Potente cañón gauss de bricolaje. Cañón antiguo de bricolaje Esquemas de un cañón Gauss en casa

Se han inventado una variedad de dispositivos para calentar habitaciones de todos los tamaños, pero ninguno de ellos puede compararse en eficiencia con una pistola de calor. Cabe destacar que un dispositivo de este tipo es fácil de ensamblar usted mismo, ya que tiene disponible un conjunto de piezas y conjuntos listos para usar. Cómo hacerlo usted mismo y a qué variedad dar preferencia es el tema de nuestra conversación.

Propósito y principio de funcionamiento de una pistola de calor.

Hoy en día, en la vida cotidiana se utiliza a menudo un tipo especial de dispositivo de calefacción: los calentadores de ventilador. Un dispositivo relativamente pequeño, gracias al suministro forzado de aire que sopla a través de las bobinas calefactoras, puede calentar una habitación en cuestión de minutos. Una pistola de calor es como el hermano mayor de un termoventilador. Así es como se diferencia de él:

  • tanto el calefactor como el ventilador son más potentes;
  • no sólo se utiliza electricidad como fuente de calor, sino también diferentes tipos combustible.

Una pistola de calor es indispensable si necesita calentar una habitación con un área grande y techos altos: un hangar, un almacén, un pabellón comercial o de exposición, un invernadero. Estas instalaciones no están equipadas con un sistema de calefacción tradicional con radiadores, ya que con tales volúmenes no tiene sentido: habría que instalar decenas de radiadores o convectores. Una pistola de calor con suficiente potencia, incluso sola, resolverá fácilmente el problema de calentar un espacio grande.

Además de la función puramente de calentamiento, las pistolas térmicas ayudan a resolver diversos problemas técnicos, por ejemplo:

  • en la vida cotidiana: polímero calefactor techo tensado y la habitación en la que está instalado (permite estirar mucho el panel);
  • V la producción de alimentos: secado de frutas;
  • en construcción: secar yeso y solera recién colocados.

Tipos de pistolas térmicas

Eléctrico

La función del generador de calor en dicho dispositivo la realiza una espiral de nicromo u otra aleación con alta resistencia eléctrica o un calentador eléctrico tubular (TEH). En elemento calefactor Rol principal Juega la misma espiral, pero se coloca en un tubo de cobre o latón lleno de arena.

Eléctrico pistola de calor caracterizado por la ausencia de aumento de ruido y emisiones nocivas

Así, el elemento calefactor se calienta menos que la espiral en su forma pura, pero la diferencia de temperatura se compensa con el aumento de la superficie. Es decir, el elemento calefactor no es inferior en rendimiento a la espiral, pero el polvo no se quema y, por lo tanto, los usuarios no experimentarán un olor desagradable.

Una pistola de calor eléctrica tiene las siguientes ventajas:

  • diseño sencillo, piezas mínimas;
  • peso ligero;
  • nivel de ruido mínimo (solo el ventilador hace ruido);
  • ausencia de emisiones;
  • seguridad debido a la ausencia de llama abierta.

Todas estas propiedades hacen que las pistolas térmicas eléctricas sean las más convenientes. Pero también es necesario tener en cuenta las siguientes características:

  1. La calefacción eléctrica, a pesar de su eficiencia cercana al 100%, es, con diferencia, la más cara.
  2. La potencia permitida del dispositivo depende de la carga para la que está diseñada la red de suministro. A menudo existen restricciones importantes, por ejemplo, la red eléctrica doméstica permite conectar dispositivos con una potencia de no más de 7 kW.
  3. En alta humedad La pistola eléctrica se vuelve peligrosa.

Quemador

Los calentadores de este tipo están equipados con un quemador a través del cual se quema tal o cual tipo de combustible. Una ventaja importante de las pistolas térmicas con quemador frente a las eléctricas es su potencia prácticamente ilimitada, que no depende de nada. Un inconveniente igualmente importante es la emisión de humo. Las unidades están disponibles en dos versiones:


Según el tipo de combustible utilizado, las pistolas térmicas con quemador se dividen en varios tipos.

Gas


Las desventajas son las siguientes:

  • Para duración de la batería es necesario llenar el cilindro con gas licuado, para lo cual se requiere equipo especial;
  • El gas combustible es explosivo, pero su fuga no es detectable visualmente.

En caso de extinción espontánea del quemador, la pistola de gas está equipada. válvula de solenoide, que en tal situación corta automáticamente el suministro de gas basándose en una señal del sensor de temperatura.

Diesel

Además de la carcasa, el calentador y el ventilador, una pistola de calor diésel está necesariamente equipada con un tanque, una bomba para suministrar combustible y un filtro para limpiarlo. Bomba de alta presión (se llama bomba de combustible) alta presión o bomba de inyección) suministra combustible al inyector instalado en la cámara de combustión. A la salida se rocía en forma de niebla. Para que el combustible sea más líquido, se instala una cámara de precalentamiento cerca del inyector.

Pistola de calor diésel de calentamiento indirecto equipada con un tubo de humos de acero inoxidable.

Puede que no haya bomba de combustible: algunas pistolas térmicas utilizan el principio de eyección para suministrar combustible. Debido a la diferencia de presión, es arrastrado hacia el rápido flujo de aire, como resultado de lo cual una mezcla de aire y combustible ingresa a la cámara.

Las unidades diésel son inferiores a las de gas en lo siguiente:

  • utilizar combustible más caro;
  • hacen ruido más fuerte;
  • funcionan mal en climas fríos (el combustible se vuelve viscoso);
  • publicar mal olor incluso en la versión con calefacción indirecta;
  • son más caras (el costo aumenta debido a que la bomba de inyección de combustible de alta presión y el inyector son difíciles de fabricar);
  • debido a más diseño complejo menos confiable, pero las reparaciones son más caras;
  • Necesita un tanque de combustible y requiere recarga periódica.

Las cualidades positivas son la seguridad contra explosiones y la capacidad de verter combustible en el tanque sin el uso de equipos especiales.

En ningún caso debes repostar pistola diesel gasolina o cualquier otro combustible inflamable!

Multicombustible

Estas armas son similares a las diésel, sólo que también pueden funcionar con aceite usado. Cuando se utiliza este tipo de combustible, el funcionamiento de la instalación resulta incluso más económico que el gas.

El queroseno y los aceites usados ​​(de motor, hidráulicos, etc.) se utilizan como combustible para las pistolas multicombustible.

Combustible sólido

Voluminoso y menos opción práctica, ya que el combustible debe agregarse manualmente todo el tiempo. Pero tal instalación es más accesible para salir adelante por sí mismo: De los componentes adquiridos, sólo se requiere un ventilador.

Diagrama de una pistola térmica de combustible sólido.

agua y vapor

En estos modelos, el aire sopla sobre un radiador al que se suministra agua caliente o vapor. Armas de este tipo - gran opción para objetos con sistema centralizado calefacción (en las empresas es vapor) o suministro de agua caliente. No se necesitan calentadores ni quemadores eléctricos. Basta con conectar el calentador a cualquiera de los sistemas enumerados y podrá utilizar la energía. agua caliente o refrigerante.

Las pistolas térmicas de agua se cuelgan de la pared o del techo sin ocupar área utilizable habitación climatizada

Infrarrojo

Como sabes, los cuerpos se regalan. energía térmica no sólo por el contacto con el medio ambiente, sino también por la radiación infrarroja (IR) ondas electromagnéticas. Cuanto mayor es la temperatura corporal, más intensa es la radiación infrarroja. El funcionamiento de las pistolas térmicas por infrarrojos se basa en este fenómeno: tienen una elemento metálico, calentado a una temperatura muy alta (brillo rojo).

Detrás se instala un reflector para que toda la radiación se dirija en una dirección. No hay ventilador, ya que no es necesario: el calor se transfiere sin la participación del aire directamente al objeto ubicado en el campo de acción del dispositivo.

Una pistola de calor por infrarrojos se diferencia de otros tipos por la ausencia de ventilador, lo que garantiza un funcionamiento silencioso.

