для оптимизации ставят автоматику.
Сервоприводы, клапаны отвечают за вторичный контур. Простой пример. Вода в радиаторах нагрелась, насос отключился. В комнатах на солнечной стороне дома стало жарко, термоголовка блокирует поток. На перекрытом участке повышается давление, которое благодаря адаптивным элементам снижается. Насос даёт меньшую мощность. Напор второстепенной ветки ослабевает, главной – увеличивается. Без разделителя система встанет, запустить её получится, когда нормализуется обмен.
youtube.com/embed/mjPrxPNUOfQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Выводы
Гидрострелка является необходимой единицей в многоконтурном отоплении, особенно с котлами, оснащёнными чугунными теплообменниками.
Посредством отводчиков убирает из теплоносителя грязь и газы, что существенно продлевает работоспособность системы.
Поддерживает давление, предупреждает гидроудары.
Подаёт подогретую воду, тем самым продлевая жизнь котла.
Нужна ли вам гидрострелка?
Здравствуйте! Сегодня мы раскажем вам о гидрострелке. Существует не соответствие между простотой устройства гидрострелки и теми не былицами, которые о ней рассказывают в интернете. Ей приписывают слишком много положительных качеств, которых на самом деле у неё нет. Зачем это делают? Тут все элементарно, гидрострелка- это товар, а для того, чтоб его продать его нужно хорошо описать. И это описание не всегда соответствует действительности. Так вот прочитав о том какие замечательные свойства имеет гидрострелка, конечный потребитель обязательно просит монтажников поставить гидрострелку в котельную. С уверенностью, что без гидрострелки его система работать не будет. Монтажник, как правило не против, ведь установка гидрострелки, это работа которая увеличит его заработок. И о том, что гидрострелка побольшей части обычном потребителю нужна, никто, никогда, нигде не обмолвиться. А конечный потребитель сам не в состоянии разобраться, что ему нужно. По этому он получает гидрострелку, совершенно ненужные устройства и в итоге переплачивает деньги.
Сейчас мы расскажем, что такое гидрострелка? Какими свойствами она на самом деле обладает? Какие выполняет функции? Как она устроена? Куда она ставится? Когда ее необходимо ставить? И вы в итоге сможете сделать для себя вывод нужна она вам или нет или что более важно кому она нужна. Потому что у нас все посходили с ума и пихают их без надобности.
Давайте разберемся, где она нужна. Прежде всего устройство гидрострелки, устройство чрезвычайно простое- это кусок трубы круглого или прямоугольного сечения. Расположите его можно горизонтально, можно и вертикально, об этом тоже спорят часто. На самом деле значения не имеет. в основном распалагают вертикально, потому что так удобнее. В верхней части установить автоматический воздухоотводчик, в нижней дренажный кран для удаления шлама который там скапливается. Ещё там есть четыре патрубка для циркуляции теплоносителя два со стороны котлового контура и два со стороны контра потребителей. Иногда производитель устанавливает внутри сеточки на верхней по задумке должен сепарироваться воздух на нижней должен отделяться шлам. Сеточки со временем забиваются достаточно быстро и пристают работать. Поэтому чаще всего гидрострелка внутри пустая, это просто отрезок трубы. Устанавливается гидрострелка между контуром котла и потребителем, на подачу или на обратку. Причем если бы её там не было, то там были бы просто участки магистралей и всё. Что у нас происходит с гидравликой системы, когда мы установили гидрострелку? Мы раздели котловой контур и контуры потребителей. Правильное название гидрострелки «гидравлический разделитель». После того как мы это разделение выполнили, у нас появляется возможность работы системы в разных режимах. В интернете вы легко найдете вот такие три картинки, которые рассказывают о трёх различных режимах работы гидрострелки.
Вы радуетесь, как замечательно, какая необыкновенная гибкость проявляется в работе моей системы. А вот не тут то было, режим работы гидрострелки всегда один. Объясним почему, что такое вообще режим работы? Он связан соотношением расходов через котловой контур Q1 и через контуры потребителей Q2. Соотношение возможно какое, может быть равенство, расход через котел может быть меньше, может быть больше.
Смотрим первый рисунок, когда такой режим может иметь место, никогда. Потому что даже если мы подберем сопротивление контуров, производительность насоса таким образом что мы расходы эти уровняем, то как только где-то закроется термоголовка или включится насос бойлера или в любой другой насос, это равенство исчезнет. Его не может быть не теоретически, не практически. Поэтому этот режим не существует, его нет!
