휘플릿리(기계학)

Whippletree (mechanism)
4마차 팀의 두 리더를 위한 휘플리트리나 리더 바 세트

휘플릿리, 즉 휘플릿리는 연동을 통해 힘을 고르게 분배하는 메커니즘이다.[1]이퀄라이저, 리더또는 더블 트리라고도 한다.중심 또는 근처에서 회전하는 막대로 구성되며, 한 방향에서 피벗으로 그리고 다른 방향에서 팁으로 힘을 가한다.시험 비행기의 날개에 하중을 가할 때 한 영역에 가해지는 압력을 시뮬레이션하는 것과 같이 힘을 더 분산하기 위해 여러 개의 휘플릿리를 직렬로 사용할 수 있다.휘플렛트리는 압축이나 장력에 사용할 수 있다.그것들은 또한 기계식 컴퓨터의 뺄셈과 덧셈 계산에도 사용되었다.장력 휘플레트리는 예술가인 알렉산더 칼더가 사용한 것과 같은 정교한 헝클어진 모빌에 사용된다.

휘플렛나무

말 한 필 쟁기 – 휘플릿리는 쟁기 바로 앞에 있는 가로로 된 나무 막대 입니다.
동물 3인조 팀을 위한 휘플레트리 세트

휘플렛트리는 장력에 의해 점하중으로부터 습한 동물의 흔적까지 힘을 분산시키기 위해 사용된다(흔적은 동물이 잡아당기는 마구의 양쪽에 있는 체인이나 끈이다).이것들을 위해, 휘플릿리는 드레이크 동물과 그것의 부하 사이에 느슨한 수평 막대기로 구성된다.바의 중심은 하중에 연결되고, 그 끝에는 트레이스가 부착된다.휘플리트리는 특히 쟁기, 로, 통나무 또는 운하 보트와 같은 질질 끄는 하중을 당길 때 또는 차량을 당길 때 사용된다(한 줄 이상의 동물이 있는 팀의 리더에 의해).

스윙레트리(swingletree, singletree)는 말이 끄는 자동차에 사용되는 특별한 종류의 휘플레트리다.스윙레트리라는 용어는 때때로 생맥주를 위해 사용된다.

휘플릿리는 동물의 양쪽에서 잡아당기는 힘의 균형을 잡아주어, 하중이 양쪽에서 번갈아 잡아당기는 것을 방지한다.그것은 또한 동물의 옆면으로 흔적을 끌어들이는 것을 막는다.

만약 여러 마리의 동물을 동시에 사용한다면, 첫 번째 동물 뒤에서 더 많은 채찍을 사용할 수 있다.따라서, 두 마리의 동물에게는 각각 휘플릿리가 있고, 더 나아가 한 마리는 그들의 휘플릿리로부터 오는 부하들, 즉 때로는 더블트리라고 알려진, 또는 더 큰 의 리더들을 위한 배치인, 리더-바를 가지고 있다.3마리 혹은 그 이상의 동물들과 함께, 더 많은 휘플릿리가 필요하다; 몇몇은 홀수 수의 동물들의 균형을 맞추기 위해 비대칭적으로 만들어질 수도 있다.여러 개의 휘플렛트리는 서로 다른 동물들로부터의 끌어당김의 균형을 유지하여, 각각이 일의 동등한 몫을 차지하도록 한다.

기타 농업용 휘플리트리

휘플렛트리는 현대 농업에도 사용된다. 예를 들어, 로, 벌채, 롤러와 같은 여러 개의 갱이 있는 농기구들을 트랙터에 연결하기 위해.이것은 여러 개의 작은 하중을 트랙터 히치에서의 하나의 하중에 결합시킨다.

윈드실드(윈드스크린) 와이퍼

표준 자동차 앞유리 와이퍼는 휘플릿 트리를 사용하여 와이퍼 암의 힘을 블레이드에 고르게 분산시킨다.

일련의 휘플릿 트리는 와이퍼 블레이드를 따라 스프링 와이퍼 암의 포인트 힘을 균일하게 분배하기 위해 표준 윈드실드 와이퍼의 압축에 사용된다.

망원경

큰 망원경을 위한 일부 설계는 광학 원소를 지지하기 위해 휘플릿리를[2] 사용한다.이 트리는 분산된 기계적 지지대를 제공하여 국소화된 기계적 편향을 감소시켜 광학적 왜곡을 감소시킨다.[3]위에서 기술한 애플리케이션과 달리, 망원경 거울 지지 세포의 휘플릿리는 한 영역에 걸쳐 여러 점을 지지해야 하기 때문에 [4]3차원 설계다.

기계 아날로그 컴퓨터

링크형 기계 아날로그 컴퓨터는 휘플릿리 링크를 사용하여 직선 운동으로 표현되는 양을 더하고 빼준다.[5]3동물 팀을 위한 휘플릿리의 그림은 연결 애더 및 감산기 그룹과 매우 유사하다: "부하"는 개별 입력의 출력 합계/차이에 상당한다.컴퓨터 내부에는 노브 샤프트의 실린더에 얇은 금속 테이프가 감겨 있어 회전운동을 선형운동으로 전환한다.

널리 사용되는 응용 프로그램 중 하나는 IBM Selectric 타자기(및 그것에서 파생된 IBM 2741)에 있었는데, 링크에는 형식 공을 회전시키고 기울이기 위한 이진 기계 입력이 요약되어 있었다.이러한 유형의 계산법은 MK 56사격통제시스템음파탐지기 사격통제시스템과 같은 해군 사격술에도 사용되었다.

참고 항목

참조

  1. ^ Whiffletree 정의 지역 노트를 참조하십시오.
  2. ^ 아르마 천문대의 짧은 역사.
  3. ^ 휘플릿리 레버를 사용하기 위한거울 세포의 사진을 보아라.
  4. ^ 110cm Cruxis 망원경 미러 미러 서포트 셀의 기계적 설계.
  5. ^ Svoboda, Antonyn, Computing Mechanism and Linkages, M.I.T. Radio Laboratory Series, New York, 1948, McGrow-Hill Book Company(또한 New York, Dover Publications, 1965) 섹션 2-6, 그림 2-12, 페이지 37.

외부 링크