Расчет пушки гаусса. Расчет и конструирование пушки Гаусса: принцип работы, применение и создание в домашних условиях

Как рассчитать и собрать пушку Гаусса своими руками. Что такое электромагнитный ускоритель масс. Какие компоненты нужны для создания гаусс-пушки. Как оптимизировать конструкцию для повышения КПД и мощности.

Что такое пушка Гаусса и принцип ее работы

Пушка Гаусса (также известная как гаусс-пушка или коилган) — это тип электромагнитного ускорителя масс, использующий электромагнитные катушки для разгона проводящего или ферромагнитного снаряда до высоких скоростей. Названа в честь немецкого математика и физика Карла Фридриха Гаусса.

Принцип работы пушки Гаусса основан на взаимодействии магнитного поля катушки с ферромагнитным снарядом. При прохождении электрического тока через катушку создается сильное магнитное поле, которое притягивает снаряд и ускоряет его. Последовательное включение нескольких катушек позволяет добиться очень высоких скоростей вылета снаряда.

Основные компоненты пушки Гаусса

Для создания простейшей пушки Гаусса необходимы следующие компоненты:


  • Катушка индуктивности (соленоид)
  • Конденсатор большой емкости
  • Ферромагнитный снаряд (обычно стальной стержень или шарик)
  • Ствол (обычно пластиковая или картонная трубка)
  • Источник питания (аккумулятор или блок питания)
  • Пусковой переключатель

Более сложные конструкции могут включать несколько последовательных катушек, системы синхронизации и датчики положения снаряда для повышения эффективности.

Расчет параметров катушки пушки Гаусса

Правильный расчет параметров катушки критически важен для достижения максимальной эффективности пушки Гаусса. Основные параметры, которые необходимо рассчитать:

  • Индуктивность катушки
  • Число витков и диаметр провода
  • Длина и диаметр катушки
  • Максимальный ток через катушку

Для расчета этих параметров можно использовать специализированные программы, например Gauss Gun Calculator. При расчетах нужно учитывать характеристики имеющихся конденсаторов и напряжение источника питания.

Оптимизация конструкции пушки Гаусса

Для повышения КПД и мощности пушки Гаусса можно применить следующие методы оптимизации:


  1. Подбор оптимального соотношения длины и диаметра снаряда (обычно от 2:1 до 3:1)
  2. Оптимизация длины катушки относительно длины снаряда
  3. Использование многоступенчатой конструкции с несколькими последовательными катушками
  4. Применение систем синхронизации и датчиков положения снаряда
  5. Использование сверхпроводящих катушек (для мощных установок)

Важно помнить, что повышение мощности часто приводит к снижению КПД, поэтому нужно искать оптимальный баланс между этими параметрами.

Применение пушек Гаусса

Несмотря на то, что пушки Гаусса пока не нашли широкого практического применения, они рассматриваются как перспективные системы в следующих областях:

  • Космические запуски (в качестве альтернативы ракетным двигателям)
  • Военное применение (в качестве сверхскорострельного оружия)
  • Научные исследования (для изучения высокоскоростных столкновений)
  • Промышленность (для ускорения частиц и создания новых материалов)

Однако на данный момент большинство пушек Гаусса создаются любителями и энтузиастами в качестве демонстрационных и экспериментальных устройств.


Создание пушки Гаусса в домашних условиях

Для создания простой пушки Гаусса в домашних условиях понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Эмалированный медный провод (диаметром 0.8-1.2 мм)
  • Электролитические конденсаторы большой емкости
  • Пластиковая трубка подходящего диаметра
  • Стальной стержень или шарик для снаряда
  • Микропереключатель
  • Источник питания (например, аккумулятор от ноутбука)
  • Паяльник и припой
  • Изоляционная лента

При создании пушки Гаусса важно соблюдать меры безопасности, так как устройство работает с высокими напряжениями и токами. Не следует превышать допустимые параметры компонентов.

Меры безопасности при работе с пушкой Гаусса

При создании и эксплуатации пушки Гаусса необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  1. Использовать защитные очки при проведении испытаний
  2. Не прикасаться к цепи во время зарядки конденсаторов
  3. Использовать разрядное устройство для конденсаторов
  4. Не направлять пушку на людей и животных
  5. Проводить испытания только в безопасном месте
  6. Не превышать допустимые параметры компонентов
  7. Хранить устройство в недоступном для детей месте

Помните, что неправильное обращение с пушкой Гаусса может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.



Расчет магнитного ускорителя масс

Расчет магнитного ускорителя масс

Автор ADF

Перед тем, как начать делать магнитный ускоритель масс, было бы очень неплохо хотя бы примерно рассчитать его основные параметры и характеристики, на которые можно рассчитывать собрав его.