Второй режим. Этот режим нельзя допускать не в коем случае. Почему? В интернете есть такие цифры предполагается, что котел может выдавать 40 л теплоносителя в минуту, а системе в это время требуется 120. Что будет в такой ситуации? Из подачи котлового контура будет поступать 40 л теплоносителя нагретого допустим до 60 градусов. В это время подача потребительского контура будет забирать 120 л. От куда она их берет? 40 литров система заберет из котлового контура и 80 л из обратки которую сама в гидрострелку и подает. Но обратка возвращается уже не 60 градусная, а 40 градусная. Поэтому 1/3 60 градусного и 2/3 40 градусного теплоносителя дадут нам в подачу потребительского контура уже не 60 градусов, а всего 47. Нам не хватает, что мы делаем мы в котле поднимаем температуру до 80. Тогда у нас в подачу потребительского контура попадает не 80, а около 70. В итоге в системе мы каким образом достигли нужного результата. Но что происходит в нижней части? Из обратки системы теплоноситель возвращается приблизительно на 20-25 градусов холоднее. Получается, что обратка в котел возвращается около 50 градусов. Это приведет к тому, что мы заставим котел работать конденсационном режиме. Холодной обраткой мы его слишком сильно остужаем, а требование большинству котлов разница между температурой подачи и обратки должна составлять 20 градусов, не больше. Есть такие котлы, которые декларируют 45 градусов, но не у каждого есть такой котел. Для обычного котла этот режим чрезмерный, он может работать или образовывая конденсат на стенках камеры сгорания изнутри, а может и сразу лопнуть. Это первый минус, а второй то, что мы гоняем котел на повышенных температурах, а в систему мы не можем отправить теплоноситель тот, который отдаёт котел потому, что он рармешивается теплоносителем из обратки. Исходя из этого, этого режима допускать нельзя.
Остается последний третий режим, когда расход в котловом контуре превышает расход в потребителях и эта лишняя часть теплоносителя из котла возвращается обратно в котел подогревая холодную обратку из системы отопления, от всех остальных потребителей. Нужно это для того, чтоб когда у нас система работает в переходных режимах включился гостевой домик, включился бассейн, включился бойлер. Для того, чтобы холодный теплоноситель не нанес вред котлу, мы его подогреваем теплоносителем из котла. Только этот один режим возможен для работы гидрострелки.
И ещё поговорим о невозможности и ненужности тех режимов, которые мы только что смотрели. С первым режимом всё просто его невозможно достичь на практике.
Второй мы определили как вредный, но одновременно с этим он также недостижим. Почему, потому что ситуация когда котел может выдавать 40 литров теплоносителя в минуту в то время, когда системе требуется 120 л, возможна только в одном случае, если совершили ошибку и поставили вам котел в три раза меньше мощности, чем требуется. Но эта ошибка из разряда очень заметных и она должна быть быстро устранена. Потому, что вы сразу обратите внимание на то, что ваша система не справляется со своими задачами.
Остаётся только третий режим который мы определили, как правильный. Этот режим характеризуется небольшим превышением расхода в контуре котла, на суммы всех расходов в контурах потребителей. Это превышение приводит к тому, что у нас начинается вертикальное движение в гидрострелке сверху вниз со скоростью 1/10 метров секунду. Это скорость расчётная, с этими расчетами вы можете встретиться в интернете. Небольшая скорость, если умножить эту скорость на площадь поперечного сечения гидрострелки, то мы получим объемный расход который попадает из подачи в обратку и этот расход нам обеспечит подогрев холодной обратки и защиту котла от температурного шока. Никакого гидравлического разделения нам оказывается не нужно. Потому что сколько выдает котел, столько и забирают потребители. А с задачей перемещение теплоносителя из подачи в обратку с целью защиты котла легко справится обычный байпас. Байпас — это трубочка по которой это количество теплоносителя будет перемещаться. Следовательно гидрострелка для разделения контура котла и контуров потребителей не нужна.
