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一种小火箭模拟发射装置和模拟方法公开 发明

技术领域

[0001] 本发明涉及小火箭模拟发射领域,具体涉及一种小火箭模拟发射装置和模拟方法。

相关背景技术

[0002] 模拟小火箭作为一种趣味模拟工具,不仅能够激发学生对科学和工程的兴趣,还能够帮助他们理解物理学中的基本原理,如力学和流体动力学。小火箭的工作原理相对简单,通过在火箭内部加水,利用气泵通过气管加压,使压缩空气进入火箭内部,当压力达到一定程度时,通过释放装置,火箭会因内部气压作用迅速飞出。这样的模拟发射过程,不仅直观地展示了力的作用和反作用,还能够让学生实际体验科学实验的乐趣。
[0003] 而公告号为CN204808664U的中国实用专利申请,一种小火箭实验装置,解决了现有的小火箭实验装置的功能单一,不能更好的达到教学目的的问题。小橡皮管与气门芯顶端相连,螺丝帽与气门芯带螺丝口的一端相连,打气嘴穿过橡胶圆孔与橡胶塞子相连。发射阀管束固定在发射喷口部分上,发射阀与发射喷口部分相连,发射阀打气接头设置于L型角度调整架上半部分,角度调整螺丝设置于L型角度调整架上,打气筒、打气接头、打气筒接头和排气发射钮通过胶管紧密相连且不漏气。带指针的刻度盘设置于发射底座上且L型角度调整架位于刻度盘正上方,调整架螺丝穿过L型角度调整架底部中央和刻度盘中部,同时指针也可旋转指到刻度盘上各个刻度,整个装置保证密不漏水。本设计简单、方便、成本低、易推广。
[0004] 现有的小火箭模拟发射装置,在使用过程中,由于内部通过放置水源和注入压缩空气,并通过释放空气,从而达到模拟发射的效果,但是由于空气的注入压力大小决定了飞行的速度,但是由于推力有限,所以内部的水源注入量有着一定的限制,所以其飞行的距离也有着一定的限制,由此可以得知,小火箭的飞行速度和距离与内部注入的水源的量和空气注入的压力大小有着绝对的比例关系,但是现有的小火箭在模拟发射时,无法根据模拟发射的需求,控制飞行的速度和距离,且由于小火箭本身材料的限制,从而使其内部注入气体的压力大小也存在限制,从而使飞行的轨迹和长度无法精准控制,且小火箭无法在同样的水量和气压条件下,飞行的距离和速度形成明确的对比,无法满足不同的模拟发射需求。
[0005] 因此,发明一种小火箭模拟发射装置和模拟方法来解决上述问题很有必要。

具体实施方式

[0034] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。
[0035] 本发明提供了如图1‑8所示的一种小火箭模拟发射装置,包括底座001,底座001上方安装有激光笔101,底座001远离激光笔101的一侧安装有定位器102,定位器102上方铰接有承载板103,所说承载板103上方转动连接有安装板104,安装板104上方对称安装有安装架105,两组安装架105之间转动连接有火箭座106,火箭座106一侧设置有小火箭107,小火箭107内盛放有水源,且火箭座106内部与外部的气泵软管连接;
[0036] 锁位组件002,设置于火箭座106与小火箭107之间,用于将小火箭107固定在火箭座106上;
[0037] 调节组件003,设置于火箭座106一侧,用于调节小火箭107的推力大小。
[0038] 进一步的,在上述结构中,锁位组件002包括对接筒201,对接筒201连接在火箭座106一侧,对接筒201表面开设有通槽202,对接筒201上套接有套筒203,套筒203内壁上固定连接有定位环204,定位环204与通槽202滑动连接。
[0039] 通过定位环204和通槽202的配合,从而使套筒203可以顺着对接筒201上限位滑动。
[0040] 进一步的,在上述结构中,套筒203一侧固定连接有锥形筒205,锥形筒205与对接筒201套接,对接筒201内壁上呈环形分布开设有六组连接孔206。
[0041] 通过套筒203的滑动,使锥形筒205可以顺着对接筒201上的六组连接孔206上滑动,从而使锥形筒205可以将连接孔206完全覆盖或者裸露。
[0042] 进一步的,在上述结构中,连接孔206内壁上开设有环形槽207,连接孔206内贯穿连接有固定柱208,固定柱208上方与锥形筒205内壁贴合,固定柱208上套接固定有限位环209,限位环209与环形槽207贴合。
[0043] 通过限位环209和环形槽207的配合,从而使固定柱208可以在连接孔206内限位滑动杆,并且由于锥形筒205的作用,使固定柱208可以在连接孔206内的位置限定。
[0044] 进一步的,在上述结构中,环形槽207内壁下方贴合连接有弹簧210,且弹簧210上方与限位环209贴合,并且弹簧210与固定柱208套接。
[0045] 通过弹簧210推动限位环209,从而使限位环209带动固定柱208的位置保持,当锥形筒205对固定柱208的限定解除后,从而使弹簧210可以将固定柱208向上推动。
[0046] 进一步的,在上述结构中,调节组件003包括内螺纹筒301,内螺纹筒301表面开设有固定槽302,固定槽302与固定柱208下方贴合。
[0047] 通过锥形筒205对固定柱208的限定,从而使固定柱208牢牢的贴合在固定槽302内,从而使内螺纹筒301可以与对接筒201牢牢的对接。
[0048] 进一步的,在上述结构中,内螺纹筒301内部螺接有外螺纹筒303,外螺纹筒303内壁上安装有锥形橡胶套304,内螺纹筒301内安装有固定架305,固定架305一侧安装有连接杆306,且连接杆306设置在外螺纹筒303内。
[0049] 通过内螺纹筒301顺着外螺纹筒303上的转动,从而使内螺纹筒301可以带动连接杆306移动,从而改变连接杆306在外螺纹筒303内的长度。
[0050] 进一步的,在上述结构中,连接杆306一侧安装有锥形橡胶块307,且锥形橡胶块307设置在外螺纹筒303内,外螺纹筒303内远离锥形橡胶套304的一侧开设有螺纹308,螺纹
308与小火箭107底部螺接。
[0051] 通过连接杆306带动锥形橡胶块307的在外螺纹筒303内的位置,从而使锥形橡胶块307和锥形橡胶套304之间的通过空间可以得到改变,从而改变小火箭107内部水流的通过量,从而改变小火箭107发射的推力和飞行的时间,且内螺纹筒301、外螺纹筒303、固定架305和连接杆306均为轻型塑料材质。
[0052] 一种小火箭模拟发射方法,包括如上的一种小火箭模拟发射装置,处理步骤具体如下:
[0053] S1:通过将小火箭107与外螺纹筒303对接,此时再转动内螺纹筒301,使内螺纹筒301带动外螺纹筒303顺着其内部移动,从而使锥形橡胶块307在外螺纹筒303内移动,从而改变外螺纹筒303内部的通过空间大小;
[0054] S2:此时将内螺纹筒301一侧与对接筒201内插接,通过套筒203对固定柱208进行限位,使固定柱208和固定槽302的配合,对内螺纹筒301的位置固定;
[0055] S3:此时通过外部的气泵将压缩的空气注入小火箭107内部,并调整火箭座106的角度,此时通过固定柱208的限位解除,从而使小火箭107内部的气压将内部的水源喷出,从而使小火箭107完成模拟发射。
[0056] 如图1‑8所示,通过向小火箭107内注入水源,并且将小火箭107底部与外螺纹筒303内部的螺纹308螺接,并且通过单独转动内螺纹筒301,从而使内螺纹筒301顺着外螺纹筒303表面移动,从而使锥形橡胶块307和锥形橡胶套304之间的位置改变,从而改变两者之间的通过空间大小,此时将内螺纹筒301插入对接筒201内部,再推动套筒203,使套筒203同一侧的锥形筒205挤压固定柱208上方,从而使固定柱208顺着连接孔206内向下移动,最终与固定槽302内部贴合,从而将小火箭107和火箭座106连接,此时调整小火箭107需要的发射角度后,通过外部的气泵将空气压缩并输送到小火箭107内部,并且通过拨动套筒203,使套筒203带动锥形筒205从固定柱208上方脱离,从而使弹簧210推动限位环209移动,使固定柱208从固定槽302内脱离,此时小火箭107内部的空气释放,将小火箭107发射脱离火箭座
106,由此完成小火箭107发射模拟,通过此种方式可以控制小火箭107发射时内部的水源的释放速度,从而根据需求控制小火箭107的飞行距离以及飞行速度。
[0057] 以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

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