Читать текст рекомендуется с ручкой, бумажкой и калькулятором, а лучше – с “вордом”, “маткадом” и головой. Ну, если конечно вы хотите произвести расчет своего гаусса прямо по ходу текста.

Как правило, основой для начала конструирования гаусс гана являются имеющиеся в наличии конденсаторы, параметры которых, в сущности, и определяют параметры будущей магнитной пушки.

С этого и начнем. Всякий электрический конденсатор характеризуется электрической емкостью и максимальным напряжением, до которого его можно заряжать.

2)/2 [Дж]. Зная кинетическую энергию гвоздя и его массу (m) ты легко найдешь его скорость полета. Умножь энергию на 2, раздели на массу (в Кг) и извлеки квадратный корень, получишь скорость полета гвоздя в м\с. Чтобы перевести её в километры в час (если вдруг захочешь) то умножь её на число 3,6.

Ориентировочную скорость полета конкретного гвоздя ты уже знаешь. Так как длина гвоздя тоже, скорее всего известна, ты можешь найти примерную длину обмотки соленоида. Она равна длине снаряда-гвоздя.

Теперь попробуем рассчитать параметры обмотки. Обмотка должны быть такова, чтобы при выстреле к моменту подлета гвоздя к её середине ток в ней уже был бы минимален и магнитное поле не мешало бы гвоздю вылетать с другого конца обмотки.

Система конденсаторы — обмотка это колебательный контур. Найдем его период колебаний. Время первого полупериода колебаний равно времени, которое гвоздь летит от начала обмотки до её середины, а т.

к. гвоздь изначально покоился, то примерно это время равно длине обмотки разделить на скорость полета гвоздя, которые ты уже рассчитал из предыдущих пунктов. С другой стороны, как известно, период свободных колебаний равен 2 Пи умножить на квадратный корень из L*C. В нашей системе колебания будут вовсе не свободными, поэтому период колебаний будет несколько больше этого значения. Впрочем, мы это учтем позже, когда будем рассчитывать непосредственно саму обмотку.

Время полупериода колебаний ты знаешь, емкость конденсаторов тоже – осталось лишь выразить из формулы индуктивность катушки.

На практике индуктивность катушки возьмем несколько меньше в связи с тем, что период колебаний из-за наличия в цепи активного сопротивления будет больше. Раздели индуктивность на 1,5 – думаю, для оценочного расчета это примерно так.

Теперь найдем через индуктивность и длину параметры катушки – число витков и т. -7, S – площадь поперечного сечения соленоида, l – длина соленоида, N-число витков.

Найти площадь поперечного сечения соленоида довольно просто – зная параметры будущего снаряда, который мы уже использовали в расчете, ты наверняка уже приглядел трубку, на которой собрался наматывать соленоид. Диаметр трубки легко измерить, примерно прикинь толщину будущей намотки и рассчитай площадь поперечного сечения. И не забудь перевести её в квадратные метры! Индуктивность у нас взята с учетом наличия внутри катушки гвоздя. Поэтому относительную магнитную проницаемость возьми примерно 100-500 (больше можно, меньше нельзя!) хотя можешь посмотреть по справочнику и разделить это значение на два (гвоздь не все время находится внутри соленоида). Кроме того, учти то, что диаметр обмотки больше диаметра гвоздя, поэтому значение m взятое из справочника можно разделить еще раз на 2…

Зная длину соленоида, площадь поперечного сечения, магнитную проницаемость сердечника из формулы индуктивности легко выразим количество витков.

Теперь оценим параметры самого провода. Как известно, сопротивление провода рассчитывается как удельное сопротивления материала умножить на длину проводника и разделить на площадь поперечного сечения проводника. Удельное сопротивление меди намоточного провода, кстати, несколько больше табличного значения, данного для ЧИСТОЙ меди. Помножь его на 2, думаю, будет достаточно.

Ясное дело, что чем меньше сопротивление, тем лучше. Т.е. вроде как провод большего диаметра предпочтителен, однако это вызовет увеличение геометрических размеров катушки и уменьшение плотности магнитного поля в её середине, так что тут придется искать свою золотую середину. В общем случае типичным для “домашних” гаусс ганов, на энергию порядка 100-500Дж и напряжение 150-400в медный намоточный провод диаметром 0,8-1,2 мм является вполне приемлемым.

Кстати, мощность активных потерь находится по формуле P=I^2*R [Вт] Где: I – ток в амперах, R – активное сопротивление проводов в омах.