Так для чего же она тогда нужна? Она нужна для выполнения всего-навсего одной задачи не смотря на то, что ей переписывается множество различных функций. Эта задача обеспечения возможности работы насосов всех контуров в системе отопления. Каким образом это достигается? Представим себе, что у нас гидрострелки нет, есть 2 параллельных коллектора и на этих коллекторах установлены 2 насоса с разной производительностью. Допустим производительность первого насоса превышает производительность второго в 3 раза, что будет происходить при работе первого насоса? При разборе теплоносителя между контурами в коллекторе будет происходить разряжение, которое будет одинаковое для всего коллектора и подавая теплоноситель в коллектор обратки он будет создавать в нем повышенное давление. Получится, что разница между разряжением в коллекторе подачи и давлением в коллекторе обратки будет такая, что второй насос, просто не сможет забрать теплоноситель из коллектора подачи и подать его в коллектор обратки. У нас остановится один контур отопления и нам из этой ситуации нужно каким-то образом выходить. В этом случае мы устанавливаем гидрострелку, участок магистрали с нулевым сопротивлением. На нулевом сопротивлении разница в давлении уравняется и не будет разницы между давлением в коллекторе подачи и коллекторе обратки. И тогда второй насос свободно забирает теплоноситель из коллектора подачи и подает в коллектор обратки. Вот вся задача с которой должна справиться гидрострелка. Иными словами у нее всего одна функция и одна задача, которую она призвана решать.
Теперь посмотрим, что ей приписывают помимо этого. Обычный интернет ресурс, который находится в открытом доступе и вот благодаря таким ресурсам молва награждает гидрострелку волшебными свойствами. Посмотрим, что по их мнению гидрострелка делает. Увеличивает энерго эффективности посредством возрастания КПД котла. КПД котла это данность это способность котла переводить в тепло энергию сгоревшего топлива, что после котла установлено уже никакого влияния на КПД котла не оказывает. Дальше они пишут, что это приводит к снижению затрат на топливо. Кстати КПД насосов они здесь тоже указывают, что такое КПД насоса никто не знает, глупость. Обеспечивается устойчивая работа системы. Фраза не о чём, но вы прочитав это подумаете, да у меня устойчиво работать система. Исключение гидродинамического воздействия, это было бы правильно если бы не продолжение — некоторых контуров на совокупный энергетический баланс системы. Звучит солидно, но ничего не отражает. Оптимизация работы и увеличение срока эксплуатации котельного оборудования. Оптимизация работы это задача пользователя, а не гидрострелки. Увеличение срока эксплуатации котельного оборудования, здесь этого не написано, но на других ресурсах можно встретить мнение о том, что гидрострелка защищает котел от теплового удара, на самом деле это не так. Не может гидрострелка защитить котел от теплового удара. Классическая ситуация горелка в работе, подходит температура к моменту отключения, в этот момент пропадает электричество, все гаснет, горелка гаснет, насосы остановились чугунные стенки котла на греты, поскольку горелка работала набрали уже достаточно много тепла всё остановилось разбора теплоносителя нет и теплообменник котла догревает теплоноситель который внутри котла до 100-110 градусов легко. Котел теплоизолирован и какое-то долгое время эти 110 градусов находится внутри котла. За полчаса котел не остынет, но за полчаса остынут батареи системы отопления до температуры окружающего воздуха до 25 градусов. Через полчаса подали электричество, включился насос и у нас теплоноситель температурой 25 градусов со скоростью 15 или 20 литров в минуту попадает в котел. Дальше он в котле распределяется по нижней части теплообменника, потом вы услышите треск, а это значит, что у вас лопнул теплообменник. Устойчивость системы, фраза не о чём, непонятно. Упрощение подбора насосов, здесь главное не упрощение, а необходимость подбора всё равно остаётся. Даже с гидрострелкой вы не можете упростить подбор насоса, все равно нужно подбирать насосы для каждого контура отдельно. Независимо от того, будет ли стоять гидрострелка или нет на контур бойлера прямой вы не должны ставить насос 25/100, вы поставите 25/40, потому что контур косвенного бойлера это короткий змеевик для которого нужен самый мало производительный насос. Никакого упрощения нет насосы все равно нужно подбирать. Возможность осуществлять контроль за температурным градиентом. Температурный градиент — это понятие, которое показывает изменение температуры от одной точки до другой, направление и скорость этого изменения. Зачем это нужно, тоже никто не знает, но фраза красивая. При необходимости можно изменить температуру в любом из контуров. Замечательно, но причем здесь