Se puede decir lo siguiente sobre las pistolas de infrarrojos:

  1. Son muy eficaces en zonas abiertas y en zonas bien ventiladas, es decir, en zonas donde el aire calentado por una pistola de calor convencional se evaporaría rápidamente.
  2. Al no tener ventilador, producen menos ruido.
  3. A las personas les resulta más cómodo tomar el sol, ya que no crean un flujo de aire.
  1. Una pistola de infrarrojos no puede crear un microclima uniforme en una habitación grande, ya que no proporciona mezcla de aire forzado.
  2. Calentar con una pistola de este tipo no siempre es cómodo, ya que puede hacer calor a corta distancia y enfriar a distancia. Además, solo se calienta por un lado y, si la cabeza del usuario entra en el campo de acción, es posible que se produzcan sensaciones desagradables.

Las pistolas de infrarrojos pueden ser eléctricas o con quemador.

Muchas de las pistolas de calor modernas, excepto las de combustible sólido, son capaces de mantener automáticamente la temperatura ambiente especificada por el usuario encendiéndola y apagándola oportunamente. En las pistolas con quemadores, el encendido automático se realiza mediante un elemento piezoeléctrico que genera una chispa.

¿Qué armas puedes hacer con tus propias manos?

Puedes montar de forma independiente los siguientes tipos de armas:

  • eléctrico;
  • diesel;
  • gas;
  • combustible sólido (diseñado para combustible de madera).

¿De qué elementos se compone?

Entonces, en general, este dispositivo consta de:

  • un cuerpo cilíndrico (le da al dispositivo un parecido con un cañón) con rejillas en la entrada y salida;
  • elemento de calefacción;
  • un ventilador que sopla el elemento calefactor;
  • Filtros para la purificación del aire de succión.

Este conjunto se puede ampliar o, por el contrario, reducir, dependiendo de lo que se utilice como fuente de calor. Hay varias opciones y vale la pena considerar cada una de ellas en detalle.

Diagrama de una pistola de calor funcionando. combustible diesel

Cálculo

En primer lugar, debe determinar cuánta potencia debe tener una pistola de calor casera. Evidentemente, este parámetro dependerá del volumen de la habitación, así como de la rapidez con la que se disipa el calor generado en ambiente externo. Se acostumbra utilizar la siguiente fórmula empírica: Q = V x T x K, donde Q es la potencia de la pistola de calor, kcal/h; V es el volumen de la habitación, m3; T - diferencia de temperatura dentro y fuera de la habitación, 0 C; K es un coeficiente adimensional que tiene en cuenta la intensidad de la disipación de energía térmica en ambiente, es decir, la pérdida de calor del edificio. Tomado igual a:

  • para edificios con estructura sin aislamiento y revestimiento de madera o metal: K = 3–4;
  • Para edificios ligeros mal aislados con una sola capa. paredes de ladrillo, ventanas ordinarias que no ahorran calor y un techo sin aislamiento: K = 2–2,9;
  • Para edificios capitales con paredes de ladrillo de dos capas, ventanas de tamaño regular y techo moderadamente aislado: K = 1–1,9;
  • para edificios bien aislados con aislantes térmicos modernos y altamente eficientes (incluidos el techo y el piso) y equipados con modernos ventanas de ahorro de energía con ventanas de doble acristalamiento: K = 0,6–0,9.

Para convertir la potencia Q en kilovatios más familiares, su valor en kcal/h debe dividirse por 860.

Así, para calentar un almacén no aislado revestido con láminas de acero corrugado (suponiendo K = 4) con un área de 10x15 m con una altura de techo de 5 m a una temperatura exterior de -5 0 C (en el interior es necesario mantener una temperatura de +18 0 C), se requerirán pistolas térmicas con una capacidad total:

Q = (10 x 15 x 5) x (18 – (-5)) x 4 = 750 x 23 x 4 = 69.000 kcal/h = 69.000 / 860 = 80,2 kW.

Herramientas y materiales

Para hacer una pistola de calor necesitarás:

  • ángulos iguales de acero de 40x4 mm o 50x4 mm;
  • un tubo con un diámetro de unos 250 cm o una chapa de acero galvanizado con un espesor de 0,7 a 1 mm;
  • un ventilador de conducto con un diámetro de impulsor correspondiente al diámetro de la tubería (puede tomar un ventilador con motor de una aspiradora vieja);
  • alambre de cobre de dos núcleos con enchufe;
  • tanque de metal, revestido material de aislamiento térmico(para pistola de calor diésel).

Dependiendo del tipo calentador casero adicionalmente requerido:

  • para el modelo eléctrico: elementos calefactores (es mejor quitar el calentador en espiral del antiguo horno eléctrico), aislante cerámico, terminales, fusibles;
  • para gasolina: quemador de gas con encendido piezoeléctrico y electroválvula;
  • para diesel: inyector, bomba de inyección, filtro de combustible, tubo de cobre;
  • para leña: chapa de acero, esquinas.

También necesita preparar las siguientes herramientas:

  • máquina de soldar eléctrica;
  • soldador;
  • taladrar con un juego de taladros para metal;
  • sierra para metales;
  • llaves inglesas;
  • alicates;
  • máquina remachadora.

Hacer una pistola de calor con tus propias manos.

El proceso de creación de una pistola de calor casera siempre comienza haciendo un marco a partir de las esquinas al que se unirán el cuerpo y otros componentes. Otras acciones dependen del tipo de instalación.

Primero, se elabora un diagrama. circuito eléctrico instalaciones. Si el maestro no tiene los conocimientos pertinentes, puede utilizar desarrollos ya preparados.

Así es como se ve el dibujo básico. diagrama eléctrico pistola de calor

Los errores cometidos al ensamblar un calentador eléctrico pueden provocar daños eléctricos o descargas eléctricas. Al realizar el trabajo, siga las normas de seguridad.

Una pistola de calor eléctrica se fabrica de la siguiente manera:

Video: pistola eléctrica de bricolaje para calentar el garaje.

Pistola de calor sobre combustible diesel y combustible diesel.

El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:


Llamamos la atención del lector sobre el hecho de que esta pistola de calor funciona según un esquema de calentamiento directo, por lo que no se puede utilizar en viviendas u otros locales con personas o animales.

Para comprobar el correcto montaje es recomendable invitar a un especialista de algún taller de reparación de automóviles.

EN modelo casero No hay sensor de control de llama ni sistema de protección contra sobrecalentamiento, por lo que no se puede dejar desatendido durante el funcionamiento.

Vídeo: pistola de calor multicombustible.

Pistola de calor a gas

Esta instalación se realiza de la siguiente manera:

  1. Como cuerpo se utiliza un tramo de tubo de un metro con un diámetro de 180 mm. A falta de tubería terminada, se fabrica a partir de chapa galvanizada, sujetando sus bordes con remaches.
  2. En los extremos de la carcasa en el lateral, debe cortar un orificio con un diámetro de 80 mm (aquí se conectará el tubo para extraer el aire caliente) y 10 mm (aquí se instalará el quemador).
  3. Una cámara de combustión está hecha de un trozo de tubo de un metro de largo y 80 mm de diámetro. Debe soldarse al cuerpo exactamente en el centro, para lo cual es necesario utilizar varias placas.
  4. A continuación, se corta un disco de la chapa de acero que se utilizará como tapón. Su diámetro debe corresponder al diámetro del cuerpo de la pistola de calor (180 mm). En el centro del disco se corta un orificio con un diámetro de 80 mm para la cámara de combustión. Así, un tapón soldado a la carrocería por un lado cerrará el espacio entre ésta y la cámara de combustión. El tapón debe soldarse en el lado de suministro de aire caliente.
  5. Se suelda un tubo de suministro de aire caliente a un orificio con un diámetro de 80 mm realizado en la carcasa.
  6. En un orificio de 10 mm se instala un quemador con elemento piezoeléctrico. A continuación, se le conecta una manguera de suministro de gas mediante una abrazadera.
  7. La fabricación de la pistola de calor se completa instalando el ventilador y conectándolo junto con el encendedor piezoeléctrico a la fuente de alimentación mediante un interruptor.

Video: pistola de calor de gas casera.

La forma más sencilla de hacer un calentador de este tipo es con un cilindro de gas viejo. Si no está disponible, puede utilizar un tubo de paredes gruesas con un diámetro de 300 a 400 mm como pieza de trabajo principal; luego, deberá soldar la tapa y la parte inferior usted mismo (el cilindro ya tiene estos elementos).