Как правило, 50% энергии конденсаторов ВСЕГДА теряется на активном сопротивлении гауссовки. Зная это, найти максимальный ток катушки можно довольно просто. Энергия катушки равна квадрату тока умножить на индуктивность и поделить на 2, по аналогии с конденсатором.

Индуктивность ты знаешь, энергию тоже – максимум 50% от энергии конденсаторов. Можно взять цифру меньше чем 50% — расчет будет более реалистичным. Ну и находишь ток. Думаю, правила преобразования уравнений ты ещё не забыл из школы.

Вот, собственно, и весь оценочный расчет. В любом случае после изготовления доводить магнитный ускоритель до законченного образца с хорошим КПД придется вручную.

К списку статей

Онлайн расчет гаусс пушки

Я расскажу сегодня подробнее как и обещали о релфьстоуне и по многочисленным просьбами и про игры в которых была пушка гаусса и да рельстоун это уже не гаусс, но это то что получилось при попытке создания рабочей версии пушки Гаусса. В феврале года близкий к серийному образцу прототип промышленного рельстоуна от BAE Systems был доставлен в Дальгрен и испытан на 32 мега джоуля. В году планировалось произвести первые испытания на корабле. К году планируется достичь дульной энергии 64 МДж. У нас как обычно все засекретели Бонус про игры в коментах.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Gauss gun в домашних условиях #3
  • Пушка Гаусса
  • Теория и расчеты
  • Пушка гаусса. Пушка гаусса, принцип работы пушки гаусса, применение — оружие будущего
  • Гаусс пушка
  • Форум самодельщиков: намотка катушек для гауса — Форум самодельщиков

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КУПИЛ ПУШКУ ГАУСС НОВАЯ — ПУШКА УЖЕ В ИГРЕ — ТЕСТ СЕРВЕР — ТАНКИ ОНЛАЙН

Gauss gun в домашних условиях #3


Суббота, Ссылка на программу. Главная Регистрация Вход. Итак, один человек своими многочисленными вопросами заставил меня написать эту статью.

Пример буду подавать по программе Gauss Gun Simulator, переведённой мною. Значит, нам нужно, для начала выбрать размеры снаряда. Здесь нужно учитывать, что при повышении диаметра снаряда КПД пушки повышается. Соотношение в снаряде диаметра к длине может колебаться от до — это на мой взгляд, самый оптимальный вариант соотношения.

Для примера, возьмем снаряд диаметром 8мм. Откроем программу, выставим не измененные параметры конденсатора и катушки, то есть у нас конденсатор будет объемом мкФ и напряжением В, катушку пока оставим по стандарту. Ствол у нас будет с внутренним диаметром 8мм и внешним 10мм. Мы видим, что при таком соотношении КПД стал больше на 0.

Думаю, для каждой катушки соотношение нужно подбирать по своему и те примеры, которые я приводил, не стоит употреблять как идеальное соотношение для любой пушки. Тут нам стоит потрудится. Например, мы возьмем снаряд с соотношением при котором КПД при стандартной катушкой выше.

Диаметр снаряда 8мм и длинна 16мм. Диаметры ствола остались, как и были. Главное, при моделировании катушки, достичь лучшего соотношения между силой тока, которая проходит через катушку и её индуктивностью. Сейчас мы возьмем проволоку AWG Если посмотреть табличку, которая находится внизу окна, то мы увидим что AWG 20, переводя на диаметр в мм, получается 0.

Это самое оптимальное сечение для В. Теперь попробуем уменьшить длину катушки до 24мм при не измененном количестве слоев. Все дело в том, что при длинной катушке снаряд поддается разгону большее время, чем при короткой катушке. Но тут тоже нельзя злоупотреблять длинной ствола и делать катушки длинной в пол-метра.

Вот яркий пример того, что я писал выше. Мы увеличили длину катушки до 48мм это, по отношению к снаряду, получается Можно еще попробовать по-изменять длину катушки, просто если я буду искать максимальный КПД, это будет долго.

Я пытаюсь объяснить поверхностно. Так, длину катушки оставим 48мм, теперь попробуем изменить количество слоев в катушке. Тут тоже нужно руководствоваться соотношением силы тока в катушке к её индуктивности. Конденсатор — самая важная часть пушки Гаусса. Он способен выдать высокие токи за малый промежуток времени. Рассчитаем конденсатор. Поскольку мы брали проволоку 20 AWG, мы останемся на том-же напряжении конденсатора то есть В.