гидрострелка? Температуру мы можем изменять посредством трёхходовой кранов. Удобство в использовании. Ни какого особого удобства в ней нет, она просто весит на стене. Высокая экономическая эффективность, вообще не про что. Еще есть информация, что гидрострелка защищает котел и систему от грязи и шлама, поэтому вам не нужен фильтр грязевик. Глупость страшные, кто так делает, сам себя наказывает. По системе гуляет грязь около нулевой плавучести, это ил, нитки возможно которые вымыло с резьбовых соединений, ржавчина которая отшелушилась от внутренней поверхности труб и радиаторов. Ржавчина летит по системе отопления, она в ней плывет потому что её гонит теплоноситель. Попав в гидрострелку она не падает на дно, а пролетает в котел. А вот в котле она как раз будет останавливаться, потому что там происходит резкая остановка теплоносителя при попадании в большой объём там она будет осаждаться. Поэтому обязательно фильтр нужен. Если вы гидрострелку ставите для того, чтобы избавиться от грязи, то вы покупаете очень дорогой фильтр. Гидрострелка удаляет воздух, та же самая история. Слишком дорого удалять воздух гидрострелкой. На подаче из котла должна стоять группа безопасности, до всех запорных устройств. На группе безопасности есть воздухоотводчик который прекрасно справляется с удалением воздуха. На этом и остановимся. Чтобы вы нашли в описании работы гидрострелки кроме того, что она позволяет обеспечить работу всех насосов всё это остальное гидрострелке не присуще. Это всё сказки и сочинения. С технической стороной работы гидрострелки мы закончим, тут все понятно. Устройство примитивное, одна функция, ничего сложного тут нет.
Остается вопрос, когда нам гидрострелка нужна и когда мы можем без неё обойтись? Вот тут будут возникать ответы разные от разных людей. Всё зависит от того, что человек знает о гидрострелке, насколько он ангажирован экономический на тот или иной ответ и от того какая у вас всё-таки система. Если рассматривать необходимость гидрострелки точки зрения системы, то мы вот например начинаем задумываться о гидрострелке только с того места, когда у меня в котельной возникает необходимость установки более 4 насосов и более чем одного котла. Причем котлы должны работать в каскаде, каждый из них должен обеспечить какую-то часть энергетической потребности дома не 100 процентное резервирование. Например если у вас в котельной стоит твердотопливный котел основной и на всякий случай висит на стене электрический резервный это не 2 котла, вам гидрострелка не нужна. Если у вас в доме есть система радиаторного отопления, системы тёплых полов и бойлера косвенного нагрева, вам гидрострелка тоже не нужна. Почему? Потому что устранить конфликт между двумя насосами очень легко. Я имею в виду систему радиаторного отопления, тёплые полы, потому что насос загрузки бойлера, 3 насос, включается периодически и на момент работы насосы тёплых полов и радиаторного отопления по будут отключатся. Это так называемый приоритет бойлера, почти все системы организованы по такому принципу, в случае трех насосов вам гидрострелка не нужна. Если у вас много контуров разно-нагруженных, если у вас есть система отопления первого этажа второго, гостевой домик, домик прислуги, баня что-то из этого или все сразу, вам без гидрострелки не обойтись. Во всех остальных случаях это просто лишняя трата денег.
Судно на подводных крыльях | Британика
- Развлечения и поп-культура
- География и путешествия
- Здоровье и медицина
- Образ жизни и социальные вопросы
- Литература
- Философия и религия
- Политика, право и правительство
- Наука
- Спорт и отдых
- Технология
- Изобразительное искусство
- Всемирная история
- Этот день в истории
- Викторины
- Подкасты
- Словарь
- Биографии
- Резюме
- Популярные вопросы
- Инфографика
- Демистификация
- Списки
- #WTFact
- Товарищи
- Галереи изображений
- Прожектор
- Форум
- Один хороший факт
- Развлечения и поп-культура
- География и путешествия
- Здоровье и медицина
- Образ жизни и социальные вопросы
- Литература
- Философия и религия
- Политика, право и правительство
- Наука
- Спорт и отдых
- Технология
- Изобразительное искусство
- Всемирная история
- Britannica объясняет
В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы. - Britannica Classics
Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos
В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео
В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории
В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.
- Студенческий портал
Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19
Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин
Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю. - Спасение Земли
Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50
Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!