Una de las opciones para una pistola de calor de leña se muestra en el dibujo:

Dibujo vista general pistola de calor indicando sus dimensiones principales

Como puede ver, el cuerpo de la pistola de calor está dividido en una cámara de combustión y una cámara de aire con aberturas de entrada y salida. La partición entre ellos y el radiador de placas improvisado actúa como elemento calefactor para el aire que pasa a través de la cámara. La ubicación de las aletas del radiador se muestra en las secciones.

Secciones: frontal y horizontal, que muestran organización interna armas de fuego

Fijado al tubo de salida. cámara de aire manguera corrugada, el usuario podrá suministrar aire caliente a cualquier punto de la habitación.

La instalación se realiza de la siguiente manera:


Demasiado poderoso ventilador Esta pistola de calor no es necesaria. Basta con instalar un modelo de extracción de baño con una capacidad de unos 50 m 3 /h. Puede utilizar un ventilador de la calefacción de un automóvil. Si la habitación es muy pequeña, una hielera alimentada por una computadora servirá.

Video: arma casera de combustible sólido.

Características de operación y cuidado.

El propietario de una pistola de calor debe cumplir con las siguientes reglas:

  1. No utilice el calentador si hay vapores de gasolina o solventes en el aire. La alta humedad también es inaceptable para una pistola eléctrica.
  2. El tubo de escape debe ubicarse a no menos de 1,5 m de cualquier tipo de sustancia inflamable.
  3. Debe haber una pausa de al menos 2 minutos entre el apagado y el encendido de la pistola de calor.
  4. Si la unidad está equipada con filtros de aire, estos deben cambiarse o lavarse con jabón, si es posible, cada 500 horas de funcionamiento.
  5. Los filtros de combustible de las pistolas térmicas diésel y multicombustible deben limpiarse cada 2 o 3 meses. Operación.
  6. El ventilador debe limpiarse al principio o al final de cada temporada.
  7. Al final de la temporada, es necesario limpiar la cámara de combustión de depósitos de carbón con una aspiradora o un cepillo.
  8. El transporte de cañones diésel y multicombustible sólo está permitido con el depósito de combustible vacío. Si durante el vaciado se encuentran sedimentos en el combustible drenado, se debe lavar el tanque con queroseno (llenar un par de litros y agitar). Sin enjuagar, la próxima vez que arranque, es probable que el filtro de combustible esté obstruido.
  9. No se recomienda llenar el cañón con el combustible sobrante de la temporada pasada. Es más correcto deshacerse de dichos residuos y rellenar la instalación con combustible nuevo.
  10. Durante el almacenamiento, la pistola de calor debe cubrirse con una película plástica o tela gruesa para que no se cubra de polvo.
  11. Si se supone que la pistola de calor a gas debe alimentarse desde la red de suministro de gas, entonces la conexión a la tubería debe realizarse mediante un revestimiento de acero especial. Para que la presión del gas en el punto de conexión se mantenga constante, el ángulo de conexión debe ser de al menos 10 grados hacia la salida.
  12. La pistola se conecta a la red eléctrica después de conectarse a la tubería.
  13. Instalación en pistola de gas cilindro de gas líquido y su conexión sólo puede realizarse en al aire libre. En este caso, se deben lubricar todas las juntas. solución de jabón para asegurarse de que no haya fugas (si las hay, la solución burbujeará).
  14. Al encender la pistola de calor, debe configurar la temperatura máxima en el termostato. La temperatura deseada se establece después de que la cámara de combustión se haya calentado y el ventilador principal haya arrancado.
  15. El funcionamiento de la pistola de calor debe finalizar necesariamente con un ciclo de enfriamiento: el quemador se apaga (el calentador eléctrico se apaga), pero el ventilador continúa funcionando durante un tiempo. En los calentadores fabricados en fábrica, este modo se inicia automáticamente cuando el interruptor se coloca en la posición "apagado". Si simplemente desconecta el enchufe de la toma, la fase de enfriamiento no se completará y la unidad podría fallar debido al sobrecalentamiento.
  16. Para una pistola de calor casera, el usuario debe proporcionar enfriamiento manualmente: apague el quemador y apague el ventilador solo después de que la instalación se haya enfriado lo suficiente.
  17. Las armas de combustible sólo se pueden repostar cuando están frías.
  18. Para evitar fugas de combustible, la pistola de calor debe colocarse sobre una superficie plana y estable.
  19. Solo se permite almacenar un suministro diario de combustible cerca de la pistola de calor y otros equipos (a no menos de 0,5 m). El stock principal debe almacenarse en una habitación separada.
  20. No cuelgue ni bloquee una pistola de calor en funcionamiento, especialmente las aberturas para la entrada y el suministro de aire. Además, no debe colocar cosas para que se sequen sobre una unidad en funcionamiento.

La eficacia de las pistolas térmicas ha sido probada en la práctica: si necesita calentar una habitación grande o secar algo, más instalación adecuada no se puede encontrar. Al mismo tiempo, su diseño es bastante simple, lo que le permite hacer un modelo sencillo con sus propias manos. Lo principal es recordar que estos calentadores, por definición, son muy potentes, por lo que al usarlos, especialmente opciones caseras, debes tener mucho cuidado.

¡Hola amigos! Seguramente algunos de ustedes ya han leído o se han topado personalmente con el acelerador electromagnético Gauss, mejor conocido como “Gauss Gun”.

Una pistola Gauss tradicional se construye utilizando condensadores de alta capacidad difíciles de encontrar o bastante caros, y también requiere algo de cableado (diodos, tiristores, etc.) para cargarse y disparar correctamente. Esto puede resultar bastante difícil para las personas que no entienden nada de radioelectrónica, pero el deseo de experimentar no les permite quedarse quietos. En este artículo intentaré hablar en detalle sobre el principio de funcionamiento de la pistola y cómo se puede montar un acelerador Gauss de forma simplificada al mínimo.

La parte principal del arma es la bobina. Como regla general, se enrolla de forma independiente en algún tipo de varilla dieléctrica no magnética, cuyo diámetro es ligeramente mayor que el diámetro del proyectil. En el diseño propuesto, la bobina puede incluso enrollarse "a ojo", porque el principio de funcionamiento simplemente no permite realizar ningún cálculo. Basta con obtener un alambre de cobre o aluminio con un diámetro de 0,2-1 mm en barniz o aislamiento de silicona y enrollarlo 150-250 vueltas en el barril para que la longitud de bobinado de una fila sea de aproximadamente 2-3 cm. Utilice un solenoide ya preparado.



al pasar corriente eléctrica A través de la bobina surge un campo magnético. En pocas palabras, la bobina se convierte en un electroimán que atrae el proyectil de hierro y, para que no permanezca en la bobina cuando ingresa al solenoide, simplemente debe cortar el suministro de corriente.

En las armas clásicas, esto se logra mediante cálculos precisos, el uso de tiristores y otros componentes que “cortarán” el pulso en el momento adecuado. Simplemente romperemos la cadena "cuando funcione". Para la interrupción de emergencia de un circuito eléctrico en la vida cotidiana se utilizan fusibles, se pueden utilizar en nuestro proyecto, pero es más recomendable sustituirlos por bombillas de una guirnalda de árbol de Navidad. Están diseñados para suministro de energía de bajo voltaje, por lo que cuando se alimentan desde una red de 220 V, se queman instantáneamente y rompen el circuito.



El dispositivo terminado consta de solo tres partes: una bobina, un cable de red y una bombilla conectada en serie con la bobina.


Muchos estarán de acuerdo en que usar un arma de esta forma es extremadamente incómodo y antiestético y, a veces, incluso muy peligroso. Entonces monté el dispositivo en un pequeño trozo de madera contrachapada. Instalé terminales separados para la bobina. Esto hace posible cambiar rápidamente el solenoide y experimentar con diferentes opciones. Para la bombilla instalé dos clavos finos cortados. Los extremos de los cables de la bombilla simplemente se enrollan alrededor de ellos, por lo que la bombilla cambia muy rápidamente. Tenga en cuenta que el matraz en sí está ubicado en un orificio hecho especialmente.


El caso es que cuando se dispara se produce un gran destello y chispas, por eso consideré necesario mover un poco esta “corriente” hacia abajo. Esquema de un acelerador de masa electromagnético de escritorio simple de una sola etapa o simplemente una pistola Gauss. Lleva el nombre del científico alemán Carl Gauss. En mi caso, el acelerador consta de un cargador, una carga limitadora de corriente, dos condensadores electrolíticos, un voltímetro y un solenoide.

Entonces, veamos todo en orden. La carga del arma se realiza en una red de 220 voltios. La carga consta de un condensador 1N4006 de 1,5 uF. Tensión de salida 350 V.


Luego viene la carga limitadora de corriente: H1, en mi caso una lámpara incandescente, pero puedes usar una potente resistencia de 500 a 1000 ohmios. La clave S1 limita la carga de condensadores. La tecla S2 entrega una poderosa descarga de corriente al solenoide, por lo que S2 debe soportar alta corriente, en mi caso usé el botón del panel eléctrico.


Condensadores C1 y C2, cada uno de 470 µF 400 V. El total es 940 µF 400 V. Los capacitores deben conectarse observando la polaridad y el voltaje en ellos durante la carga. Puedes controlar el voltaje en ellos con un voltímetro.


Y ahora lo más difícil en el diseño de nuestra pistola Gauss es el solenoide. Está enrollado sobre una varilla dieléctrica. El diámetro interior del tronco es de 5-6 mm. El cable utilizó PEL 0,5. El grosor de la bobina es de 1,5 cm y la longitud es de 2 cm. Al enrollar el solenoide, es necesario aislar cada capa con superpegamento.


Acelerar nuestro gauss electromagnético La pistola se cortará con clavos o balas caseras de 4-5 mm de espesor y del largo de un carrete. Las balas más ligeras recorren distancias más largas. Los más pesados ​​vuelan distancias más cortas, pero tienen más energía. Mi pistola gauss penetra latas de cerveza y dispara a 10-12 metros dependiendo de la bala.

Y además, para el acelerador es mejor seleccionar cables más gruesos para que haya menos resistencia en el circuito. ¡Ten mucho cuidado! Durante la invención del acelerador, me electrocuté varias veces, seguí las reglas de seguridad eléctrica y presté atención a la confiabilidad del aislamiento. Buena suerte con tu creatividad.

Discutir el artículo ARMAS GAUSS

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En este artículo, Konstantin, taller práctico, le mostrará cómo hacer un cañón Gauss portátil.

El proyecto se realizó sólo por diversión, por lo que no había ningún objetivo de establecer ningún récord en la construcción Gausso.


De hecho, Konstantin incluso se volvió demasiado vago para calcular la bobina.


Primero repasemos la teoría. ¿Cómo funciona realmente una pistola Gauss?

Cargamos el condensador con alto voltaje y lo descargamos en una bobina de alambre de cobre ubicado en el maletero.

Cuando la corriente fluye a través de él, se crea un poderoso campo electromagnético. La bala ferromagnética se introduce en el cañón. La carga del condensador se consume muy rápidamente e, idealmente, la corriente a través de la bobina deja de fluir en el momento en que la bala se encuentra en el medio.


Después de lo cual continúa volando por inercia.

Antes de pasar al montaje, debemos advertirte que es necesario trabajar con alto voltaje con mucho cuidado.

Especialmente cuando se utilizan condensadores tan grandes, esto puede resultar bastante peligroso.


Haremos un arma de una sola etapa.

En primer lugar, por la sencillez. La electrónica que contiene es casi elemental.

Al fabricar un sistema de etapas múltiples, es necesario cambiar de alguna manera las bobinas, calcularlas e instalar sensores.


En segundo lugar, un dispositivo de múltiples etapas simplemente no encajaría en el formato de pistola previsto.


Porque incluso ahora el edificio está completamente lleno. Se tomaron como base pistolas de rotura similares.


Imprimiremos el cuerpo en una impresora 3D. Para ello, comenzamos con el modelo.


Lo hacemos en Fusion360, todos los archivos estarán en la descripción por si alguien quiere repetirlo.


Intentaremos poner todos los detalles lo más compactos posible. Por cierto, hay muy pocos.
4 baterías 18650, que dan aproximadamente 15 V en total.
En su asiento en el modelo hay huecos para instalar puentes.


Que haremos con papel de aluminio grueso.
Un módulo que aumenta el voltaje de la batería a aproximadamente 400 voltios para cargar el capacitor.


El condensador en sí, y este es un banco de 1000 uF 450 V.


Y una última cosa. En realidad la bobina.


Otras pequeñas cosas, como un tiristor, baterías para abrirlo, botones de arranque, se pueden colocar en un dosel o pegar a la pared.


tan separado asientos no previsto para ellos.
Para el cañón necesitarás un tubo no magnético.


Usaremos el cuerpo de bolígrafo. Esto es mucho más fácil que imprimirlo en una impresora y luego lijarlo.


Enrollamos alambre de cobre lacado con un diámetro de 0,8 mm sobre el marco de la bobina, colocando aislamiento entre cada capa. Cada capa debe fijarse firmemente.


Enrollamos cada capa lo más apretadamente posible, vuelta a vuelta, haciendo tantas capas como quepan en el cuerpo.


El mango lo haremos de madera.


El modelo está listo, puede iniciar la impresora.


Casi todas las piezas están fabricadas con boquilla de 0,8 mm y sólo el botón que sujeta el cañón está fabricado con boquilla de 0,4 mm.


La impresión duró unas siete horas, por lo que resultó que sólo quedaba plástico rosa.
Después de imprimir, limpie cuidadosamente el modelo de los soportes. Compramos imprimación y pintura en la tienda.


Usar pintura acrilica No funcionó, pero ella se negó a acostarse normalmente incluso en el suelo.
Para pintar plástico PLA, existen aerosoles y pinturas especiales que se adherirán perfectamente sin preparación.
Pero tales pinturas no se encontraron, por supuesto, resultó torpe.

Tuve que pintar hasta la mitad de la ventana.


Digamos que la superficie irregular es ese estilo y, en general, así se planeó.
Mientras se imprime y la pintura se seca, trabajemos en el mango.
No había madera del grosor adecuado, así que pegamos dos piezas de parquet.


Cuando esté seco le damos forma rugosa con una sierra de calar.


Nos sorprenderá un poco que la sierra de calar inalámbrica corte 4 cm de madera sin ninguna dificultad.


A continuación, utilice una Dremel y un accesorio para redondear las esquinas.


Debido al pequeño ancho de la pieza de trabajo, la inclinación del mango no es la deseada.


Suavicemos estos inconvenientes con la ergonomía.


Frotamos los desniveles con un accesorio de lija y lo repasamos manualmente con grano 400.


Después de la limpieza, cubra con aceite en varias capas.


Adjuntamos el mango al tornillo autorroscante, habiendo perforado previamente un canal.


Mediante lija de acabado y limas de aguja ajustamos todas las piezas entre sí para que todo cierre, sujete y se adhiera según sea necesario.


Puedes pasar a la electrónica.
En primer lugar, instalamos el botón. Estimando aproximadamente para que no interfiera demasiado en el futuro.


A continuación, montamos el compartimento de la batería.
Para hacer esto, corte la lámina en tiras y péguela debajo de los contactos de la batería. Conectamos las baterías en serie.


Comprobamos constantemente que el contacto sea fiable.
Una vez hecho esto, puede conectar el módulo de alto voltaje a través del botón y un condensador.


Incluso puedes intentar cargarlo.
Configuramos el voltaje en aproximadamente 410 V; para descargarlo a la bobina sin fuertes ruidos al cerrar los contactos, es necesario usar un tiristor que funcione como un interruptor.


Y para que se cierre basta una pequeña tensión de un voltio y medio en el electrodo de control.


Desafortunadamente, resultó que el módulo de refuerzo tiene un punto medio, y esto no permite tomar el voltaje de control de las baterías ya instaladas sin trucos especiales.

Por tanto, cogemos una pila AA.


Y el pequeño botón táctil sirve como disparador, conmutando grandes corrientes a través del tiristor.


Todo habría terminado ahí, pero dos tiristores no pudieron soportar tal abuso.
Así que tuve que seleccionar un tiristor más potente, 70TPS12, que puede soportar 1200-1600 V y 1100 A por pulso.


Dado que el proyecto ha estado congelado durante una semana, también compraremos piezas adicionales para hacer un indicador de carga. Puede funcionar en dos modos, encendiendo solo un diodo, cambiándolo o encendiéndolos todos uno por uno.


La segunda opción se ve más hermosa.


El circuito es bastante simple, pero puedes comprar un módulo ya preparado en Ali.


Al agregar un par de resistencias de megaohmios a la entrada del indicador, puede conectarlo directamente al capacitor.
El nuevo tiristor, tal como estaba previsto, deja pasar fácilmente corrientes potentes.


Lo único es que no se cierra, es decir, antes de disparar hay que apagar la carga para que el condensador se descargue por completo y el tiristor vuelva a su estado original.

Esto podría haberse evitado si el convertidor tuviera un rectificador de media onda.
Los intentos de rehacer el existente no tuvieron éxito.

Puedes empezar a hacer la bala. Deberían ser magnéticos.


Puedes llevar estos maravillosos clavos, tienen un diámetro de 5,9 mm.


Y el baúl encaja perfectamente, solo queda cortar el tapón y afilarlo un poco.


El peso de la bala fue de 7,8 g.


Desafortunadamente, ahora no hay nada para medir la velocidad.

Finalizamos el montaje pegando el cuerpo y la bobina.


Puedes probarlo, este juguete hace un buen trabajo haciendo agujeros en latas de aluminio, perforando cartón y, en general, puedes sentir el poder.


Aunque muchos afirman que los cañones Gauss son silenciosos, producen un ligero estallido cuando se disparan, incluso sin una bala.


Cuando pasan grandes corrientes a través del cable de la bobina, aunque esto sucede en una fracción de segundo, se calienta y se expande ligeramente.
Si saturas la bobina resina epoxica, puedes deshacerte parcialmente de este efecto.

El producto casero se lo presentó Konstantin, taller de cómo hacer.

Hola a todos. En este artículo veremos cómo hacer una pistola Gauss electromagnética portátil ensamblada con un microcontrolador. Bueno, lo de la pistola Gauss, claro, me emocioné, pero no hay duda de que es una pistola electromagnética. Este dispositivo microcontrolador fue diseñado para enseñar a los principiantes cómo programar microcontroladores usando un ejemplo de diseño. pistola electromagnética con nuestras propias manos veamos algunos puntos de diseño tanto en la propia pistola electromagnética de Gauss como en el programa del microcontrolador.

Desde el principio, es necesario decidir el diámetro y la longitud del cañón del arma y el material del que estará hecha. Utilicé una caja de plástico de 10 mm de un termómetro de mercurio porque tenía uno por ahí. Puedes usar cualquier material disponible, que tiene propiedades no ferromagnéticas. Estos son tubos de vidrio, plástico, cobre, etc. La longitud del cañón puede depender del número de bobinas electromagnéticas utilizadas. En mi caso utilicé cuatro bobinas electromagnéticas, la longitud del cañón era de veinte centímetros.

En cuanto al diámetro del tubo utilizado, durante el funcionamiento de la pistola electromagnética se demostró que es necesario tener en cuenta el diámetro del cañón en relación con el proyectil utilizado. En pocas palabras, el diámetro del cañón no debe ser mucho mayor que el diámetro del proyectil utilizado. Lo ideal es que el cañón de la pistola electromagnética se ajuste al propio proyectil.

El material para crear los proyectiles fue un eje de impresora con un diámetro de cinco milímetros. De de este material y se fabricaron cinco espacios en blanco de 2,5 centímetros de largo. Aunque también puedes utilizar piezas en bruto de acero, por ejemplo, alambre o electrodo, lo que encuentres.

Debes prestar atención al peso del propio proyectil. El peso debe ser lo más bajo posible. Mis conchas resultaron ser un poco pesadas.

Antes de crear esta arma, se llevaron a cabo experimentos. Se utilizó una pasta vacía de un bolígrafo como cañón y una aguja como proyectil. La aguja atravesó fácilmente la tapa de un cargador instalado cerca de la pistola electromagnética.

Dado que la pistola electromagnética Gauss original se basa en el principio de cargar un condensador con un voltaje alto, alrededor de trescientos voltios, por razones de seguridad, los radioaficionados novatos deben alimentarlo con un voltaje bajo, alrededor de veinte voltios. El bajo voltaje significa que el alcance de vuelo del proyectil no es muy largo. Pero nuevamente, todo depende de la cantidad de bobinas electromagnéticas utilizadas. Cuantas más bobinas electromagnéticas se utilicen, mayor será la aceleración del proyectil en el cañón electromagnético. También importa el diámetro del cañón (cuanto menor es el diámetro del cañón, más lejos vuela el proyectil) y la calidad del devanado de las propias bobinas electromagnéticas. Quizás las bobinas electromagnéticas sean lo más básico en el diseño de un arma electromagnética; a esto se debe prestar mucha atención para lograr el máximo vuelo del proyectil.

Te daré los parámetros de mis bobinas electromagnéticas; la tuya puede ser diferente. La bobina está enrollada con alambre con un diámetro de 0,2 mm. La longitud del devanado de la capa de la bobina electromagnética es de dos centímetros y contiene seis filas de este tipo. No aislé cada capa nueva, sino que comencé a enrollar una nueva capa sobre la anterior. Debido al hecho de que las bobinas electromagnéticas funcionan con bajo voltaje, es necesario obtener el máximo factor de calidad de la bobina. Por lo tanto, enrollamos todas las vueltas firmemente entre sí, vuelta por vuelta.

En cuanto al dispositivo de alimentación, no es necesaria ninguna explicación especial. Todo se soldó con PCB de papel de aluminio sobrantes de la producción. placas de circuito impreso. Todo se muestra detalladamente en las imágenes. El corazón del alimentador es el servoaccionamiento SG90, controlado por un microcontrolador.

La varilla de alimentación está hecha de una varilla de acero con un diámetro de 1,5 mm; en el extremo de la varilla está sellada una tuerca M3 para acoplarse con el servoaccionamiento. En el balancín del servoaccionamiento, para aumentar el brazo, hay uno curvo en ambos extremos. alambre de cobre con un diámetro de 1,5 mm.

Este sencillo dispositivo, ensamblado a partir de materiales de desecho, es suficiente para disparar un proyectil al cañón de una pistola electromagnética. La varilla de alimentación debe sobresalir completamente del cargador de carga. Un soporte de latón agrietado con diámetro interno 3 mm y 7 mm de largo. Fue una pena tirarlo, por lo que fue útil, al igual que los trozos de PCB de aluminio.

El programa para el microcontrolador atmega16 fue creado en AtmelStudio y es un proyecto completamente abierto para usted. Veamos algunas configuraciones en el programa del microcontrolador que deberán realizarse. Para el funcionamiento más eficiente de la pistola electromagnética, deberá configurar el tiempo de funcionamiento de cada bobina electromagnética en el programa. Los ajustes se realizan en orden. Primero, suelde la primera bobina al circuito, no conecte todas las demás. Establezca el tiempo de funcionamiento en el programa (en milisegundos).

Actualice el microcontrolador y ejecute el programa en el microcontrolador. La fuerza de la bobina debería ser suficiente para retraer el proyectil y darle la aceleración inicial. Habiendo alcanzado el alcance máximo del proyectil, ajustando el tiempo de funcionamiento de la bobina en el programa del microcontrolador, conecte la segunda bobina y también ajuste el tiempo, logrando un alcance de vuelo del proyectil aún mayor. Por consiguiente, la primera bobina permanece conectada.

PORTA |=(1 PORTA &=~(1

De esta forma configuras el funcionamiento de cada bobina electromagnética, conectándolas en orden. A medida que aumenta el número de bobinas electromagnéticas en el dispositivo de una pistola Gauss electromagnética, la velocidad y, en consecuencia, el alcance del proyectil también deberían aumentar.

Se puede evitar este minucioso procedimiento de ajuste de cada bobina. Pero para ello habrá que modernizar el dispositivo de la propia pistola electromagnética, instalando sensores entre las bobinas electromagnéticas para controlar el movimiento del proyectil de una bobina a otra. Los sensores en combinación con un microcontrolador no sólo simplificarán el proceso de configuración, sino que también aumentarán el alcance de vuelo del proyectil. No agregué estas comodidades y no complicé el programa del microcontrolador. El objetivo era implementar un proyecto interesante y sencillo utilizando un microcontrolador. Lo interesante que sea, por supuesto, depende de ti juzgar. Para ser honesto, estaba feliz como un niño, "puliendo" con este dispositivo, y la idea de un dispositivo más serio con un microcontrolador maduró. Pero este es un tema para otro artículo.

Programa y esquema -

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Un modelo bastante potente del famoso cañón Gauss, que puedes fabricar con tus propias manos con los materiales disponibles. Esta pistola Gauss casera es muy sencilla de fabricar, tiene un diseño liviano, todas las piezas utilizadas las puede encontrar todo aficionado y radioaficionado casero. Con el programa de cálculo de bobinas, puede obtener la máxima potencia.

Entonces, para hacer un Cañón Gauss necesitamos:

  1. Un trozo de madera contrachapada.
  2. Plástico en láminas.
  3. Tubo de plástico para bozal ∅5 mm.
  4. Hilo de cobre para bobina ∅0,8 mm.
  5. Condensadores electrolíticos de gran capacidad.
  6. Botón de inicio
  7. Tiristor 70TPS12
  8. Baterías 4X1.5V
  9. Lámpara incandescente y casquillo para ella 40W
  10. Diodo 1N4007

Montaje de la carcasa del circuito de pistola Gauss.

La forma del cuerpo puede ser cualquiera, no es necesario seguir el esquema presentado. Para darle a la carrocería un aspecto estético, puedes pintarla con pintura en aerosol.

Instalación de piezas en la carcasa del cañón Gauss

Primero, conectamos los condensadores, en en este caso Se sujetaron con bridas de plástico, pero puedes idear otra sujeción.

Luego instalamos el casquillo para la lámpara incandescente en el exterior de la carcasa. No olvides conectarle dos cables para obtener energía.

Luego colocamos el compartimento de la batería dentro de la carcasa y lo fijamos, por ejemplo, con tornillos para madera o de otra forma.

Bobinar una bobina para una pistola Gauss

Para calcular una bobina gaussiana, puede utilizar el programa FEMM, puede descargar el programa FEMM desde este enlace https://code.google.com/archive/p/femm-coilgun;

El programa es muy fácil de usar; en la plantilla debes ingresar. parámetros requeridos, cárguelos en el programa y en la salida obtenemos todas las características de la bobina y del futuro arma en su conjunto, hasta la velocidad del proyectil.

¡Así que empecemos a darle cuerda! Primero debe tomar el tubo preparado y envolverlo con papel con pegamento PVA para que el diámetro exterior del tubo sea de 6 mm.

Luego perforamos agujeros en el centro de los segmentos y los colocamos en el tubo. Usando pegamento caliente los arreglamos. La distancia entre las paredes debe ser de 25 mm.

Colocamos la bobina en el cañón y pasamos a la siguiente etapa...

Esquema del cañón Gauss. Asamblea

Montamos el circuito dentro de la caja mediante montaje con bisagras.

Luego instalamos el botón en el cuerpo, perforamos dos agujeros y pasamos allí los cables de la bobina.

Para simplificar el uso, puedes hacer un soporte para la pistola. En este caso fue hecho de bloque de madera. EN esta opción El carro dejó espacios a lo largo de los bordes del cañón, esto es necesario para poder ajustar la bobina, moviendo la bobina, se puede lograr la mayor potencia.

Los proyectiles del cañón están hechos de un clavo de metal. Los segmentos tienen 24 mm de largo y 4 mm de diámetro. Los espacios en blanco de las conchas deben afilarse.

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Hola a todos. En este artículo veremos cómo hacer una pistola Gauss electromagnética portátil ensamblada con un microcontrolador. Bueno, lo de la pistola Gauss, claro, me emocioné, pero no hay duda de que es una pistola electromagnética. Este dispositivo en un microcontrolador fue diseñado para enseñar a los principiantes cómo programar microcontroladores usando el ejemplo de cómo construir una pistola electromagnética con sus propias manos. Veamos algunos puntos de diseño tanto en la pistola electromagnética Gauss como en el programa para el microcontrolador.

Desde el principio, es necesario decidir el diámetro y la longitud del cañón del arma y el material del que estará hecha. Utilicé una caja de plástico de 10 mm de un termómetro de mercurio porque tenía uno por ahí. Puede utilizar cualquier material disponible que tenga propiedades no ferromagnéticas. Estos son tubos de vidrio, plástico, cobre, etc. La longitud del cañón puede depender del número de bobinas electromagnéticas utilizadas. En mi caso utilicé cuatro bobinas electromagnéticas, la longitud del cañón era de veinte centímetros.

En cuanto al diámetro del tubo utilizado, durante el funcionamiento de la pistola electromagnética se demostró que es necesario tener en cuenta el diámetro del cañón en relación con el proyectil utilizado. En pocas palabras, el diámetro del cañón no debe ser mucho mayor que el diámetro del proyectil utilizado. Lo ideal es que el cañón de la pistola electromagnética se ajuste al propio proyectil.

El material para crear los proyectiles fue un eje de impresora con un diámetro de cinco milímetros. A partir de este material se fabricaron cinco espacios en blanco de 2,5 centímetros de largo. Aunque también puedes utilizar piezas en bruto de acero, por ejemplo, alambre o electrodo, lo que encuentres.

Debes prestar atención al peso del propio proyectil. El peso debe ser lo más bajo posible. Mis conchas resultaron ser un poco pesadas.

Antes de crear esta arma, se llevaron a cabo experimentos. Se utilizó una pasta vacía de un bolígrafo como cañón y una aguja como proyectil. La aguja atravesó fácilmente la tapa de un cargador instalado cerca de la pistola electromagnética.

Dado que la pistola electromagnética Gauss original se basa en el principio de cargar un condensador con un voltaje alto, alrededor de trescientos voltios, por razones de seguridad, los radioaficionados novatos deben alimentarlo con un voltaje bajo, alrededor de veinte voltios. El bajo voltaje significa que el alcance de vuelo del proyectil no es muy largo. Pero nuevamente, todo depende de la cantidad de bobinas electromagnéticas utilizadas. Cuantas más bobinas electromagnéticas se utilicen, mayor será la aceleración del proyectil en el cañón electromagnético. También importa el diámetro del cañón (cuanto menor es el diámetro del cañón, más lejos vuela el proyectil) y la calidad del devanado de las propias bobinas electromagnéticas. Quizás las bobinas electromagnéticas sean lo más básico en el diseño de un arma electromagnética; a esto se debe prestar mucha atención para lograr el máximo vuelo del proyectil.

Te daré los parámetros de mis bobinas electromagnéticas; la tuya puede ser diferente. La bobina está enrollada con alambre con un diámetro de 0,2 mm. La longitud del devanado de la capa de la bobina electromagnética es de dos centímetros y contiene seis filas de este tipo. No aislé cada capa nueva, sino que comencé a enrollar una nueva capa sobre la anterior. Debido al hecho de que las bobinas electromagnéticas funcionan con bajo voltaje, es necesario obtener el máximo factor de calidad de la bobina. Por lo tanto, enrollamos todas las vueltas firmemente entre sí, vuelta por vuelta.

En cuanto al dispositivo de alimentación, no es necesaria ninguna explicación especial. Todo se soldó con láminas de PCB sobrantes de la producción de placas de circuito impreso. Todo se muestra detalladamente en las imágenes. El corazón del alimentador es el servoaccionamiento SG90, controlado por un microcontrolador.

La varilla de alimentación está hecha de una varilla de acero con un diámetro de 1,5 mm; en el extremo de la varilla está sellada una tuerca M3 para acoplarse con el servoaccionamiento. Para aumentar el brazo, se instala un cable de cobre con un diámetro de 1,5 mm doblado en ambos extremos en el balancín del servoaccionamiento.

Este sencillo dispositivo, ensamblado a partir de materiales de desecho, es suficiente para disparar un proyectil al cañón de una pistola electromagnética. La varilla de alimentación debe sobresalir completamente del cargador de carga. Como guía para la varilla de alimentación sirvió un soporte de latón agrietado con un diámetro interior de 3 mm y una longitud de 7 mm. Fue una pena tirarlo, por lo que fue útil, al igual que los trozos de PCB de aluminio.

El programa para el microcontrolador atmega16 fue creado en AtmelStudio y es un proyecto completamente abierto para usted. Veamos algunas configuraciones en el programa del microcontrolador que deberán realizarse. Para el funcionamiento más eficiente de la pistola electromagnética, deberá configurar el tiempo de funcionamiento de cada bobina electromagnética en el programa. Los ajustes se realizan en orden. Primero, suelde la primera bobina al circuito, no conecte todas las demás. Establezca el tiempo de funcionamiento en el programa (en milisegundos).

PORTA |=(1<<1); // катушка 1
_delay_ms(350); / / Horas Laborales

Actualice el microcontrolador y ejecute el programa en el microcontrolador. La fuerza de la bobina debería ser suficiente para retraer el proyectil y darle la aceleración inicial. Habiendo alcanzado el alcance máximo del proyectil, ajustando el tiempo de funcionamiento de la bobina en el programa del microcontrolador, conecte la segunda bobina y también ajuste el tiempo, logrando un alcance de vuelo del proyectil aún mayor. Por consiguiente, la primera bobina permanece conectada.

PORTA |=(1<<1); // катушка 1
_delay_ms(350);
PORTA &=~(1<<1);
PORTA |=(1<<2); // катушка 2
_delay_ms(150);

De esta forma configuras el funcionamiento de cada bobina electromagnética, conectándolas en orden. A medida que aumenta el número de bobinas electromagnéticas en el dispositivo de una pistola Gauss electromagnética, la velocidad y, en consecuencia, el alcance del proyectil también deberían aumentar.

Se puede evitar este minucioso procedimiento de ajuste de cada bobina. Pero para ello habrá que modernizar el dispositivo de la propia pistola electromagnética, instalando sensores entre las bobinas electromagnéticas para controlar el movimiento del proyectil de una bobina a otra. Los sensores en combinación con un microcontrolador no sólo simplificarán el proceso de configuración, sino que también aumentarán el alcance de vuelo del proyectil. No agregué estas comodidades y no complicé el programa del microcontrolador. El objetivo era implementar un proyecto interesante y sencillo utilizando un microcontrolador. Lo interesante que sea, por supuesto, depende de ti juzgar. Para ser honesto, estaba feliz como un niño, "puliendo" con este dispositivo, y la idea de un dispositivo más serio con un microcontrolador maduró. Pero este es un tema para otro artículo.

Programa y esquema -

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En este artículo, Konstantin, taller práctico, le mostrará cómo hacer un cañón Gauss portátil.

El proyecto se realizó sólo por diversión, por lo que no había ningún objetivo de establecer ningún récord en la construcción Gausso.








De hecho, Konstantin incluso se volvió demasiado vago para calcular la bobina.




Primero repasemos la teoría. ¿Cómo funciona realmente una pistola Gauss?

Cargamos el condensador con alto voltaje y lo descargamos en una bobina de alambre de cobre ubicada en el barril.

Cuando la corriente fluye a través de él, se crea un poderoso campo electromagnético. La bala ferromagnética se introduce en el cañón. La carga del condensador se consume muy rápidamente e, idealmente, la corriente a través de la bobina deja de fluir en el momento en que la bala se encuentra en el medio.


Después de lo cual continúa volando por inercia.

Antes de pasar al montaje, debemos advertirte que es necesario trabajar con alto voltaje con mucho cuidado.

Especialmente cuando se utilizan condensadores tan grandes, esto puede resultar bastante peligroso.


Haremos un arma de una sola etapa.

En primer lugar, por la sencillez. La electrónica que contiene es casi elemental.

Al fabricar un sistema de etapas múltiples, es necesario cambiar de alguna manera las bobinas, calcularlas e instalar sensores.








En segundo lugar, un dispositivo de múltiples etapas simplemente no encajaría en el formato de pistola previsto.






Porque incluso ahora el edificio está completamente lleno. Se tomaron como base pistolas de rotura similares.






Imprimiremos el cuerpo en una impresora 3D. Para ello, comenzamos con el modelo.




Lo hacemos en Fusion360, todos los archivos estarán en la descripción por si alguien quiere repetirlo.


Intentaremos poner todos los detalles lo más compactos posible. Por cierto, hay muy pocos.
4 baterías 18650, que dan aproximadamente 15 V en total.
En su asiento en el modelo hay huecos para instalar puentes.


Que haremos con papel de aluminio grueso.
Un módulo que aumenta el voltaje de la batería a aproximadamente 400 voltios para cargar el capacitor.


El condensador en sí, y este es un banco de 1000 uF 450 V.


Y una última cosa. En realidad la bobina.




Otras pequeñas cosas, como un tiristor, baterías para abrirlo, botones de arranque, se pueden colocar en un dosel o pegar a la pared.


Por eso no hay asientos separados para ellos.
Para el cañón necesitarás un tubo no magnético.


Usaremos el cuerpo de un bolígrafo. Esto es mucho más fácil que imprimirlo en una impresora y luego lijarlo.


Enrollamos alambre de cobre lacado con un diámetro de 0,8 mm sobre el marco de la bobina, colocando aislamiento entre cada capa. Cada capa debe fijarse firmemente.




Enrollamos cada capa lo más apretadamente posible, vuelta a vuelta, haciendo tantas capas como quepan en el cuerpo.


El mango lo haremos de madera.




El modelo está listo, puede iniciar la impresora.


Casi todas las piezas están fabricadas con boquilla de 0,8 mm y sólo el botón que sujeta el cañón está fabricado con boquilla de 0,4 mm.












La impresión duró unas siete horas, por lo que resultó que sólo quedaba plástico rosa.
Después de imprimir, limpie cuidadosamente el modelo de los soportes. Compramos imprimación y pintura en la tienda.






No fue posible utilizar pintura acrílica, pero se negó a asentarse normalmente incluso en el suelo.
Para pintar plástico PLA, existen aerosoles y pinturas especiales que se adherirán perfectamente sin preparación.
Pero tales pinturas no se encontraron, por supuesto, resultó torpe.

Tuve que pintar hasta la mitad de la ventana.








Digamos que la superficie irregular es ese estilo y, en general, así se planeó.
Mientras se imprime y la pintura se seca, trabajemos en el mango.
No había madera del grosor adecuado, así que pegamos dos piezas de parquet.




Cuando esté seco le damos forma rugosa con una sierra de calar.




Nos sorprenderá un poco que la sierra de calar inalámbrica corte 4 cm de madera sin ninguna dificultad.


A continuación, utilice una Dremel y un accesorio para redondear las esquinas.






Debido al pequeño ancho de la pieza de trabajo, la inclinación del mango no es la deseada.


Suavicemos estos inconvenientes con la ergonomía.


Frotamos los desniveles con un accesorio de lija y lo repasamos manualmente con grano 400.


Después de la limpieza, cubra con aceite en varias capas.




Adjuntamos el mango al tornillo autorroscante, habiendo perforado previamente un canal.




Mediante lija de acabado y limas de aguja ajustamos todas las piezas entre sí para que todo cierre, sujete y se adhiera según sea necesario.






Puedes pasar a la electrónica.
En primer lugar, instalamos el botón. Estimando aproximadamente para que no interfiera demasiado en el futuro.






A continuación, montamos el compartimento de la batería.
Para hacer esto, corte la lámina en tiras y péguela debajo de los contactos de la batería. Conectamos las baterías en serie.


Comprobamos constantemente que el contacto sea fiable.
Una vez hecho esto, puede conectar el módulo de alto voltaje a través del botón y un condensador.




Incluso puedes intentar cargarlo.
Configuramos el voltaje en aproximadamente 410 V; para descargarlo a la bobina sin fuertes ruidos al cerrar los contactos, es necesario usar un tiristor que funcione como un interruptor.


Y para que se cierre basta una pequeña tensión de un voltio y medio en el electrodo de control.




Desafortunadamente, resultó que el módulo de refuerzo tiene un punto medio, y esto no permite tomar el voltaje de control de las baterías ya instaladas sin trucos especiales.

Por tanto, cogemos una pila AA.




Y el pequeño botón táctil sirve como disparador, conmutando grandes corrientes a través del tiristor.






Todo habría terminado ahí, pero dos tiristores no pudieron soportar tal abuso.
Así que tuve que seleccionar un tiristor más potente, 70TPS12, que puede soportar 1200-1600 V y 1100 A por pulso.




Dado que el proyecto ha estado congelado durante una semana, también compraremos piezas adicionales para hacer un indicador de carga. Puede funcionar en dos modos, encendiendo solo un diodo, cambiándolo o encendiéndolos todos uno por uno.

Pistola Gauss de bricolaje

Ya que ya empezaron a aparecer en alguno de los artículos con pistolas Gauss, o de otra forma. Pistola Gauss que estan hechos con tus propias manos, en este artículo publico otro diseño y video de una pistola Gauss.

Este pistola gauss alimentado por batería en 12 voltios. Puedes verlo en la imagen.

Este artículo también puede servir como instrucción, ya que describe en detalle el montaje de la pistola.

Características del arma:

Peso: 2,5 kilogramos
Velocidad del proyectil: aproximadamente 9 m/s
Peso del proyectil: 29 g
Energía cinética del proyectil: aproximadamente 1,17 J.
Tiempo de carga de condensadores desde la batería a través del convertidor: 2 segundos
Tiempo de carga de condensadores de la red a través del convertidor: unos 30 segundos
Dimensiones: 200x70x170mm

Este acelerador electromagnético es capaz de disparar cualquier proyectil metálico que sea magnético. Una pistola Gauss consta de una bobina y condensadores. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bobina, se forma un campo electromagnético que a su vez acelera el proyectil metálico. El propósito es muy diferente: principalmente asustar a tus compañeros de clase. En este artículo te diré cómo hacer tú mismo una pistola Gauss.

Diagrama de bloques del cañón Gauss


Me gustaría aclarar un punto. En el diagrama de bloques, el condensador es de 450 voltios y del multiplicador salen 500 voltios, ¿no es así? El autor no tuvo esto en cuenta. el condensador a al menos 500 voltios.

Y ahora el propio circuito multiplicador:


en el diagrama se utiliza el campo transistorIRF 3205.Con este transistor velocidad de carga Se utilizará un condensador de 1000 uF para un voltaje de 500 voltios. aproximadamente igual a 2 segundos(con batería de 4 amperios/hora). Puedes utilizar el transistor IRL3705, pero la velocidad de carga será de aproximadamente 10 segundos. Aquí tenéis un vídeo del convertidor funcionando:


El multiplicador de vídeo contiene un transistor IRL3705, por lo que los condensadores tardan mucho en cargarse. Más tarde reemplacé el IRL3705 por el IRF 3205, la velocidad de carga pasó a ser de 2 segundos.

Resistencia R7 regulado tensión de salida de 50 a 900 voltios; El LED 1 indica cuando los condensadores se han cargado al voltaje requerido. Si el transformador multiplicador hace ruido, intente reducir la capacitancia del capacitor C1, el inductor L1 no es necesario, la capacitancia del capacitor C2 se puede reducir a 1000 µF, los diodos D1 y D2 se pueden reemplazar con otros diodos con características similares. ¡IMPORTANTE! El interruptor S1 se cierra solo después de aplicar voltaje a los terminales de alimentación. De lo contrario, si se aplica voltaje a los terminales y el interruptor S1 está cerrado, el transistor puede fallar debido a una fuerte sobretensión.

El circuito en sí funciona de manera simple: el microcircuito UC3845 produce pulsos rectangulares, que se alimentan a la puerta de un potente transistor de efecto de campo, donde se amplifican en amplitud y se alimentan al devanado primario de un transformador de pulso. A continuación, los pulsos, bombeados por un transformador de pulsos a una amplitud de 500-600 voltios, se rectifican mediante el diodo D2 y el voltaje rectificado carga los condensadores. El transformador se toma de la fuente de alimentación de una computadora. El diagrama muestra puntos cerca del transformador. Estos puntos indican el comienzo del devanado. El método de bobinado del transformador es el siguiente:

1 . Cocinamos un transformador tomado de una fuente de alimentación de computadora innecesaria (el transformador más grande) en agua hirviendo durante 5 a 10 minutos, luego desmontamos con cuidado el núcleo de ferrita en forma de W y desenrollamos todo el transformador.

2 . Primero, enrollamos la MITAD del devanado secundario con un cable con un diámetro de 0,5-0,7 mm. Debe enrollarlo desde la pierna en el punto indicado en el diagrama.
Después de enrollar 27 vueltas, retiramos el cable sin morderlo, aislamos 27 vueltas con papel o cartón y recordamos en qué dirección se enrolló el cable. ¡¡¡ESTO ES IMPORTANTE!!! Si el devanado primario se enrolla en la otra dirección, entonces nada funcionará, ya que se restarán las corrientes.

3 . A continuación damos cuerda al devanado primario. También lo enrollamos desde el principio indicado en el diagrama. Lo enrollamos en la misma dirección en la que se enrolló la primera parte del devanado primario. El devanado primario consta de 6 cables soldados entre sí y enrollados con 4 vueltas. Enrollamos los 6 cables paralelos entre sí, colocándolos uniformemente en 4 vueltas en dos capas. Entre las capas colocamos una capa de papel aislante.

4 . A continuación, enrollamos el devanado secundario (otras 27 vueltas). Nos dirigimos en la misma dirección que antes. ¡Y ahora el transformador está listo! Ya solo queda montar el circuito en sí. Si el circuito se realiza correctamente, el circuito funciona inmediatamente sin ningún ajuste.

Piezas del convertidor:

El convertidor requiere una fuente de energía potente, como una batería de 4 amperios/hora. Cuanto más potente es la batería, más rápido se cargan los condensadores.

Aquí está el convertidor en sí:


Placa de circuito impreso del convertidor - vista inferior:

Este tablero es bastante grande y después de un poco de trabajo, dibujé un tablero más pequeño en Sprint-layout:


Para aquellos que no pueden fabricar un convertidor, existe una versión de la pistola Gauss de una red de ~220 voltios. Aquí está el circuito del multiplicador de la red:

Puede tomar cualquier diodo que mantenga un voltaje superior a 600 voltios; la capacitancia del capacitor se selecciona experimentalmente de 0,5 a 3,3 μF.

Si el circuito se crea correctamente, funcionará inmediatamente sin ninguna configuración.
Mi bobina es de 8 ohmios. Está enrollado con alambre de cobre barnizado de 0,7 mm de diámetro. La longitud total del cable es de unos 90 metros.

Ahora que todo está hecho, solo queda montar el arma. El coste total del arma es de unos 1.000 rublos. El costo se calculó de la siguiente manera:

  1. Batería 500 frotar.
  2. El cable se puede encontrar por 100 rublos.
  3. Todo tipo de cositas y detalles 400 rublos.

Para aquellos que quieran hacer la misma arma que la mía, aquí hay instrucciones paso a paso:

1) Recortar un trozo de madera contrachapada de 200x70x5 mm.

2) Hacemos un soporte especial para el mango. Puedes hacer un mango con un juguete. pistola, pero tengo el mango de una pistola de inyección de insulina. Dentro del mango hay un botón con dos posiciones (tres salidas).

3) Instale la manija.

4) Realizamos fijaciones sobre madera contrachapada para el convertidor.

5) Instale el convertidor en la madera contrachapada.

6) Hacemos un escudo protector en el convertidor para que el proyectil no dañe el convertidor.


7) Instale la bobina y suelde todos los cables como en el diagrama de bloques.


8) Hacemos la carrocería a partir de tableros de fibra.

9) Instalamos todos los interruptores en su lugar, aseguramos la batería con bridas grandes. ¡Eso es todo! ¡El arma está lista! Esta arma dispara los siguientes proyectiles:

El diámetro del proyectil es de 10 mm y la longitud es de 50 mm. Peso 29 gramos.

Pistola de cuerpo levantado:


Y por último unos cuantos vídeos.

Aquí hay un video de una pistola Gauss en acción disparada en una caja de cartón corrugado.

Disparo a baldosas de 0,8 mm de espesor: