Да, по поводу незащищенности жгута не поспоришь. А вот о том, насколько страшно потенциальное загрязнение, можно судить хотя бы по опыту эксплуатации «чистокровных схематичек». Много ли разрывов резиномоторов на них вам приходилось наблюдать? Действительно, таковых практически нет. Другое дело — эксплуатация моделей класса В1. Разрывов, вызванных случайным касанием закрученного и растянутого пучка резины с передним обрезом фюзеляжной трубы, сколько угодно. Кроме того, при «взрывном» порыве всего резиномотора, как правило, уничтожается и сама трубчатая часть фюзеляжа (исходя из того, что класс В1 предназначен прежде всего для школьников, кевларово-угольные «трубы» во внимание не принимаем). Что же касается преимущества в массе, достаточно упомянуть, что заготовка пустотелого профиля длиной 550 мм, склеенного эпоксидкой из четырех сосновых реек сечением 10×2 мм (это дает сечение фюзеляжа 12×12 мм), весит всего лишь 20 гс. Мы же на деле используем сборку из реек сечением 10,5×1,5 мм.
Основные геометрические параметры свободнолетающей модели с резиномотором класса В1.
Фюзеляж:
1 — вал воздушного винта (проволока «серебрянка» Ø3), 2 — шайба упорная (для передачи осевых усилий через ступицу винта на передний шарикоподшипник), 3 — пилон бобышки (дюралюминий), 4 — винт стяжной М2,5 (2 шт.), 5 — накладка (сталь, полоса s3), 6 — бобышка рейки фюзеляжа (граб или другая твердая древесина), 7 — балка фюзеляжа носовая (сборка из четырех сосновых реек 10,5×1,5 на эпоксидной смоле), 8 — пенал хвостовой балки (отдельные элементы — фанера s1 ,5; клеить перед окончательной сборкой рейки фюзеляжа), 9 — винт М3 с увеличенной головкой, 10 — балка фюзеляжа хвостовая (сосновая или, что лучше, еловая рейка 6×6; к хвосту сечение плавно уменьшить до 4×4), 11 — крюк навески резиномотора (дюралюминий), 12 — окантовка киля верхняя (сосновая рейка 2,5×1,5; необходима для надежной приклейки киля к фюзеляжу), 13 — прокладка (липа), 14 — корпус шарикоподшипников (дюралюминий), 15 — крючок фитильного ограничителя времени полета модели (проволока ОВС Ø0,8), 16 — окантовка киля основная (липовая рейка 2,5×2,5 по всем внешним кромкам), 17 — наполнитель киля (мелкошариковый упаковочный пенопласт, нарезанный на пластины s2,5), 18 — обшивка киля (бумага тонкая кабельная или бумага для самописцев на жидком клее ПВА), 19 — фиксатор стабилизатора штыревой задний, 20 — подкладка регулировочная, 21 —ус вилки навески откидного стабилизатора (проволока ОВС Ø1,2— 1,4), 22 — пружина принудительного поднятия стабилизатора (проволока ОВС Ø0,7), 23 — подшипник трубчатый (отрезок медицинской иглы), 24 — хомут (латунь или жесть, лист s0,5; после формовки и обжатия паять совместно с деталью 23; жестко крепить на хвостовой балке нитяной обмоткой и проклейкой шва эпоксидной смолой), 25 — стопор воздушного винта штыревой, 26 — шарикоподшипник.
Крыло:
1 — законцовка (облегченная деталь из фанеры s 1.5), 2 — передняя кромка, 3 — наполнитель лобика, 4 — лонжерон пластинчатый, 5 — косынка переходная (фанера s 1,5), 6 — нервюра перехода центральной части крыла в «ушко» (легкая липа), 7 — фальшполка накладная, 8 — нервюра типовая сборная, 9 — нервюра центральная широкая, 10 — обшивка лобика, 11 — кромка задняя, 12 — косынка центральная (фанера s 1), 13 — косынка нервюры (фанера s1). Обшивка крыла — наполненная (шероховатая) лавсановая пленка толщиной 0,020 — 0,023 мм.
Стабилизатор:
1 —законцовка (сосновая рейка 2,5×2,5). 2 — кромка передняя (липовая рейка 2,5×2,5), 3 — наполнитель (мелкошариковый упаковочный пенопласт, пластины 82,5), 4 — нервюра (сосновая рейка 2,5×1), 5 — усиление (фанера s 1, 2 шт.), 6 — нервюра центральная (сосновая рейка 2,5×1,5), 7 — бобышка под штыревой фиксатор (липа), 8 — обшивка жестких панелей стабилизатора (бумага для самописцев на жидком клее ПВА; заготовки вырезать с учетом оклейки и центральной хвостовой зоны), 9 — кромка задняя (сосновая рейка 2,5×2,5).
Обшивка стабилизатора — наполненная (шероховатая) лавсановая пленка толщиной 0,015 мм.
Профили несущих плоскостей модели:
1 — кромка передняя (липовая рейка 3×2), 2 — обшивка лобика (бумага для самописцев на жидком клее ПВА), 3 — наполнитель лобика (мелкошариковый упаковочный пенопласт, нарезанный по металлическим шаблонам термолобзиком), 4 — лонжерон пластинчатый (сосновая рейка 9×1 в центре крыла, 9×1,5 — в месте перехода в «ушки» и 8×1 — на концах крыла), 5 — фальшполка накладная (липовая рейка 1,5×1,5), 6 косынка (фанера зі,5), 7 — окантовка Сандвичевой нервюры (липовый шпон s0,7 — 0,8), 8 — наполнитель нервюры (мелкошариковый упаковочный пенопласт), 9 — косынка нервюры (фанера sІ), 10 — задняя кромка (сосновая рейка 6×2,5).
А — сечение крыла по центральной части и месту перехода в «ушки», Б — промежуточное сечение крыла (пунктиром показано допустимое модифицирование формы задней кромки профиля), В — конструкция модифицированной заостренной задней кромки (косынки нервюры ставятся по отдельности с двух сторон от нервюры), Г — сечение по концу крыла (штрихпунктирной линией показан исходный профиль), Д — промежуточное сечение стабилизатора (вверху показана передняя часть центрального сечения стабилизатора). Нервюры крыла изготавливаются в блоке, распиливаемом модифицированным вибролобзиком или специальной циркулярной пилой на отдельные детали.
Если удалось убедить вас в необходимости экспериментов со «схематичками» класса В1, думается, будет небезынтересно разобраться и в других нововведениях, кажущихся излишне простыми. Прежде всего это касается лонжеронной схемы крыла. Классический двухполочный лонжерон здесь заменен сосновой пластиной — она идеально стыкуется с пенопластовым лобиком крыла. Есть и более существенные доводы в ее пользу. Судите сами. При расчете двухполочного лонжерона сечение верхней полки неизбежно приходится увеличивать в связи с тем, что она работает на сжатие. А именно при таком виде нагрузок большинство сортов древесины имеет прочность, практически в два раза меньшую по сравнению с прочностью при растяжении. Кроме того, для достижения необходимой жесткости крыла на изгиб приходится вводить еще и стенку лонжерона, к которой, в свою очередь, предъявляются достаточно высокие требования. А это и лишний труд, и лишняя масса детали. Другое дело — пластинчатый лонжерон. Благодаря перераспределению нагрузок по слоям древесины предел прочности, учитываемый в расчетах лонжеронных деталей, практически равен полусумме пределов «на растяжение» и «на сжатие». То есть даже без учета выигрыша на упразднении стенки — пластинчатый лучше! Добавьте то, что двухполочный лонжерон при изготовлении школьниками неизбежно будет иметь неточности сборки, непроклеи швов и стыков либо окажется перетяжеленным из-за избыточного клея — и выводы будут бесспорными.