Содержание
- Введение
Краткие факты
- Связанный контент
Как работают суда на подводных крыльях? — FoilingGuide
Суда на подводных крыльях позволяют нам летать над водой, освобождаясь от лобового сопротивления и грубой езды доски, движущейся по воде. Форма и угол атаки фольги создают подъемную силу (силу, создаваемую перпендикулярно потоку), которая больше, чем сопротивление (сила, создаваемая параллельно потоку) при движении через жидкость. Фольга называется аэродинамической, если она движется в газе, и подводной, если она движется в воде. Суда на подводных крыльях существуют с 1800-х годов, но в последние десятилетия они стали свидетелями быстрой рекреационной популяризации благодаря воздушному креслу, буксировке, ветровой фольге и воздушному змею. В последнее время популярность серфинга лежа и SUP-фойлинга, а также фойлинга на крыльях резко возросла. Конструкции фойловых буровых установок быстро развивались, увеличивая «удобство для пользователя» и более широкую доступность.
Laird_Hamilton_on_Instagram__ «Год_2000_примерно_за_час_до_у_у_у_была_возможность_покататься_на_то, что_называется__миллениальной волной__Я_летел__застрелен__тиммкенной_на_Таити…»
Фойл-риги
Большинство подводных фойлов крепятся к нижней части доски с помощью коробчатого крепления или двухгусеничного крепления и состоят из компонентов, описанных ниже. Конструкции различаются у разных строителей и производителей, некоторые предпочитают комбинировать компоненты для меньшего количества деталей и соединять компоненты в разных местах на буровой установке. Буровая установка относится к собранной системе гидрофойла или набору компонентов.
Компоненты фойла
- Пьедестал: место соединения с фойлбордом, может быть более стандартной двойной дорожкой или коробкой для виндсерфинга
- Мачта: вертикальное соединение между бортом и фюзеляжем, удерживающее переднее крыло и стабилизатор. Длина варьируется от ~55 см до ~105 см
- Переднее крыло: основной компонент системы, создающий подъемную силу и влияющий на тангаж, рыскание и крен
- Фюзеляж: соединяет переднее крыло и стабилизатор с мачтой
- Стабилизатор или заднее крыло: стабилизирует ось тангажа и влияет на рыскание и крен крыла
- Прокладка задней фольги: изменяет угол атаки стабилизатора
Показатели и характеристики мачты
- Длина: Короткие мачты более стабильны и легче обучаются.
Более длинные мачты могут «аккумулировать» больше энергии на высоте над водой для большей дальности планирования. Более длинные мачты позволяют выполнять более крутые повороты без протягивания и могут поднимать доску над поверхностью. Более длинная мачта будет более сложной при старте с пляжа/мелководья, так как вам нужно погрузиться достаточно глубоко, чтобы мачта не коснулась земли. Короткую мачту (<75 см) будет немного сложнее накачивать, так как между поверхностью воды и доской меньше места для поворота.- 45-60 см – хорошая длина для обучения. Он короткий и устойчивый, что позволяет легко управлять им, а срывы на такой высоте не драматичны. Также хорошо работает на мелководье или при небольшом волнении поверхности воды.
- 68-75 см – оптимальное решение для более опытных райдеров, дающее вам немного большую зону катания, чтобы вы с меньшей вероятностью сломали кончики крыльев при карвинге и позволяющие справляться с волнами большего размера при фойлинге крылом/ветром/кайтом. Это также оптимальная длина мачты для серфинга лежа и сап-фойлинга.
- 82-90см — поднимает его на ступеньку выше и является отличной высотой для больших волн, подветренной стороны и высокопроизводительного крыла/ветра/кайтинга.
- 100+ см — вы знаете, что делаете, иначе вайпауты драматичнее.
- Материал:
- Алюминий – экструдированный алюминий прочный, жесткий и менее дорогой, чем углеродное волокно, но он тяжелее, а формы ограничены и обычно однородны по длине мачты. Хорошая ударопрочность, но может сгибаться при выполнении больших антенн. Может подвергаться коррозии в соленой воде, если за ней не ухаживать.
- Углерод
- Форма: конус, хорда и т. д.
Физика фольги
Толщина и форма крыла заставляют воду быстрее течь по верхней поверхности крыла, снижая давление и, в свою очередь, создавая подъемную силу. В сочетании с площадью поверхности и углом атаки создается подъемная сила и сопротивление.
Фойлы для серфинга обычно имеют более толстый профиль, который создает большую подъемную силу на низких скоростях и более терпим к небольшим изменениям угла атаки. Фойлы, предназначенные для более высоких скоростей (например, гонки на воздушных змеях), имеют гораздо более тонкие профили, более высокое соотношение сторон и более плоские. Более тонкие профили обычно имеют меньшее сопротивление, что приводит к более быстрому крылу и увеличению контроля с увеличением скорости. Однако они имеют меньшую подъемную силу на более низких скоростях, раньше останавливаются при замедлении, более чувствительны к небольшим изменениям угла атаки и могут потребовать больше навыков для езды.
Показатели фольги
В данном обсуждении каждая обсуждаемая характеристика предполагает, что все остальные переменные являются статическими. На практике каждая метрика / характеристика взаимодействует в данной настройке, внося свой вклад в опыт езды и характер установки на фойле.
- Площадь поверхности
- Проекционная площадь поверхности фольги представляет собой область тени, создаваемую крылом с источником света прямо над головой. Площадь фольги определяет величину подъемной силы. Чем больше фольга, тем большую подъемную силу она может дать на низких скоростях и тем легче ею управлять. Чем меньше фольга, тем меньше подъемной силы вы получаете на медленных скоростях, но подъемная сила может достигаться и на более высоких скоростях. Меньшие фойлы могут дать больше возможностей для поворотов и снэпов на волнах.
- Размах крыла
- Размах крыла фойла — это ширина от кончика до кончика, и больший размах крыла приводит к большей боковой устойчивости фойла (меньше крена), однако его легче пробить при резких поворотах. Рапира с более коротким пролетом менее устойчива и более маневренна.
- Соотношение сторон (размах крыла 2 /площадь крыла)
- Крылья с большим удлинением более широкие и тонкие, а крылья с малым удлинением более короткие и полные.
- Крылья с малым удлинением, как правило, легче для новичков, ими легче управлять на более низких скоростях, они создают большую подъемную силу на более низких скоростях, они более предсказуемы и терпимы к небольшим изменениям углов атаки. Фойлы с малым удлинением создают большее сопротивление, тем самым снижая максимальную скорость и скольжение.
- Планерный самолет является примером формы крыла очень большого удлинения с длинным, тонким, тонким профилем и плоскими крыльями. Эта форма крыла очень эффективна и создает наибольшую подъемную силу и наименьшее сопротивление с заданной площади поверхности. Он может иметь хороший контроль на более высоких скоростях, но обычно глохнет (сбрасывает фойл раньше) при замедлении. Фойлами с большим удлинением может быть сложнее управлять на более низких скоростях, но эффективность крыльев с большим удлинением с высоким скольжением и низким сопротивлением делает их отличными для прокачки. Но это также может потребовать большего мастерства для управления фойлами с более высоким аспектом на волнах.
- Прямоугольный/двугранный
- Нисходящая или восходящая кривая переднего крыла может быть описана как его угловатая или двугранная форма. Двугранная (наклоненная вверх) фольга имеет более высокую устойчивость к крену и повышенное сопротивление, что делает ее более медленной и трудной для поворота, а также позволяет лучше справляться с турбулентностью воды. Анедральная (угол вниз) фольга более маневренна, но менее стабильна. Изогнутые вверх или вниз концы крыла могут придать крылу большую курсовую устойчивость (как плавники на доске), что облегчает управление крылом. Они также уменьшают индуктивное сопротивление, тем самым улучшая скольжение и скорость крыла.
Устойчивость
В дополнение к подъемной силе компоненты рапирной установки в совокупности определяют ее устойчивость в трех измерениях. Например, ось тангажа и ось рыскания сильно зависят от длины фюзеляжа, размера и формы стабилизатора (удлинение, законцовки, двугранный угол), в то время как на ось крена обычно больше влияют размер, удлинение и двугранный угол переднего крыла. крыло.
Резюме :
- Чем больше площадь поверхности фольги, тем она стабильнее
- Чем меньше площадь поверхности фольги, тем больше поперечная кривизна (двугранная), тем более отзывчивым и легче поворачивается
- Чем выше удлинение и короче хорда, тем выше аэродинамическое качество и меньше лобовое сопротивление
- Более короткий фюзеляж обеспечивает более крутые повороты, но меньшую устойчивость по тангажу
- Более плоский фюзеляж приводит к более слабым поворотам с меньшей устойчивостью по рысканию
- Чем больше площадь поверхности крыла, толщина, хорда и угол атаки переднего крыла, тем сильнее подъемная сила, но медленнее скорость
- Чем меньше площадь поверхности, толщина, ширина, хорда и угол атаки крыла, тем ниже подъемная сила, но выше максимальная скорость
История судов на подводных крыльях и видео пояснения