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100ml의 대기압으로 얼마나 많은 에너지를 생성할 수 있는지 알아보기 위해, 오웬来造_오웬이 창조하다, 중국의 유명 크리에이터가 3D 프린터로 출력한 기어 세트를 사용하여 실험을 진행했습니다.

먼저 오웬은 Fusion360으로 기어 세트의 3D 모델을 만들고, 그 모델을 출력했습니다. ~와 함께

모형을 조립한 후, 피스톤의 움직임이 점차 느려지는 것을 관찰할 수 있습니다. 기어의 개수가 증가함에 따라, 하지만 장치 전체가 멈췄습니다. 기어의 개수가 8개에 도달하면.

기어 세트가 작동 중일 때, 고속 회전으로 인한 진동이 소음을 발생시키고 기어와 축 사이의 공차로 인해 마찰을 일으키는 것을 알 수 있습니다. 이는 3D 부품 간의 상대적으로 높은 마찰 때문입니다. 출력 부품은 상당한 에너지 손실을 수반합니다. 따라서, 오웬은 모든 곳에 베어링을 추가하기로 결정했고, 개조된 장치는 8단 기어에서 원활하게 작동했다.

8단 기어를 구동하는 데 필요한 정확한 힘을 찾기 위해 오웬은 중앙의 붉은색 축을 약간 더 얇게 만들어 기어에서 발생하는 토크 출력을 줄였습니다. 새로운 버전으로 교체하자 피스톤이 반동하는 데 첫 번째 버전보다 다섯 배나 더 오래 걸렸다. 이후 오웬은 9단 기어를 어떻게 사용할 수 있을지, 이것이 다시 시간 기록을 깰 수 있을지, 그리고 어떤 다른 효과를 가져올지 궁금해하기 시작했다.

9단 기어를 구동하기 위해서는 중심축의 반지름을 늘리고 더 두꺼운 주사기를 사용하여 이전 단계의 힘을 증가시켜야 했습니다. 그러나 이로 인해 축과 주사기에 가해지는 힘이 너무 커져 PLA+, PLA-CF, PC 및 나일론으로 출력한 손잡이가 휘어지는 문제가 발생했습니다.

따라서 오웬은 탄소 섬유 강화 나일론과 유리 섬유 강화 ABS를 사용하여 프린팅하기로 결정했습니다.

손잡이가 있는 그리고 기어는 다음과 같이 인쇄됩니다. 탄소 섬유 강화 나일론으로 제작된 이 장치를 이용해 오웬은 9단 기어로 주행하는 데 성공했지만, 피스톤의 반동 시간은 8단 기어일 때의 절반에 불과했습니다. 따라서 9단 기어로 주행한다고 해서 반동 시간이 길어지는 것이 아니라 불필요한 에너지 손실이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 반동 시간을 늘리는 핵심은 임계점을 찾는 것입니다. 가리키다.

이 실험에 얼마나 많은 물리적, 기계적 지식이 담겨 있는지 놀랍습니다. 실험에 대한 더 자세한 내용은 "Owen来造_Owen to create"에 게시된 원본 영상을 시청해 주세요.
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