Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material som behövs
- Steg 2: Överst på cellen
- Steg 3: Cellkroppen
- Steg 4: Sätt ihop det …
- Steg 5: Lägga till fler celler
- Steg 6: Experimentera
Video: Resonant Struktur Effect Investigation With Paper Honeycomb: 6 Steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Jag trodde att de som gillar att syssla med alternativa energifrågor kanske skulle vilja prova detta. Den är baserad på upptäckten av Viktor Grebennkov.
Berättelsen finns på många ställen men den här på keelynet var den jag hittade
Den berättar om biologen Viktor Grebennkov som upptäckte en Resonant or Cavernous Structures Effect (CSE) relaterad till bi -honungskaka. Detta ledde till att han utvecklade en "flygmaskin" som många såg honom flyga utan konventionella medel. Detta är en extraordinär historia och som behöver mer utredning.
Följande är mitt försök att skapa några pappershoneycomb -celler och jag lämnar upp till dig att avgöra om du tror att det är något med den här historien som Viktor Grebennkov berättar.
Min idé är att prova olika experiment för att se om någon av de effekter Viktor hittade är reproducerbara av en icke-vetenskapsman som jag.
Steg 1: Material som behövs
konstnärspapper 100g/kvm
skolkompass (kompass/linjal)
vass penna
papperslim
dubbelhäftande tejp
sax
grundläggande geometriska färdigheter
Mitt papper fanns i en konstnärsplatta som mätte 20,5 cm x 21 cm, din kan vara annorlunda. Konstnärspapperet är bra eftersom det viker fint längs pennlinjer vilket är vad vi vill ha för denna konstruktion.
Steg 2: Överst på cellen
1) Dela papperet i 9 rutor ungefär 7 cm x 7 cm
2) markera mitten av varje kvadrat genom att ansluta diagonalerna för varje
3) ställ in kompassen på 3,5 cm och rita en cirkel med mitten som mitten av torget
4) ställ in kompassen på 2,5 cm och rita en mindre cirkel med samma mittpunkt i varje ruta
5) välj vilken startpunkt som helst på den inre cirkeln, placera kompasspunkten där och gå runt cirkeln och markera var 2,5 cm
6) sammanfoga dessa positioner med raka linjer, se till att längden på varje är 2,5 cm. Att göra linjen ganska fet kommer att underlätta vikningsprocessen senare
7) i steg 6, förläng linjen för att skär den yttre cirkeln. Detta kommer att bilda limfliken senare.
8) Skär runt den yttre cirkeln och lämna limflikarna enligt bilden.
Steg 3: Cellkroppen
För att göra sidorna vikade jag mitt papper på mitten och gav mig två halvor av 10,5 cm x 20,5 cm vardera.
1) rita 6x 2,5 cm paneler på varje sida av ritpappret. Dessa kommer nu att vara 2,5 cm x 10,5 cm vardera. På min ritning har jag 7, jag klippte av en.
2) På den sista gör du en limflik cirka 7 mm bred som visas. Separera de två pappershalvorna. Klipp ut limfliken och sidorna som en bit.
3) Böj sidorna för att få en grov sexkantig form och limma fliken som utgör det sexkantiga röret redo att passa på toppen.
Steg 4: Sätt ihop det …
Montera toppen på det sexkantiga röret, limma flikarna och använd linjalen (såvida du inte har mycket långa fingrar) för att pressa insidan av röret på flikarna och se till att röret skjuts tätt in i toppen. Se första bilden för färdiga bikakeceller.
För att fixera cellerna tillsammans använde jag dubbelsidig tejp som verkade fungera OK.
Topparna sitter faktiskt inte ihop men de verkar hålla ihop okej om den tejpande tejpen (varje bit är cirka 3 tum kanske) placeras på sidopanelerna vända inåt och de två panelerna pressas ihop med finger och tumme.
Steg 5: Lägga till fler celler
Ett annat steg du kan ta är att lägga till fler celler.
Jag har gjort 2 block med 7 celler vardera, så nästa steg är att lägga till ytterligare 12 celler runt utsidan av ett av dessa block och placera det under 7-blocket (som visas på detta foto).
I teorin borde detta vara ett starkare område. Så vitt jag vet finns det inget som vetenskapen känner igen som kan mäta styrkan eller riktningen för detta fält (eller till och med om det finns ett fält) men Viktor använde en kolkolv upphängd på en mycket tunn, fin tråd eller silke. Denna hängdes inuti en glasburk så att den inte påverkades av drag eller vind. Han sa att detta vände lite mot strukturen när den fördes nära den.
Steg 6: Experimentera
Jag har massor av konstiga saker i min lägenhet, så det här är en 50 cm Genesa Crystal med två uppsättningar av dessa celler inuti den.
Varning - Grebennikov sa att getingbon har en negativ effekt på växande växter, så var försiktig när du experimenterar, se upp för negativa effekter och positiva effekter. (se denna webbplats
Dessa negativa effekter kan ha något att göra med cellens dimensioner eller boets övergripande struktur. Vi vet bara inte i det här skedet.
Om du bestämmer dig för att undersöka detta, vänligen kom tillbaka och lägg upp vad du gjorde och dina resultat. Det ska bli riktigt intressant att se vad vi hittar.
Rekommenderad:
Logitech 3D Extreme Pro Hall Effect Sensor Conversion: 9 steg
Logitech 3D Extreme Pro Hall Effect Sensor Conversion: Roderkontrollen på min joystick gick ut. Jag försökte ta isär krukorna och rengöra dem, men det hjälpte inte riktigt. Så jag började söka efter ersättningsgrytor och snubblade över några olika webbplatser från flera år sedan som hänvisar till
MIDI -kontrollerad LED -struktur: 7 steg
MIDI -kontrollerad LED -struktur: Som en sann musikälskare och en elektronik- och datavetenskapstudent har jag alltid velat bygga MIDI -enheter som jag kunde använda för att skapa elektronisk musik. att bli riktigt intresserad
FoldTronics: Skapa 3D -objekt med integrerad elektronik med hjälp av hopfällbara HoneyComb -strukturer: 11 steg
FoldTronics: Skapa 3D-objekt med integrerad elektronik med hjälp av hopfällbara HoneyComb-strukturer: I den här självstudien presenterar vi FoldTronics, en 2D-skärbaserad tillverkningsteknik för att integrera elektronik i 3D-vikta objekt. Nyckeltanken är att klippa och perforera ett 2D -ark med en skärplotter för att göra det vikbart till en 3D -bikakestruktur
Medium Wave AM Broadcast Band Resonant Loop Antenna .: 31 steg
Medium Wave AM Broadcast Band Resonant Loop Antenna .: Medium Wave (MW) AM broadcast band loop antenn. Byggd med hjälp av billiga 4 -par (8 -trådars) telefonbandskabel, & (valfritt) inrymt i en billig trädgårdsslang med 13 mm (~ halv tum) plastslang. Den styvare självbärande versionen passar bättre
GRATIS SUMO ROBOT STRUKTUR Från 5L rengöringsbehållare: 10 steg (med bilder)
GRATIS SUMO ROBOT STRUKTUR Från 5L rengöringsbehållare: I denna instruktör ska jag visa dig hur du använder en tom 5L plastbehållare och förvandlas till en fin ROBOTSTRUKTUR