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Para explorar quanta energia pode ser gerada por 100 ml de pressão atmosférica, Owen来造_Owen para criar, um criador conhecido em

Primeiramente, Owen criou um modelo 3D do conjunto de engrenagens no Fusion360, imprimiu o modelo com

Após a montagem do modelo, podemos observar uma desaceleração gradual no movimento do pistão à medida que o número de engrenagens aumenta, mas todo o dispositivo para quando o número de engrenagens chega a oito.

Quando o conjunto de engrenagens está em operação, pode-se notar que as vibrações causadas pela rotação em altas velocidades criam ruído e arrasto devido às tolerâncias entre as engrenagens e os eixos. Isso se deve ao atrito relativamente alto entre as engrenagens 3D. peças impressas, com considerável perda de energia. Assim, Owen decidiu adicionar rolamentos em todos os lugares, e o dispositivo modificado funcionou suavemente na oitava marcha.

Para encontrar a força precisa necessária para acionar a oitava marcha, Owen tornou o eixo central vermelho ligeiramente mais fino para reduzir o torque gerado pela engrenagem. Com o novo Na versão anterior, o pistão demorava cinco vezes mais para retornar do que na primeira versão. Depois disso, Owen começou a se perguntar como conseguiria usar a nona marcha, se isso quebraria o recorde de tempo novamente e se teria um efeito diferente.

Para acionar a nona marcha, foi necessário aumentar a força anterior, aumentando o raio do eixo central e utilizando uma seringa mais grossa. Neste ponto, porém, a força sobre o eixo e a seringa é tão grande que as alças impressas com

Assim, Owen decidiu imprimir nylon reforçado com fibra de carbono e fibra de vidro reforçada

Com a alça e engrenagens impressas com Com nylon reforçado com fibra de carbono, Owen conseguiu fazer o dispositivo funcionar e acionar a nona marcha, mas o pistão recuperou apenas metade do tempo que recuperava com a oitava marcha. Disto se conclui que dirigir na nona marcha não resultará em um tempo de recuperação mais longo, mas sim em uma perda desnecessária de energia. A chave para obter tempos de recuperação mais longos é encontrar o ponto crítico apontar.

É impressionante quanto conhecimento físico e mecânico está incorporado neste experimento. Para mais detalhes sobre o experimento, assista ao vídeo original postado em “Owen来造_Owen to create”.