Плетение на рогатке можно назвать самым простым способом изготовления изделий. Начинающим рукодельницам не тяжело будет освоить этот не сложный инструмент. В этой статье мы познакомим вас с техниками плетения, покажем, как изготовить некоторые модели овощей и фруктов, фигурки животных, одежду для кукол и много других интересных изделий. Проведем небольшой обзор поделок, которые можно сплести на рогатке, а в видео-уроке наглядно покажем процесс плетения из самых обычных маленьких резинок, которое легко делается на рогатке с изучением техник для начинающих!
Этот вид поделки плести очень легко именно на рогатке, потому что она крутится во все стороны и при этом стоит на столе. Единственный нюанс, браслеты выходят не широкими. Существуют техники плетения:
Приведем пример самой обычной схемы плетения браслета, с которого можно начать освоение этого рукоделия. Для этого нам понадобятся: рогатка, разноцветные резинки, крючок.
Благодаря радужной гамме, можно плести не только однотонные, но и разноцветные браслеты. Это придает им необычную красоту и для вас хорошее настроение. Очень оригинально смотрятся браслеты в цветочном исполнении. Не сразу, даже поймешь, из чего сделана такая красота, к примеру, как на этом фото.
Также при помощи рогатки можно сделать небольшие поделки в виде овощей и фруктов. Для их изготовления можно подобрать нужный цвет, и они будут выглядеть реалистично. Приведем пример плетения ананаса. Для этого нам понадобятся: рогатка, крючок, резинки зеленого, желтого и темно-зеленого цвета.
В этом разделе статьи мы предлагаем посмотреть, как плести браслет, игрушки животных из резинок, а так же, как сделать одежду для кукол без станка при помощи рогатки.
youtube.com/embed/ARDNoRgVzXU» frameborder=»0″>Select the convenient viewing option and quality
matching your screen
There was a problem playing this video. |
Channel is not available details |
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
You are watching
2011 — 2021, De entretenimiento, Blogger, Ucrania
The author of the channel named Olga offers to watch numerous video lessons, which are devoted to rubber band weaving. Thanks to these videos everyone can learn how to make bracelets, figurines and various trinkets. The blogger gives a detailed guide on how to create beautiful accessories.
iOS
Android
Smart TV
Consoles
Media Players
Последнее обновление 03 мая 2020 г.
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации для получения подробной информации.
Вы берете небольшую ветку и думаете: «Вау, это идеальный размер и форма для самодельной рогатки». Но потом быстро задаешься вопросом, как сделать рогатку в домашних условиях?
Имейте в виду, что самодельные рогатки сильно различаются, и в этом уроке мы покажем вам только один простой способ. Эта самодельная рогатка идеально подходит для малышей, дошкольников и детей младшего возраста, потому что ее можно быстро и легко собрать, используя обычные предметы домашнего обихода (и палку).
Даже ничего не зная о рогатках, в том числе о том, как они работают и как они сделаны, ребенок полюбит эту самодельную рогатку, несмотря ни на что.
Сначала найдите идеальную палку для самодельной рогатки. Он может быть маленьким, средним или большим, но он должен быть сильным. Хлипкая палка или живая ветка не подойдут. Мы выбрали большую сухую ветку и отрезали лишнюю длину, чтобы сформировать из нее рогатку.
Затем выберите контейнер, в котором уже есть отверстия на дне (нам повезло с нашей маленькой синей чашкой!) или найдите пластиковый контейнер, в который вы можете легко проделать отверстия. Если подходящего контейнера нет, сделайте пусковую установку для рогатки из прямоугольного куска картона и прорежьте в нем отверстия.
Затем проденьте резинки через заднюю часть контейнера и растяните их по мере необходимости, чтобы дотянуться от одной стороны рогатки до другой. Не беспокойтесь о одинаковой длине, потому что вы можете отрегулировать ее после установки механизма на клюшку.
Натяните пусковую установку между широкими палками и отцентрируйте ее, обернув лишнюю длину ленты вокруг одной или другой стороны. Обратите внимание, что нам пришлось закрепить правую сторону самодельной рогатки два раза, а левую — только один раз.
Хватай сосновые шишки, краба, камни или кусочки палки и беги! Установите мишень и научите малышей целиться и стрелять!
Чтобы сделать рогатку дома, нужно собрать устройство вместе, используя руку. Не так уж сложно найти мертвую ветку, с которой можно сломать ручку рогатки, а резинки можно найти в большинстве домов.
Самодельные рогатки бесплатны, если вы сможете найти идеальную палку и несколько резинок!
Попробуйте сегодня эту самодельную рогатку и расскажите нам в комментариях, как она понравилась детям. Это идеальное занятие для детей на осень, весну или лето, и его почти всегда можно выполнить, используя подручные средства!
Тринити Оуэн
Я мама непослушного 5-летнего сына и маленькой дочери и делюсь советами, которые помогут сделать вашу родительскую жизнь немного проще. MomsCollab.com — это место, где такие мамы, как мы, могут найти развлечения для детей, еду для привередливых едоков и советы по воспитанию детей на всех этапах жизни.
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slingshot_%28weapon%29.jpg. Автор: https://commons.wikimedia.org/wiki/Пользователь:Юг
Физика рогатки включает в себя использование накопленной упругой энергии для запуска снаряда на высокой скорости. Эта упругая энергия исходит от резиновых лент, специально изготовленных для рогаток. Эта энергия изначально обеспечивается мышечной энергией оператора рогатки. Одной из задач рогатки является запуск снаряда с максимально возможной скоростью. Для этого должны быть выполнены два основных физических условия. Во-первых, вы должны максимизировать длину натяжения, а во-вторых, вы должны максимизировать усилие натяжения, которое вы лично можете приложить к длине натяжения. Другими словами, рогатка должна быть сконструирована (для вас) таким образом, чтобы вы могли оттянуть снаряд как можно дальше и сильнее, прежде чем выпустить его.
Это максимизирует упругую энергию, запасенную в резиновых лентах, которая преобразуется в максимальную кинетическую энергию снаряда при высвобождении, что приводит к максимальной скорости высвобождения снаряда. Это, в свою очередь, приводит к наибольшей энергии удара и, следовательно, к повреждению цели при попадании в нее снаряда.На рисунке ниже показана обычная Y-образная рогатка. Красная точка представляет собой положение, в котором резинки начинают тянуться (натягиваться). В этот момент резинки не натянуты. Из-за провисания резинок это исходное положение находится впереди плоскости Y-образной вилки. Расстояние d представляет собой расстояние вытягивания, а сила F представляет усилие вытягивания. Из-за провисания резиновых лент расстояние d может быть меньше максимальной длины натяжения человека, управляющего рогаткой. Красная точка также представляет собой приблизительную точку выброса снаряда, поскольку это точка, в которой резиновые ленты больше не «тянут» снаряд.
При оттягивании резинки усилие натяжения F увеличивается по мере увеличения расстояния натяжения d , как при растяжении пружины. В идеале мы хотим, чтобы максимальное усилие натяжения ( F max ) человека, управляющего рогаткой, было в точке, в которой его/ее длина натяжения максимальна ( d max ). Это приводит к максимальному количеству энергии, хранящейся в резиновых лентах (обеспечиваемой оператором рогатки), и, следовательно, к самому мощному выстрелу. Для достижения этой идеальной ситуации необходимо использовать резиновую ленту, изготовленную из соответствующим образом подобранного материала, который соответствует пределам прочности оператора рогатки.
Однако это не обязательно практично.На рисунке ниже показано усилие F тяги в зависимости от расстояния d тяги обычной Y-образной рогатки.
Энергия, запасенная в резиновых лентах и переданная снаряду (при нулевых потерях энергии), определяется площадью под кривой, которая определяется как E = (1/2) d max F max , где E — накопленная энергия. В предположении нулевых потерь энергии эта энергия равна кинетической энергии снаряда при высвобождении, которая определяется выражением
Конечно, возможны и другие конструкции рогатки, такие как W-образная рогатка, показанная на рисунке ниже. Я впервые увидел этот дизайн, когда смотрел действительно крутой канал JoergSprave на YouTube. Эта конструкция аналогична Y-образной конструкции в том, что резиновые ленты изначально ослаблены в начале вытягивания ( d = 0). Еще раз, красная точка представляет положение, в котором резинки начинают тянуться (натягиваться). В этот момент натяжение лент равно нулю ( F = 0), и снова это исходное положение находится впереди плоскости W-образной вилки из-за провисания резинок. График зависимости усилия от расстояния вытягивания и уравнения энергии для этой W-образной конструкции такие же, как и для Y-образной конструкции (приведены ранее).
Модификация W-образной конструкции показана ниже. В этой конструкции резиновые ленты соединяются в нижней части рамы и натягиваются на два ролика (или поверхности с тефлоновым покрытием). Конструкция ролика обычно показана на канале JoergSprave. Эта конструкция позволяет резиновым лентам иметь начальное натяжение в начальном положении вытягивания, обозначенном красной точкой. Кроме того, начальное положение розыгрыша может быть расположено в плоскости W-образной вилки или близко к ней. Это начальное положение также является приблизительным положением выброса снаряда, и, учитывая его расположение в плоскости вилки, снаряд будет разгоняться (до того, как будет выпущен) на большее расстояние, чем в двух предыдущих конструкциях. Комбинация предварительного натяжения (в начальном/выпускном положении) и большего расстояния натяжения (равного расстоянию ускорения/выпуска) означает, что снаряд будет выпущен с большей энергией и скоростью, чем в двух предыдущих конструкциях.
На приведенном ниже рисунке показана зависимость силы натяжения F от расстояния d натяжения для этой рогатки.
Еще раз, энергия, запасенная в резиновых лентах и переданная снаряду (при нулевых потерях энергии), определяется площадью под кривой, которая больше, чем площадь под кривой для двух предыдущих конструкций. . При линейной зависимости площадь под кривой равна E = d max F i + (1/2) d max ( F max − F i 900 82 ), где F i — начальная сила предварительного натяжения в начале розыгрыша. Предполагая нулевую потерю энергии, эта энергия снова равна кинетической энергии снаряда при высвобождении, которая определяется как E = (1/2) M V 2 .
Ролики обычно используются в конструкциях JoergSprave. Ролики сводят к минимуму или устраняют трение при движении резиновых лент по ним (с минимальным проскальзыванием или без него). Это отличается от резиновых лент, движущихся по жесткому краю, что неизбежно приводит к трению, которое является источником потери энергии. Однако ролики также являются источником потерь энергии, поскольку ролики вынуждены вращаться с высокой скоростью, поскольку резиновые ленты скользят по их поверхности при сжатии (при отпускании). Чтобы свести к минимуму эту потерю энергии, необходимо использовать ролики, которые имеют как можно меньшую массу, но при этом достаточно прочны во время использования. В качестве альтернативы роликам можно использовать изогнутые поверхности с тефлоновым покрытием на краях рамы, по которым скользят резиновые ленты, сжимаясь при их освобождении. Тефлон имеет очень низкое трение, что означает, что, как и ролики, он сводит к минимуму потери энергии, когда резиновые ленты проходят через край рамы во время их отпускания. К сожалению, при использовании W-образной конструкции, которая увеличивает длину вытягивания/выпуска и имеет начальное предварительное натяжение лент, необходимо заставить резиновые ленты проходить через край рамы во время высвобождения, что приведет к потерям энергии из-за либо фрикционное трение или инерция ролика. Трудно сказать, что лучше использовать тефлон или ролики (т.е. дает наименьшие потери энергии). Легче всего это определить опытным путем.
Вы можете провести простой эксперимент следующим образом. Поэкспериментируйте с роликами и с заблокированными роликами (которые не могут вращаться), покрытыми тефлоном, чтобы увидеть, что приводит к более мощному выстрелу (и наименьшей потере энергии). Первый опыт с роликами. Используя ролики, несколько раз выстрелите снарядом в несколько сложенных листов пенополистирола в упор, каждый раз отступая на одно и то же расстояние. Затем измерьте среднее проникновение снаряда в пенопласт. Затем заблокируйте ролики и покройте их тефлоном (который можно напылить) и проведите тот же тест, после чего измерьте среднее проникновение пули. По результатам этих тестов вы сможете определить, что обеспечивает наибольшее проникновение: ролики или тефлон. Это будет лучшая конструкция с точки зрения минимизации потерь энергии. Если ролики работают лучше всего, вы можете заменить их идентичными роликами или просто отшлифовать тефлон наждачной бумагой. Выполнение эксперимента таким образом позволит вам сохранить все условия испытаний одинаковыми, за исключением тестируемой переменной, которая заключается в использовании роликов или тефлона.
Одно интересное различие между W-образным дизайном и Y-образным дизайном заключается в том, что W-образный дизайн, кажется, лучше «чувствуется» в руке. Кто-то однажды упомянул мне, что W-образный дизайн оказывает меньшее усилие на руку по сравнению с Y-образным дизайном при оттягивании резинки. Заинтригованный этим, я попытался выяснить это, и кажется, что W-образная форма позволяет рукоятке лучше «оседать» в руке, когда резинки оттягиваются назад. Это обеспечивает более удобный захват. Благодаря Y-образному дизайну верхняя часть рукоятки больше оттягивает мясистую часть руки между большим и указательным пальцами. Но с W-образным дизайном ручка более равномерно отталкивается от руки внутри ладони. Эта разница в захвате возникает из-за разницы в размещении силы (из-за геометрии рамы), действующей на рукоятку, когда резиновые ленты оттягиваются назад. Эта разница в размещении усилия также приводит к тому, что рукоятка изгибается назад к оператору рогатки в Y-образной конструкции и вперед от оператора рогатки в W-образной конструкции. Это показано на рисунке ниже.
Величина изгиба, вероятно, слишком мала, чтобы объяснить, почему рукоятка в W-образном исполнении «оседает» в руке больше, чем в Y-образном исполнении. Но тем не менее интересно упомянуть. Из моего анализа я пришел к выводу, что начальное движение рукоятки в основном способствует тому, что W-образный дизайн лучше сидит в руке, чем Y-образный дизайн. В Y-образной конструкции верхняя часть рукоятки изначально отодвигается назад при оттягивании резинки. В W-образной конструкции нижняя часть рукоятки изначально отходит назад при оттягивании резинки. Именно эта разница в начальном движении рукоятки, вероятно, является причиной того, что W-образный дизайн лучше лежит в руке (и чувствует себя более комфортно), чем Y-образный дизайн.
Наконец, ширина вилки (представляющая собой расстояние между двумя резинками в точках соединения на раме рогатки) не влияет на то, сколько энергии передается снаряду при высвобождении.