Попробуем поменять объем конденсатора. Попробуем уменьшить индуктивность катушки. Вот такой парадокс, КПД уменьшается, а скорость увеличивается и это при одном и том-же конденсаторе. Тут, как говорится, нужно выбирать по душе: или большой КПД, или большую скорость. Результаты не утешающие — мы пожертвовали КПД ради скорости.

Опять-же повторюсь, что скорость и КПД можно сделать выше, для этого нужно подобрать все части Гаусс пушки. В моем проекте все ориентировалось на мобильность и КПД. Удачных расчетов!!! Все вопросы в форум.

PS извините за кривизну перевода программы что-то вроде активного сопротивления конденсатора. Данная программа рекомендуется только для поверхностных расчетов, поскольку не показывает реальные данные. Для более точных вычислений я рекомендую использовать FEMM. Для этого можно использовать FEMM Итак, один человек своими многочисленными вопросами заставил меня написать эту статью.

Мы видим, что при соотношении в снаряде КПД пушки составляет 3. Теперь попробуем изменить это соотношение до Максимального КПД я достиг при 22 слоях в катушке. Конденсатор Конденсатор — самая важная часть пушки Гаусса. Меню сайта. Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0. Все права защищены нахуй.

За копирование без согласия автора ебем в жопу медной рельсой.


Пушка Гаусса

Всем привет! Недавно захотел сделать пушку Гаусса. Главной проблемой был соленоид, поэтому пришлось поискать программу для расчета соленоида Gauss Gun Calculator. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6.

Тем не менее, поскольку я любил Гаусс пушки и мечтал начать Как уже писал ранее, расчет проводился с мощью специального.

Теория и расчеты

Категория: Физика. Похожие презентации:. Электромагнитная пушка — основа космической транспортной системы. Обеспечение стойкости ЭС к электромагнитным и ионизирующим излучениям. Карл Фридрих Гаусс 4. Цель работы: изучить устройство электромагнитного ускорителя масс пушки Гаусса , а также принципы его действия и применение. Собрать действующую модель Пушки Гаусса. Основные задачи: Рассмотреть устройство по чертежам и макетам. Изучить устройство и принцип действия электромагнитного ускорителя масс.

Пушка гаусса. Пушка гаусса, принцип работы пушки гаусса, применение — оружие будущего

Онлайн калькулятор Решение матриц Конвертор величин Решение кв. Решение задач по математике, физике, химии, геометрии…. Гаусс пушка так же и гаусс винтовка — это довольно мощное и интересное оружие которое имеет электромагнитный тип оружия. Свое название Гаусс пушка получила в честь немецкого ученого заложившего основы математической теории электромагнетизма — Гаусса Карла —г.

Пушка Гаусса англ. Названа по имени немецкого учёного Карла Гаусса , заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Гаусс пушка

Инвертор для гаусс-пушки по схеме Вальдемара. Выходное напряжение регулируется от до Вольт. Мощность 70 ватт, максимальная — до ватт Регулятор выходного напряжения Система автоматического отключения при полном заряде конденсаторов. Емкость мкФ заряжается за 1 секунду. В комплектации теплоотвод и дам инвертор.

Форум самодельщиков: намотка катушек для гауса — Форум самодельщиков

Пушка Гаусса является практически самой мощной из тех, что вы можете сделать своими руками, применяя стандартный сетевой переключатель. Чтобы создать более мощный пистолет, вам понадобится более высокий номинальный переключатель, предпочтительно твердотельный. Проведя некоторые исследования в домашних условиях, я выявил все переменные, которые влияют на эффективность катушки, далее представлю вашему вниманию свои расчеты и чертежи Гаусс ган. У меня был 6 мм стальной стержень, пластиковая труба примерно 6 мм, микропереключатель и немного эмалированной проволоки в качестве отправной точки. Я использовал одну из камер в качестве схемы для зарядки, удалив вспышку, сняв переключатель и припаяв зарядку к выключенному положению переключателя. Затем я использовал старый сетевой блок питания в качестве переключателя зарядки, но подойдет и любой другой.

Недавно захотел сделать пушку Гаусса. Главной проблемой был соленоид, поэтому пришлось поискать программу для расчета.

На некоторых сайтах поддерживались мировые рейтинги любительских конструкций, и конечно же я хотел быть в них первым. С этой целью я замыслил собрать ступенчатый гауссган. Про этот гауссган меня побудила написать эта. В ней кратко описано устройство одноступенчатого гауссгана, так что я не буду повторяться.

Videos for пушка гаусса. Как сделать портативную гаусс пушку — В этом видео я покажу как собирал переносную одноступенчатую гаусс пушку с питанием от 4х аккумуляторов Пушка Гаусса на двух пальцах — Всем привет! И в этом видео мы покажем вам что может мощная пушка гаусса.

Войдите , пожалуйста.

Лента новостей:. Ссылки на мои проекты:. Информация предоставлена исключительно в образовательных целях! Администратор сайта не несет ответственности за возможные последствия использования предоставленной информации. Электромагнитная пушка Гаусс-ган, англ. Схема силовой части пушки Гаусса:. Основные элементы конструкции моей электромагнитной пушки : аккумулятор — я использую два литий-ионных аккумулятора SANYO URA формата от ноутбука емкостью мАч, включенных последовательно

Перед тем, как начать делать магнитный ускоритель масс, было бы очень неплохо хотя бы примерно рассчитать его основные параметры и характеристики, на которые можно рассчитывать собрав его. Ну, если конечно вы хотите произвести расчет своего гаусса прямо по ходу текста. Как правило, основой для начала конструирования гаусс гана являются имеющиеся в наличии конденсаторы, параметры которых, в сущности, и определяют параметры будущей магнитной пушки.


страница не найдена — Колледж Уильямс

’62 Центр театра и танца, ’62 Центр
Касса 597-2425
Магазин костюмов 597-3373
Менеджер мероприятий/помощник менеджера 597-4808 597-4815 факс
Производство 597-4474 факс
Магазин сцен 597-2439
’68 Центр изучения карьеры, Мирс 597-2311 597-4078 факс
Академические ресурсы, Парески 597-4672 597-4959 факс
Служба поддержки инвалидов, Парески 597-4672
Приемная, Уэстон Холл 597-2211 597-4052 факс
Позитивные действия, Хопкинс Холл 597-4376
Африканские исследования, Холландер 597-2242 597-4222 факс
Американские исследования, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
Антропология и социология, Холландер 597-2076 597-4305 факс
Архив и специальные коллекции, Sawyer 597-4200 597-2929 факс
Читальный зал 597-4200
Искусство (История, Студия), Spencer Studio Art/Lawrence 597-3578 597-3693 факс
Архитектурная студия, Spencer Studio Art 597-3134
Студия фотографии, Spencer Studio Art 597-2030
Студия печати, Spencer Studio Art 597-2496
Скульптурная студия, Spencer Studio Art 597-3101
Senior Studio, Spencer Studio Art 597-3224
Видео/фотостудия, Spencer Studio Art 597-3193
Азиатские исследования, Голландия 597-2391 597-3028 факс
Астрономия/астрофизика, Физика Томпсона 597-2482 597-3200 факс
Отделение легкой атлетики, физического воспитания, отдыха, Ласелл 597-2366 597-4272 факс
Спортивный директор 597-3511
Лодочная пристань, озеро Онота 443-9851
Вагоны 597-2366
Фитнес-центр 597-3182
Хоккейный каток Ice Line, Lansing Chapman 597-2433
Очные, Спортивный центр Чендлера 597-3321
Физкультура 597-2141
Влажная линия бассейна, Спортивный центр Чандлера 597-2419
Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
Спортивная медицина 597-2493 597-3052 факс
Корты для сквоша 597-2485
Поле для гольфа Taconic 458-3997
Биохимия и молекулярная биология, Биология Томпсона 597-2126
Биоинформатика, геномика и протеомика, Бронфман 597-2124
Биология, Биология Томпсона 597-2126 597-3495 факс
Безопасность и безопасность кампуса, Хопкинс-холл 597-4444 597-3512 факс
Карты доступа/Системы сигнализации 597-4970/4033
Служба сопровождения, Хопкинс Холл 597-4400
Офицеры и диспетчеры 597-4444
Секретарь, удостоверения личности 597-4343
Распределительный щит 597-3131
Центр развития творческого сообщества, 66 Stetson Court 884-0093
Центр экономики развития, 1065 Main St 597-2148 597-4076 факс
Компьютерный зал 597-2522
Вестибюль 597-4383
Центр экологических исследований, выпуск 1966 г. Экологический центр 597-2346 597-3489 факс
Лаборатория наук об окружающей среде, Морли 597-2380
Экологические исследования 597-2346
Лаборатория ГИС 597-3183
Центр иностранных языков, литературы и культуры, Голландия 597-2391 597-3028 факс
Арабистика, Голландия 597-2391 597-3028 факс
Сравнительная литература, Hollander 597-2391
Critical Languages, Hollander 597-2391 597-3028 факс
Лингвистическая лаборатория 597-3260
Русский, голландский 597-2391
Центр обучения в действии, Brooks House 597-4588 597-3090 факс
Библиотека редких книг Чапина, Сойер 597-2462 597-2929 факс
Читальный зал 597-4200
Офис капелланов, Парески 597-2483 597-3955 факс
Еврейский религиозный центр, Stetson Court 24 597-2483
Мусульманская молитвенная комната, часовня Томпсона (нижний уровень) 597-2483
Католическая часовня Ньюмана, часовня Томпсона (нижний уровень) 597-2483
Химия, Томпсон Химия 597-2323 597-4150 факс
Классика (греческая и латинская), голландская 597-2242 597-4222 факс
Когнитивные науки, Бронфман 597-4594
Колледж Маршал, Физика Томпсона 597-2008
Отношения с колледжами 597-4057
25-я программа воссоединения, Фогт 597-4208 597-4039 факс
50-я программа воссоединения, Фогт 597-4284 597-4039 факс
Операции по развитию, Мирс Уэст 597-4154 597-4333 факс
Мероприятия для выпускников, Vogt 597-4146 597-4548 факс
Фонд выпускников 597-4153 597-4036 факс
Отношения с выпускниками, Мирс Уэст 597-4151 597-4178 факс
Почтовые службы для выпускников и разработчиков, Mears West 597-4369
Развитие, Фогт 597-4256
Отношения с донорами, Фогт 597-3234 597-4039 факс
Отдел планирования подарков, Фогт 597-3538 597-4039 факс
Офис грантов, Мирс-Уэст 597-4025 597-4333 факс
Программа крупных подарков, Vogt 597-4256 597-4548 факс
Родительский фонд, фогт 597-4357 597-4036 факс
Prospect Management & Research, Mears 597-4119 597-4178 факс
Начало и академические мероприятия, Jesup 597-2347 597-4435 факс
Коммуникации, Хопкинс Холл 597-4277 597-4158 факс
Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
Веб-группа, Southworth Schoolhouse
Williams Magazines (ранее Alumni Review), Hopkins Hall 597-4278
Информатика, Химия Томпсона 597-3218 597-4250 факс
Конференции и мероприятия, Парески 597-2591 597-4748 факс
Справки о доме на дереве вяза, ферма Маунт-Хоуп 597-2591
Офис диспетчера, Хопкинс-холл 597-4412 597-4404 факс
Кредиторская задолженность и ввод данных, Hopkins Hall 597-4453
Касса и кассовые чеки, Hopkins Hall 597-4396
Финансовые информационные системы, Хопкинс-холл 597-4023
Карточки для покупок, Хопкинс Холл 597-4413
Студенческие кредиты, Hopkins Hall 597-4683
Танец, ’62 Центр 597-2410
Центр Дэвиса (ранее Мультикультурный центр), Дженнесс 597-3340 597-3456 факс
Харди Хаус 597-2129
Дом Дженнесс 597-3344
Райс Хаус 597-2453
Декан колледжа, Хопкинс-холл 597-4171 597-3507 факс
Декан факультета, Хопкинс Холл 597-4351 597-3553 факс
Обеденные услуги, капельницы 597-2121 597-4618 факс
’82 Гриль, Парески 597-4585
Пекарня, Парески 597-4511
Питание, Факультет 597-2452
Обеденный зал Дрисколла, Дрисколл 597-2238
Эко-кафе, Научный центр 597-2383
Grab ‘n Go, Парески 597-4398
Закусочная Lee, Парески 597-3487
Обеденный зал Mission Park, Mission Park 597-2281
Уитменс, Парески 597-2889
Экономика, Шапиро 597-2476 597-4045 факс
английский, голландский 597-2114 597-4032 факс
Объекты, Сервисное здание объектов 597-2301
Запрос автомобиля для колледжа 597-2302
Вечерние/выходные чрезвычайные ситуации 597-4444
Запросы на работу объектов 597-4141 факс
Особые события 597-4020
Склад 597-2143 597-4013 факс
Клуб факультета, Дом факультета/Центр выпускников 597-2451 597-4722 факс
Бронирование 597-3089
Офис стипендий, Хопкинс-холл 597-3044 597-3507 факс
Финансовая помощь, Weston Hall 597-4181 597-2999 факс
Геофизические науки, Кларк Холл 597-2221 597-4116 факс
немецкий-русский, голландский 597-2391 597-3028 факс
Глобальные исследования, Холландер 597-2247
Высшая программа по истории искусств, The Clark 458-2317 факс
Health and Wellness Services, Thompson Ctr Health 597-2206 597-2982 факс
Санитарное просвещение 597-3013
Услуги комплексного благополучия (консультации) 597-2353
Экстренные ситуации, угрожающие жизни Звоните 911
Медицинские услуги 597-2206
История, Холландер 597-2394 597-3673 факс
История науки, Бронфман 597-4116 факс
Хопкинс Форест 597-4353
Центр Розенбурга 458-3080
Отдел кадров, здание B&L 597-2681 597-3516 факс
Услуги няни, здание B&L 597-4587
Преимущества 597-4355
Программа помощи сотрудникам 800-828-6025
Занятость 597-2681
Расчет заработной платы 597-4162
Ресурсы для супругов/партнеров 597-4587
Трудоустройство студентов 597-4568
Weather Line (ICEY) 597-4239
Гуманитарные науки, Шапиро 597-2076
Информационные технологии, Джесуп 597-2094 597-4103 факс
Пакеты для чтения курсов, почтовый ящик для офисных услуг 597-4090
Центр кредитования оборудования, Додд, приложение 597-4091
Служба поддержки преподавателей/персонала, [email protected] 597-4090
Медиа-услуги и помощь в классе 597-2112
Служба поддержки студентов, [электронная почта защищена] 597-3088
Телекоммуникации/телефоны 597-4090
Междисциплинарные исследования, Hollander 597-2552
Международное образование и обучение вне дома, Хопкинс-холл 597-4262 597-3507 факс
Инвестиционный офис, Хопкинс-холл 597-4447
Офис в Бостоне 617-502-2400 617-426-5784 факс
Еврейские исследования, Мазер 597-3539
Справедливость и право, Холландер 597-2102
Latina/o Studies, Hollander 597-2242 597-4222 факс
Исследования лидерства, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
Морские исследования, Бронфман 597-2297
Математика и статистика, Bascom 597-2438 597-4061 факс
Музыка, Бернхард 597-2127 597-3100 факс
Concertline (записанная информация) 597-3146
Неврология, Биология Томпсона 597-4107 597-2085 факс
Окли Центр, Окли 597-2177 597-4126 факс
Управление институционального разнообразия и справедливости, Hopkins Hall 597-4376 597-4015 факс
Счетная палата студентов, Хопкинс Холл 597-4396 597-4404 факс
Исследования производительности, ’62 Центр 597-4366
Философия, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
Физика, Физика Томпсона 597-2482 597-4116 факс
Планетарий/Обсерватория Хопкинса 597-3030
Старый театр обсерватории Хопкинса 597-4828
Бронирование 597-2188
Политическая экономия, Шапиро 597-2327
Политология, Шапиро 597-2168 597-4194 факс
Офис президента, Хопкинс-холл 597-4233 597-4015 факс
Дом Президента 597-2388 597-4848 факс
Услуги печати/почты для преподавателей/сотрудников, ’37 House 597-2022
Программа обучения, Бронфман 597-4522 597-2085 факс
Офис проректора, Хопкинс-холл 597-4352 597-3553 факс
Психология, психологические кабинеты и лаборатории 597-2441 597-2085 факс
Недвижимость, здание B&L 597-2195/4238 597-5031 факс
Ипотека преподавателей/сотрудников 597-4238
Аренда жилья для преподавателей/сотрудников 597-2195
Офис ЗАГСа, Хопкинс Холл 597-4286 597-4010 факс
Религия, голландец 597-2076 597-4222 факс
Романские языки, голландский 597-2391 597-3028 факс
Планировщик помещений 597-2555
Соответствие требованиям безопасности и охраны окружающей среды, класс ’37 House 597-3003
Библиотека Сойера, Сойер 597-2501 597-4106 факс
Услуги доступа 597-2501
Приобретение/Серийный номер 597-2506
Услуги каталогизации/метаданных 597-2507
Межбиблиотечный абонемент 597-2005 597-2478 факс
Исследовательские и справочные услуги 597-2515
Стеллаж 597-4955 597-4948 факс
Системы 597-2084
Научная библиотека Шоу, Научный центр 597-4500 597-4600 факс
Научные и технологические исследования, Бронфман 597-2239
Научный центр, Бронфман 597-4116 факс
Магазин электроники 597-2205
Машиностроительный/модельный цех 597-2230
Безопасность 597-4444
Специальные академические программы, Hardy 597-3747 597-4530 факс
Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
Студенческая жизнь, Парески 597-4747
Планировщик помещений 597-2555
Управление студенческими центрами 597-4191
Планирование студенческих мероприятий 597-2546
Студенческое общежитие, Парески 597-2555
Участие студентов 597-4749
Жилищные программы высшего класса 597-4625
Студенческая почта, Почта Парески 597-2150
Устойчивое развитие/Zilkha Center, Harper 597-4462
Коммутатор, Хопкинс Холл 597-3131
Книжный магазин Уильямс 458-8071 458-0249 факс
Театр, 62 Центр 597-2342 597-4170 факс
Управление траста и недвижимости, Sears House 597-4259
Учебники 597-2580
ПО за Campus Life, Hopkins Hall 597-2044 597-3996 факс
Вице-президент по связям с колледжами, Mears 597-4057 597-4178 факс
Вице-президент по финансам и администрации, Хопкинс Холл 597-4421 597-4192 факс
Центр визуальных ресурсов, Лоуренс 597-2015 597-3498 факс
Детский центр колледжа Уильямс, Детский центр Уильямс 597-4008 597-4889 факс
Художественный музей колледжа Уильямс (WCMA), Лоуренс 597-2429 597-5000 факс
Подготовка музея 597-2426
Безопасность музея 597-2376
Музейный магазин 597-3233
Уильямс Интернэшнл 597-2161
Williams Outing Club, Парески 597-2317
Аппаратная/стол для учащихся 597-4784
Проект Уильямса по экономике высшего образования, Мирс-Уэст 597-2192
Уильямс Рекорд, Парески 597-2400 597-2450 факс
Программа Уильямса-Эксетера в Оксфорде, Оксфордский университет 011-44-1865-512345
Программа Williams-Mystic, Музей морского порта Mystic 860-572-5359 860-572-5329 факс
Женские, гендерные и сексуальные исследования, Шапиро 597-3143 597-4620 факс
Программы написания программ, Hopkins Hall 597-4615
Центр экологических инициатив Зилха, Харпер 597-4462

Теория — Размер катушки

Как выбрать размер катушки? Как вы можете сказать, сделали ли вы его сильным достаточно ?

Как можно измерить силу данного катушка? Как можно предсказать ускорение винта или гвоздя внутри катушки? Как узнать, действительно ли рот собаки чище, чем рот человека?

Что ж, компьютерные технологии, вероятно, где-то нашли ответ. Наверное есть какая-то программа который может рассчитать все это для вас. Возможно, это даже одна из наиболее изученных областей электромагнетизма. так как это в основе общий соленоид конструкции . Инженеры занимались проектированием соленоиды на сколько, 100 лет? Я подозреваю, что параметры конструкции настолько стары и просты, что их уже не найти даже в справочниках. Однако интересное происходит в воздушных промежутках, где возникает окантовка, и математически сложно проанализировать окантовку. я забыл, как делать поверхностные интегралы чего-либо, тем более винта или гвоздя.

Итак… Я построил несколько катушек. Вот как я снял мерки и рассчитана сила притяжения для данного приложенного напряжения. Отсюда таблица #1 рассчитал силу ускорения в каждой позиции приращения внутри катушки. Данный все это, электронная таблица № 2 вычислила скорость и время в каждый миллиметр положения, когда виртуальный снаряд проносится через катушку.

Установка для измерения прочности катушки

Вам нужно знать силы притяжения в каждой позиции при входе снаряда катушка. Сила будет близка к нулю, когда стальной снаряд находится вне катушки. Сила должно увеличиваться пропорционально количеству стали внутри рулона. Он имеет тенденцию тянуть сталь до середины длины катушки; поэтому мы назовем силу положительной, так как сталь введена к магнитному полю, и отрицательное после того, как сталь пройдет среднюю точку. Забегая вперед, в реальная катушка нам нужно отключить катушку до снаряд достигает средней точки.

Вот несколько идей. Я придумал один способ измерить эти силы с минимум лабораторного оборудования. Все, что вам нужно, это линейка и регулируемая . источник питания постоянного тока . Предположим, снаряд представляет собой винт с плоской головкой (так что он может стоять на сам). Поставьте винт кончиком вверх и расположите катушку на определенном расстоянии. расстояния над ним. В каждом положении медленно увеличивайте приложенное напряжение, пока винт не снял со стола.

г.

Это метод дает ускорение напрямую. Вам не нужно знать массу снаряда или сила в граммах/унциях/фунтах/тоннах/ньютонах. Вам не нужно взвешивать его, потому что «один сила тяжести — наш эталон калибровки. Как удобно, что дружественная местная гравитация field предоставляет вам бесплатный калибратор!

Вы помните, что f = ma (сила равна массе, умноженной на ускорение). Вместо измерения хитрые маленькие количества f orce и m ass в крошечных количествах, мы получим цифру ускорения a напрямую. Это то, чего мы действительно хотим, во всяком случае, для заполнения основных уравнений движения:

скорость как функция времени: v = at

расстояние как функция времени: d = at 2 /2 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *