Рис. 3. Балансировка кордовой автомодели с воздушным винтом при виде спереди (направление вращения воздушного винта общепринятое, обеспечивающее надежный старт модели):
А — модель обычной схемы (справа показано положение при подскоке), Б — модель авиационной схемы.
Обозначения:
Мреакт. — реактивный момент от вращения воздушного винта,
Pмод+пл. — суммарный вес модели и планки,
R/2 — нагрузка на колеса,
e — плечо центра тяжести комплекса модель — планка относительно центра опоры модели.
Теперь — о сбалансированности комплекса при виде спереди (рис. 3). Обычно (точнее, всегда) рекомендуется для полной уравновешенности крепить кордовую планку точно на высоте центра тяжести окончательно укомплектованной микромашины. Колея же колес как фактор, влияющий на устойчивость гоночной, вообще не упоминается. Сразу две ошибки! Особенно применительно к моделям с воздушным винтом. Смотрите сами: центробежная сила при массе модели 0,3 кг и скорости 180 км/ч равна примерно 7—8 кгс. Тогда неточность в высоте крепления планки, равная 0,5 см, вызовет кренящий момент 3,5—4 кгс*см. А ведь это — почти полный реактивный момент от вращения воздушного винта! Следовательно, можно, скорректировав положение планки по высоте, обеспечить устойчивость корпуса при виде спереди даже на неровном кордодроме. В том числе и для условий движения на одном из двух колес основной оси. Правильно выбранная колея должна, во-первых, обеспечивать выполнение требования правил о ровностоящей модели без подцепленных корд и, во-вторых, внутреннее колесо должно располагаться почти под центром тяжести аэромобиля с планкой. Только при удовлетворении последнего условия гоночная при случайном подскоке будет идти вверх «плоско», без поворота вокруг продольной оси, а опустившись на дорожку, не затормозится.
Не забудем при этом и о необходимости хороших стартовых характеристик. Правильно выбрав направление хода модели по кругу в зависимости от направления вращения воздушного винта, мы предотвратим крен на старте в сторону планки и застрахуем модель от ухода в круг. Но возможна другая крайность. Когда скорость и центробежная нагрузка близки к нулю (начало разгона), а колея слишком узка, не исключен завал во внешнюю сторону. Причина — тот же реактивный момент, не скомпенсированный на малой скорости. Значит, центровка комплекса модель — кордовая планка по ширине микромашины должна быть выбрана так, чтобы расстояние от общего центра тяжести до плоскости внешнего колеса, умноженное на вес этого комплекса, было не меньше вращающего момента двигателя. В расчетах для двигателя КМД-2,5 можно принять его равным 2— 2,5 кгс*см. На готовой модели центровку по длине планки легко подобрать за счет изменения размеров или материала самой планки с последующей коррекцией колеи (не забудьте, внутреннее колесо — почти под центром тяжести!). Для скорости же 150 км/ч при массе аэромобиля 0,3 кг поправка на высоту крепления планки — около 0,5 см (выше ЦТ).
Осталось предусмотреть еще одну «тонкость» стартового режима. Это — опасность заезда в круг при минимальной устойчивости модели «по курсу» на малой скорости вследствие неумелого запуска. Допустим, в результате ошибки юного спортсмена корда провисла и легла на бетон. Чтобы модель смогла уверенно продолжить движение по дорожке, необходимо хотя бы минимальное натяжение нити. При жестко закрепленной планке обеспечить это очень сложно. А вот если позволить ей отклоняться назад во время старта, с запуском справится и новичок! Конечно, после выхода гоночной на режим планка должна занять расчетное положение. При этом нужно соблюсти и требование правил о системе крепления кордовой планки на корпусе двумя винтами М3.
Рис. 4. Гоночная автомодель с воздушным винтом:
1 — хвостовые колеса, 2 — стабилизатор, 3 — хвостовая балка, 4 — обтекатель двигателя, 5 — крышка, 6 — наплыв моторамы, 7 — защелка крышки, 8 — кок воздушного впита, 9 — стойка шасси, 10 — обтекатель основного колеса шасси, 11 — кордовая планка.
Величины «а» и «в» подобрать в процессе балансировки автомодели.
Выхлопное окно условно показано с правой стороны.
Рис. 5. Переднее колесо с обтекателем:
1 — стойка шасси (Д16Т толщиной 2—2,5 мм), 2 — обтекатель колеса (липа или штамповка из листового целлулоида толщиной 0,8 мм, клеить yа стойке), 3 — диск-гайка (Д16Т, резьба М6Х0,5), 4 — самоконтрящаяся гайка М3, 5 — шайба (сталь), 6 — «шина» (полиуретан), 7 — ось-заклепка с резьбовым хвостовиком М3 (сталь полутвердая), 8 — диск (сталь, резьба наружная М6Х0,5).
* — размер в затянутом состоянии.
Фиксация дисков относительно друг друга — тремя «точками» кернения. На поверхности дисков, обращенных к «шине», при токарных операциях нанести ряд концентрических канавок глубиной 0,3—0,4 мм, увеличивающих надежность зажима «шипы» между дисками.
Рис. 6. Конструкция гоночной кордовой автомодели с воздушным винтом:
1 — борта корпуса (сосна сечением 2X34 мм, к хвостовому концу корпуса сечение уменьшить до 1X12 мм), 2 — уголки (липа 4X4 мм), 3 — шпангоут (фанера 1,5 мм), 4 — топливный бак (максимальный объем 30 см3, паять из луженой жести толщиной 0,2 мм), 5 — моторама (белый граб), 6 — накладки моторамы (липа толщиной 4 мм), 7 — крышка (липа, долбить), 8 — «стаканчик» обтекателя (Д16Т), 9 — кок-гайка (Д16Т), 10 — обтекатель двигателя (бальза или пенопласт ПХВ), 11 — стойки шасси (обмотать нитками, клеить в дет. 10), 12 — грибки с внутренней резьбой М3 (сталь, клеить в дет. 5).