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Moulin à vent : faits intéressants. Moulin à vent - Moulin à vent et Moulin à eau Montrer le dispositif des meules du moulin à vent
Moulins Moulins à vent, histoire, types et conceptions. - partie 5.

Paysage marin avec un moulin à vent sur le rivage

Moulin à vent- un mécanisme aérodynamique qui effectue un travail mécanique dû à l'énergie éolienne captée par les ailes du moulin. L'utilisation la plus célèbre des moulins à vent est le broyage de la farine, et pendant longtemps, les moulins à vent, ainsi que les moulins à eau, ont été les seules machines utilisées par l'humanité. Par conséquent, l'utilisation de ces mécanismes était différente : comme moulin à farine, pour le traitement des matériaux (scierie) et comme station de pompage ou de relevage d'eau. L'utilisation des moulins à vapeur a progressivement décliné.Le moulin à vent "classique" à rotor horizontal et ailes quadrangulaires allongées est un élément du paysage répandu en Europe, dans les plaines ventées des régions septentrionales, ainsi que sur le littoral méditerranéen. L'Asie se caractérise par d'autres conceptions avec un placement vertical du rotor.Vraisemblablement, les moulins les plus anciens étaient communs à Babylone, comme en témoigne le code du roi Hammurabi (environ 1750 avant JC). La description d'un orgue actionné par un moulin à vent est la première preuve documentaire de l'utilisation du vent pour alimenter un mécanisme. Il appartient à l'inventeur grec Héron d'Alexandrie, 1er siècle après JC. NS. Les moulins persans sont décrits dans les rapports des géographes musulmans du IXe siècle, diffèrent des moulins occidentaux par leur conception avec un axe de rotation vertical et des ailes, des pales ou des voiles perpendiculaires. Le moulin persan a des pales sur le rotor, situées de manière similaire aux pales de la roue à aubes d'un bateau à vapeur et doit être enfermée dans une coque qui recouvre une partie des pales, sinon la pression du vent sur les pales sera la même de tous les côtés et, puisque les voiles sont rigidement reliées à l'axe, le moulin ne tournera pas.Un autre type de moulins à axe vertical est connu sous le nom de moulin chinois ou moulin à vent chinois.

moulin chinois.

La conception du moulin chinois diffère considérablement du persan par l'utilisation d'une voile indépendante à oscillation libre. Les moulins à vent à rotor horizontal sont connus depuis 1180 en Flandre, dans le sud-est de l'Angleterre et en Normandie, et au XIIIe siècle dans le Saint Empire romain germanique, des modèles de moulins à vent sont apparus dans lesquels tout le bâtiment était tourné vers le vent.


Bruegel l'Ancien. Jan (Velours) Paysage avec un moulin à vent

C'était la situation en Europe jusqu'à l'avènement des moteurs à combustion interne et des moteurs électriques au XIXe siècle. Les moulins à eau étaient courants principalement dans les zones montagneuses avec des rivières rapides, et éoliennes - dans les zones ventées et plates... Les moulins appartenaient aux seigneurs féodaux, sur les terres desquels ils étaient situés. La population était obligée de chercher les soi-disant moulins forcés pour moudre le grain qui poussait sur cette terre. Combiné à un mauvais réseau routier, cela a conduit à des cycles économiques locaux dans lesquels les usines étaient impliquées. Avec la levée de l'interdiction, la population a pu choisir le moulin à sa guise, stimulant ainsi le progrès technologique et la concurrence. À la fin du XVIe siècle, des moulins sont apparus aux Pays-Bas, dans lesquels seule la tour tournait pour faire face au vent. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les moulins à vent étaient répandus dans toute l'Europe - où le vent était assez fort. L'iconographie médiévale montre clairement leur prévalence.

Jan Brueghel l'Ancien, Jos de Momper. La vie sur le terrain.Musée du Prado(à droite dans la partie supérieure de l'image derrière le champ un moulin à vent).

Ils étaient principalement répartis dans les régions venteuses du nord de l'Europe, dans une grande partie de la France, les Basses Terres, où il y avait autrefois 10 000 moulins à vent dans les régions côtières, la Grande-Bretagne, la Pologne, les États baltes, le nord de la Russie et la Scandinavie. Dans d'autres régions européennes, il n'y avait que quelques moulins à vent. Dans les pays du sud de l'Europe (Espagne, Portugal, France, Italie, Balkans, Grèce), des moulins-tours typiques ont été construits, avec un toit conique plat et, en règle générale, une orientation fixe.Lorsque le bond économique paneuropéen a eu lieu au 19ème siècle, il y avait également une croissance significative dans l'industrie du moulin. Avec l'émergence de nombreux artisans indépendants, il y a eu une augmentation ponctuelle du nombre de moulins.

Dans le premier type, la grange du moulin tournait sur un pilier creusé dans le sol. Le support était soit des poteaux supplémentaires, soit une cage à rondins pyramidale, découpée "en dir", soit un cadre.
Le principe des moulins à smock était différent

Moulins à smocks:
a - sur un octogone tronqué ; b - sur un huit consécutif; c - octogone dans la grange.
- leur partie inférieure en forme de cadre octaédrique tronqué était immobile, tandis que la partie supérieure plus petite tournait sous le vent. Et ce type dans différents domaines avait de nombreuses options, y compris des tours de moulin - quatre, six et huit.

Tous les types et variantes de moulins frappent par leurs calculs de conception précis et la logique des déblais pouvant résister à des vents violents. Les architectes folkloriques ont également prêté attention à l'aspect extérieur de ces seules structures économiques verticales, dont la silhouette jouait un rôle important dans l'ensemble des villages. Cela s'exprimait dans la perfection des proportions, et dans la grâce de la menuiserie, et dans les sculptures sur les piliers et les balcons.

Description des conceptions et du principe de fonctionnement des moulins.

Colonnes les moulins doivent leur nom au fait que leur grange repose sur un pilier creusé dans le sol et bordé d'un rondin-ryazh de l'extérieur. Des poutres y sont encastrées, ce qui empêche le poteau de se déplacer verticalement. Bien sûr, la grange repose non seulement sur un pilier, mais sur une bûche-ryazh (du mot coupé, des bûches qui ne sont pas coupées étroitement, mais avec des trous).

Schéma de principe du post-moulin.

Au-dessus d'un tel ryazh, un anneau circulaire régulier de plaques ou de planches est formé. Le châssis inférieur du moulin lui-même repose dessus.

La crête des post-fabricants peut être de différentes formes et hauteurs, mais pas plus de 4 mètres. Ils peuvent s'élever du sol immédiatement sous la forme d'une pyramide à quatre côtés ou d'abord verticalement, et d'une certaine hauteur passer dans une pyramide tronquée. Il y avait, quoique très rarement, des moulins à bâti bas.

Jan van Goyen. Moulin à vent par la rivière(voici un poteau typique ou une chèvre).

Jan van Goyen Scène sur glace prèsDordrecht(un autre poste est une chèvre au loin sur une colline près du canal).

Base blouse peut également être différent dans la forme et la conception. Par exemple, une pyramide peut commencer au niveau du sol et la structure peut ne pas être un cadre en bois, mais une structure en cadre. La pyramide peut être basée sur un carré de rondins, et des pièces de service, un vestibule, une salle de meunier, etc. peuvent y être rattachées.

Salomon van Ruysdael Deventer vue du nord-ouest. (ici vous pouvez voir à la fois la blouse et le poteau).

L'essentiel dans les moulins, ce sont leurs mécanismes.V blouse l'espace intérieur est divisé par des plafonds en plusieurs niveaux. La communication avec eux passe par des escaliers raides de type grenier à travers des trappes laissées dans les plafonds. Des parties du mécanisme peuvent être situées sur tous les niveaux. Et il peut y en avoir de quatre à cinq. Le pivot de la blouse est un puissant arbre vertical perçant le moulin de part en part jusqu'au "cap". Il repose sur une butée métallique fixée dans une poutre qui repose sur une charpente pavée. Le faisceau peut être déplacé dans différentes directions à l'aide de cales. Cela vous permet de donner à l'arbre une position strictement verticale. La même chose peut être faite avec la barre supérieure, où la tige de l'arbre est encastrée dans une boucle métallique.Au niveau inférieur, un grand engrenage est placé sur l'arbre avec des dents à cames fixées le long du contour extérieur de la base de l'engrenage circulaire. Pendant le fonctionnement, le mouvement du grand engrenage, multiplié par plusieurs, est transmis au petit engrenage ou à l'arbre d'un autre arbre vertical, généralement métallique. Cet arbre perce la meule inférieure fixe et vient en butée contre la barre métallique, sur laquelle la meule supérieure mobile (rotative) est suspendue à travers l'arbre. Les deux meules sont recouvertes d'une enveloppe en bois sur les côtés et le dessus. Les meules sont installées sur le deuxième étage du moulin. La poutre du premier étage, sur laquelle repose un petit arbre vertical avec un petit engrenage, est suspendue à une tige filetée en métal et, à l'aide d'une rondelle filetée avec poignées, peut être légèrement relevée ou abaissée. La meule supérieure monte ou descend avec elle. C'est ainsi que la finesse de la mouture du grain est réglée.A partir du carter des meules, une goulotte sourde en planches avec un loquet à l'extrémité et deux crochets métalliques, sur lesquels est suspendu un sac rempli de farine, est transmise en biais.Une potence à arceaux de préhension métalliques est installée à côté du bloc de meule.

Claude-Joseph Vernet Construction d'une grande route.

Avec son aide, les meules peuvent être retirées de leur emplacement pour être forgées.Au-dessus du carter des meules du troisième étage, descend une trémie d'approvisionnement en grains, rigidement fixée au plafond. Il a un loquet qui peut être utilisé pour couper l'approvisionnement en grain. Il a la forme d'une pyramide tronquée renversée. Un plateau basculant est suspendu par le bas. Pour l'élasticité, il a une barre de genévrier et une goupille abaissée dans le trou de la meule supérieure. Un anneau métallique est installé de manière excentrique dans le trou. L'anneau peut être avec deux ou trois plumes obliques. Ensuite, il est réglé symétriquement. Une épingle avec un anneau s'appelle une coquille. Courant le long de la surface intérieure de l'anneau, la goupille change constamment de position et fait pivoter le plateau suspendu obliquement. Ce mouvement déverse le grain dans le lacet de la meule. De là, il pénètre dans l'espace entre les pierres, est moulu en farine, qui pénètre dans le boyau, de celui-ci dans un plateau et un sac fermés.

Willem van Drielenburgh Paysage avec vueDordrecht(les blouses...)

Le grain est versé dans une trémie taillée dans le sol du troisième étage. Les sacs de céréales y sont alimentés à l'aide d'un rotor et d'une corde munie d'un crochet. La porte peut être reliée et déconnectée d'une poulie montée sur un axe vertical. Cela se fait par le bas à l'aide d'une corde et d'un levier. Une trappe est découpées dans les lames de parquet, recouvertes de portes à deux battants inclinées. en passant par la trappe, elles ouvrent les portes, qui se referment alors au hasard. Le meunier ferme la porte, et le sac se retrouve sur les panneaux de trappe. L'opération est répétée .Dans le dernier étage, situé dans la "tête", sur l'arbre vertical est installé et fixé un autre petit engrenage avec des cames-dents biseautées. Il fait tourner l'arbre vertical et démarre tout le mécanisme. Mais il est entraîné par un gros engrenage sur un arbre "horizontal". Le mot est entre guillemets car, en fait, l'arbre se trouve avec une certaine pente descendante de l'extrémité intérieure.

Abraham van Beveren (1620-1690) Scène de mer

Avec la goupille de cette extrémité, il est enfermé dans un sabot métallique d'une armature en bois, la base du capuchon. L'extrémité surélevée du fût, s'étendant vers l'extérieur, repose tranquillement sur un « palier » en pierre, légèrement arrondi au sommet. Des plaques métalliques sont découpées dans l'arbre à cet endroit, protégeant l'arbre d'un effacement rapide.Deux poutres mutuellement perpendiculaires sont coupées dans la tête extérieure de l'arbre, à laquelle d'autres poutres sont fixées avec des pinces et des boulons - la base des ailes en treillis. Les ailes ne peuvent recevoir le vent et faire tourner l'arbre que lorsque la toile est étendue sur elles, généralement enroulée en fagots au repos, pas aux heures de travail. La surface des ailes dépendra de la force et de la vitesse du vent.

Schweikhardt, Heinrich Wilhelm (1746 Hamm, Westphalie - 1797 Londres) S'amuser sur un canal gelé

La roue dentée de l'arbre "horizontal" est équipée de dents taillées dans le côté du cercle. D'en haut, il est serré par un bloc de frein en bois, qui peut être desserré ou serré à l'aide d'un levier. Un freinage brusque dans des vents forts et en rafales provoquera de la chaleur lors du frottement du bois contre le bois, et même une combustion lente. Ceci est préférable d'éviter.

Corot, Jean-Baptiste Camille Moulin à vent.

Avant le travail, les ailes du moulin doivent être tournées vers le vent. Pour cela, il y a un levier avec des entretoises - "transporteur".

De petites colonnes d'au moins 8 pièces ont été creusées autour du moulin. Le "porteur" leur était attaché avec une chaîne ou une corde épaisse. Avec la force de 4-5 personnes, même si l'anneau supérieur de la tente et des parties du cadre sont bien graissés avec de la graisse ou quelque chose de similaire (auparavant graissé avec du saindoux), il est très difficile, presque impossible de tourner le "cap" du moulin. La "puissance" n'est pas non plus bonne ici. Par conséquent, ils ont utilisé une petite porte portable, qui était alternativement posée sur les poteaux par son cadre trapézoïdal, qui servait de base à toute la structure.


Bruegel l'Ancien. Jan (Velours). Quatre moulins à vent

Un bloc de meule avec un boîtier avec toutes les pièces et tous les détails situés au-dessus et en dessous s'appelait en un mot - ensemble. Habituellement, les moulins à vent de petite et moyenne taille étaient fabriqués "avec un seul ensemble". Les grandes éoliennes pourraient être construites avec deux ensembles. Il y avait aussi des moulins à vent avec "broyage", qui pressaient les graines de lin ou de chanvre pour obtenir l'huile appropriée. Les déchets - les gâteaux - étaient également utilisés dans le ménage. Les moulins à vent "scies" ne semblaient pas s'être rencontrés.

Bout, Pieter Place du village

Le soleil est devenu rouge dans la soirée.
Le brouillard se répand déjà sur la rivière.
Le vent laid s'est calmé,
Le moulin à vent bat des ailes.

Bois, noir, ancien -
Pas bon à rien,
Fatigué des soucis, fatigué des ennuis,
Et, comme le vent dans le champ, libre.

Disperse les nuages ​​d'encre
Divertit le vagabond du vent -
- Elle n'a rien trouvé de mieux,
Comment rencontrer l'aube et l'aube.

Qu'est-ce que tu es debout moulin noir
Carrousel des vents des autres ?
Tu es malheureux, tu es un clochard
Vous êtes le gardien des désirs et des rêves.

Tu écartes les bras de désespoir -
- De longues perches en bois,
Et j'ai entendu, par accident,
Comment vous avez prié le ciel pour la mort.

Je suis un vieux moulin noir -
- Carrousel et la demeure des diables,
Je suis fatigué et clochard -
- Frappez-moi bientôt avec le tonnerre.

Le tonnerre a obéi - a frappé et s'est écrasé,
Et illuminé d'un feu brûlant.
Je n'ai pas eu le temps de ne pas crier, ou gémir, -
-Tout a brûlé cet après-midi.

Seuls les gémissements du moulin ont été entendus
Au coucher du soleil, des rayons endormis - http://www.vika-nn.ru/texts/verces/65

Pendant longtemps, les moulins à vent, avec les moulins à eau, ont été les seules machines utilisées par l'humanité. Par conséquent, l'application de ces mécanismes était différente : comme moulin à farine, pour le traitement des matériaux (scierie) et comme station de pompage ou de relevage d'eau.

Avec le développement au XIXe siècle. l'utilisation des moulins à vapeur a progressivement commencé à diminuer.

L'éolienne "classique" avec un rotor horizontal et des ailes quadrangulaires allongées est un élément répandu du paysage en Europe, dans les régions nord plates venteuses, ainsi que le long de la côte méditerranéenne. D'autres conceptions avec placement de rotor vertical sont typiques de l'Asie.

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    Comment fonctionnent les éoliennes

Les sous-titres

Histoire

Antiquité

Vraisemblablement, les moulins les plus anciens étaient communs à Babylone, comme en témoigne le code du roi Hammurabi (environ 1750 avant JC). La description d'un orgue actionné par un moulin à vent est la première preuve documentaire de l'utilisation du vent pour alimenter un mécanisme. Il appartient à l'inventeur grec Héron d'Alexandrie, 1er siècle après JC. NS. Les moulins persans sont décrits dans les rapports des géographes musulmans du IXe siècle, diffèrent des moulins occidentaux par leur conception avec un axe de rotation vertical et des ailes, des pales ou des voiles perpendiculaires. Le moulin persan a des pales sur le rotor, situées de manière similaire aux pales de la roue à aubes d'un bateau à vapeur et doit être enfermée dans une coque qui recouvre une partie des pales, sinon la pression du vent sur les pales sera la même de tous les côtés et, puisque les voiles sont solidaires de l'axe, le moulin ne tournera pas.

Un autre type de moulins à axe vertical est connu sous le nom de moulin chinois ou moulin à vent chinois. La conception du moulin chinois diffère considérablement du persan par l'utilisation d'une voile indépendante à oscillation libre.

Moyen Âge

Les éoliennes à rotor horizontal sont connues depuis 1180 en Flandre, dans le sud-est de l'Angleterre et en Normandie. Au XIIIe siècle, le Saint Empire romain vit la construction de moulins, dans lesquels l'ensemble de l'édifice était tourné vers le vent.

C'était la situation en Europe jusqu'à l'avènement des moteurs à combustion interne et des moteurs électriques au XIXe siècle. Les moulins à eau étaient courants principalement dans les zones montagneuses avec des rivières rapides, et les moulins à vent ont été trouvés dans les zones plates et venteuses.

Les moulins appartenaient aux seigneurs féodaux, sur les terres desquels ils étaient situés. La population était obligée de chercher les soi-disant moulins forcés pour moudre le grain qui poussait sur cette terre. Combiné à un mauvais réseau routier, cela a conduit à des cycles économiques locaux dans lesquels les usines étaient impliquées. Avec la levée de l'interdiction, la population a pu choisir le moulin à sa guise, stimulant ainsi le progrès technologique et la concurrence.

Nouvelle heure

À la fin du XVIe siècle, des moulins sont apparus aux Pays-Bas, dans lesquels seule la tour tournait pour faire face au vent.
Jusqu'à la fin du 18ème siècle, les moulins à vent étaient répandus dans toute l'Europe - où le vent était assez fort. L'iconographie médiévale montre clairement leur prévalence. Ils étaient principalement répartis dans les régions venteuses du nord de l'Europe, dans une grande partie de la France, les Basses Terres, où il y avait autrefois 10 000 moulins à vent dans les régions côtières, la Grande-Bretagne, la Pologne, les États baltes, le nord de la Russie et la Scandinavie. Dans d'autres régions européennes, il n'y avait que quelques moulins à vent. Dans les pays d'Europe du Sud (Espagne, Portugal, France, Italie, Balkans, Grèce), des moulins-tours typiques ont été construits, avec un toit conique plat et, en règle générale, une orientation fixe.

Lorsque le bond économique paneuropéen a eu lieu au 19ème siècle, il y avait également une croissance significative dans l'industrie du moulin. Avec l'émergence de nombreux artisans indépendants, il y a eu une augmentation ponctuelle du nombre de moulins.

En Russie, les moulins à vent sont traditionnellement utilisés pour moudre le grain ou faire monter l'eau. Les parcs éoliens modernes fournissent de l'électricité aux petites fermes et aux entreprises.

Moulin à vent

Pendant longtemps, les moulins à vent, avec les moulins à eau, ont été les seules machines utilisées par l'humanité. Par conséquent, l'application de ces mécanismes était différente : comme moulin à farine, pour le traitement des matériaux (scierie) et comme station de pompage ou de relevage d'eau.


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Synonymes:

Voyez ce qu'est « Moulin à vent » dans d'autres dictionnaires :

    Moulin à vent, varicelle (simple) Dictionnaire des synonymes de la langue russe. Guide pratique. M. : langue russe. Z.E. Aleksandrova. 2011. moulin à vent n., Nombre de synonymes : 7 ... Dictionnaire de synonymes

    MOULIN À VENT, un appareil entraîné par le vent qui fait tourner les ailes ou les pales. Les premiers moulins à vent connus ont été construits au Moyen-Orient au 7ème siècle. Cette innovation technique atteint l'Europe au Moyen Âge. À l'aube… … Dictionnaire encyclopédique scientifique et technique

    Moulin à vent- - FR moulin à vent Une machine de meulage ou de pompage entraînée par un ensemble de pales ou de voiles réglables qui tournent sous la force du vent. (Source : DEC) ... ... Guide du traducteur technique

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Programme pédagogique : Comment fonctionne le moulin

Vous êtes-vous déjà demandé comment la farine est fabriquée à partir de céréales? J'ai toujours été intéressé par le fonctionnement des moulins anciens. A Souzdal, ils nous ont tout expliqué en détail.

Il est clair que le vent fait tourner ces pales. Leur cadre est en bois, et ils étaient recouverts de tissu, de toile.

Savez-vous à quoi servent ces bâtons à l'arrière du moulin ? Pensez-vous qu'il ne frappe pas? ;)

Et voici les figurines. Avec leur aide, tout le moulin a été TOURNÉ pour attraper le vent avec un chasseur, eh bien, pas une blague ? :-))

La mécanique du moulin nous a été expliquée sur ce modèle, qui se trouvait à l'intérieur du vrai moulin et, contrairement au dernier, était en état de marche ;-))

Bon, en général, le vent fait tourner les pales, les pales font tourner cette bûche horizontale :

Une bûche horizontale, à l'aide d'engrenages anciens, fait tourner une bûche verticale :

La bûche verticale, à son tour, à l'aide des mêmes engrenages, fait tourner de telles galettes de pierre - des meules, là-bas, voyez ?:

Et d'en haut, le grain de ces caisses, semblables à des pyramides inversées, se déversait dans les trous des meules. La farine finie à travers les trous dans le bois de la paroi avant a été versée dans une boîte spéciale appelée "le fond".

Vous vous souvenez du conte de fées sur le kolobok ? ;) "Mamie balayait la grange, raclait le fond du tonneau..." Enfant, je me demandais tout le temps, quel genre de fond y a-t-il dans lequel on peut mettre de la farine sur un petit pain entier ? Dans notre appartement, la farine ne traînait pas que dans les cartons. ;-)) Eh bien, même pas quarante ans se sont écoulés depuis que l'énigme a été résolue ! huit-)))

Moulin - vent et eau

Les appareils les plus anciens pour moudre le grain en farine et le décaper en gruau ont été conservés comme moulins familiaux jusqu'au début du 20e siècle. et étaient des meules à main faites de deux pierres rondes en grès quartzeux dur d'un diamètre de 40 à 60 cm. Le dernier moulin de ce type a cessé d'exister en Russie au milieu du XIXe siècle.

Les Russes ont appris à utiliser l'énergie de l'eau tombant sur la roue avec des lames au début du deuxième millénaire. Les moulins à eau ont toujours été entourés d'une aura de mystère, couverte de légendes poétiques, de contes et de superstitions. Les moulins à roue avec bain à remous et bain à remous sont en eux-mêmes des structures dangereuses, ce qui se reflète dans le proverbe russe: "De tout nouveau moulin, il prendra un approvisionnement en eau".

Des sources écrites et graphiques témoignent de la large répartition des éoliennes dans la zone médiane et dans le Nord. Souvent, les grands villages étaient entourés d'un anneau de 20 à 30 moulins, qui se dressaient sur des hauteurs ouvertes aux vents. Les moulins à vent moud de 100 à 400 pouds de grains sur des meules par jour. Ils avaient aussi des stupas (kruporushki) pour obtenir des céréales. Pour que les moulins fonctionnent, leurs ailes devaient être tournées sous la direction changeante du vent - cela a conduit à une combinaison de pièces fixes et mobiles dans chaque moulin.

Les menuisiers russes ont créé de nombreuses versions différentes et ingénieuses de moulins. Déjà à notre époque, plus de vingt variétés de leurs solutions de conception ont été enregistrées.

Parmi ceux-ci, on distingue deux principaux types de moulins :


Postes moulins :
a - sur les piliers ; b - sur le stand ; c - sur le cadre.
et "sarrau".

Les premiers étaient répandus dans le nord, les seconds - dans la zone médiane et la région de la Volga. Les deux noms reflètent également le principe de leur structure.
Dans le premier type, la grange du moulin tournait sur un pilier creusé dans le sol. Le support était soit des poteaux supplémentaires, soit une cage à rondins pyramidale, découpée "en dir", soit un cadre.

Le principe des moulins à smock était différent

Moulins à blouses :
a - sur un octogone tronqué ; b - sur un huit consécutif; c - octogone dans la grange.
- leur partie inférieure en forme de cadre octaédrique tronqué était immobile, tandis que la partie supérieure plus petite tournait sous le vent. Et ce type dans différents domaines avait de nombreuses options, y compris des tours de moulin - quatre, six et huit.

Tous les types et variantes de moulins frappent par leurs calculs de conception précis et la logique des déblais pouvant résister à des vents violents. Les architectes folkloriques ont également prêté attention à l'aspect extérieur de ces seules structures économiques verticales, dont la silhouette jouait un rôle important dans l'ensemble des villages. Cela s'exprimait dans la perfection des proportions, et dans la grâce de la menuiserie, et dans les sculptures sur les piliers et les balcons.

Moulins à eau




Diagramme du moulin à vent



Moulin à ânes

Stock de moulin


La partie la plus essentielle d'un moulin à farine - la crémaillère ou l'attirail du moulin - se compose de deux meules : la meule supérieure, ou la roue, UNE et - inférieur, ou inférieur, V .

Les meules représentent des cercles de pierre d'une épaisseur considérable, ayant un trou traversant au milieu, appelé pointe, et sur la surface de broyage, ce qu'on appelle. encoche (voir ci-dessous). La meule inférieure est immobile ; son trou du cul est bien fermé avec une manche en bois, un cercle g , par le trou au centre duquel passe la broche AVEC ; au-dessus de ce dernier, un coureur est empalé au moyen d'une tige de fer CC , renforcé avec les extrémités en position horizontale dans la pointe du coureur et appelé paraplice, ou flottement.

Au milieu de la paraplice (et, par conséquent, au centre de la meule), une dépression pyramidale ou conique est pratiquée sur sa face inférieure, dans laquelle pénètre l'extrémité supérieure pointue correspondante de la broche. AVEC .

Avec une telle liaison de la glissière avec la broche, la première tourne lorsque la dernière tourne et, si nécessaire, peut être facilement retirée de la broche. L'extrémité inférieure de la broche est insérée avec un tenon dans un palier fixé sur la poutre ... Ce dernier peut être élevé et abaissé et ainsi la distance entre les meules peut être augmentée et diminuée. Broche AVEC tourne à l'aide de la soi-disant. engrenage de lanterne E ; ce sont deux disques, mis sur un axe à une courte distance l'un de l'autre et attachés ensemble, le long de la circonférence, par des bâtons verticaux.

Le pignon tourne à l'aide de la roue avant F , qui a des dents sur le côté droit de sa jante qui saisissent les bâtons de la lanterne et ainsi la font tourner avec la broche.

Par axe Z on met une aile qui est mise en mouvement par le vent ; ou, dans un moulin à eau, une roue à eau entraînée par l'eau. Le grain est introduit par un seau une et la pointe du coureur entre les meules. Le seau se compose d'un entonnoir une et creux b suspendu sous le masque du coureur.

Le broyage du grain a lieu dans l'espace entre la surface supérieure de la souche inférieure et le patin inférieur. Les deux meules sont habillées d'une douille N ce qui empêche les graines de se répandre. Au fur et à mesure du broyage, les grains sont déplacés par l'action de la force centrifuge et de la pression des grains nouvellement arrivés) du centre du bourrelet inférieur vers le cercle, tombent du bourrelet inférieur et cheminent le long d'une goulotte inclinée, dans la gomme manche R - pour le tamisage. Le manchon E est en tissu de laine ou sérigraphié et est placé dans une boîte fermée Q à partir de laquelle son extrémité sous-jacente est exposée.

Tout d'abord, la farine fine est tamisée et tombe au fond de la boîte ; plus grossier est semé au bout de la manche; le son s'attarde sur le tamis S , et la farine la plus grossière est recueillie dans une boîte T .

Meules

La surface de la meule est divisée par de profondes rainures appelées sillons, en zones planes distinctes, appelées surfaces de meulage... Des sillons, des sillons plus petits et en expansion, appelés plumage... Les sillons et les surfaces planes sont répartis selon un motif répétitif appelé accordéon.

Un moulin à farine typique a six, huit ou dix accordéons. Le système de rainures et de rainures, d'une part, forme une arête de coupe, et d'autre part, il assure le versement progressif de la farine finie sous les meules. Avec l'utilisation constante de la meule? exiger en temps opportun saper, c'est-à-dire en rognant les bords de toutes les rainures pour maintenir un tranchant tranchant.

Les meules sont utilisées par paires. La meule inférieure est installée en permanence. La meule supérieure, qui est aussi un patin, est mobile, et c'est lui qui rectifie directement. La meule mobile est entraînée par une "goupille" métallique en forme de croix montée sur la tête de la tige principale ou de l'arbre d'entraînement, qui tourne sous l'action du mécanisme principal du moulin (en utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique). Le motif en relief est répété sur chacune des deux meules, procurant ainsi un effet « ciseaux » lors du broyage des grains.

Les meules doivent être également équilibrées. Le positionnement correct des pierres est essentiel pour assurer un broyage de farine de haute qualité.

Le meilleur matériau pour les meules est un type spécial de roche - un grès visqueux, dur et non polissant appelé meule. Étant donné que les roches de pierre, dans lesquelles toutes ces propriétés sont développées suffisamment et uniformément, sont rares, les bonnes meules sont très chères.

Sur les surfaces de frottement des meules, une encoche est pratiquée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de rainures approfondies sont poinçonnées et les intervalles entre ces rainures sont amenés à un état grossièrement rugueux. Lors du broyage, le grain tombe entre les rainures des meules supérieure et inférieure et est déchiré et coupé par les arêtes tranchantes des rainures de l'entaille en particules plus ou moins grosses, qui sont finalement broyées à la sortie des rainures.

Les rainures de l'entaille servent également de chemins le long desquels le grain broyé se déplace de la pointe au cercle et hors de la meule. Étant donné que les meules, même du meilleur matériau, s'usent, l'entaille doit être renouvelée de temps en temps.

Description des conceptions et du principe de fonctionnement des moulins

Les moulins sont appelés piliers car leur grange repose sur un pilier creusé dans le sol et bordé d'un rondin-ryazh de l'extérieur. Des poutres y sont encastrées, ce qui empêche le poteau de se déplacer verticalement. Bien sûr, la grange repose non seulement sur un pilier, mais sur une bûche-ryazh (du mot coupé, des bûches qui ne sont pas coupées étroitement, mais avec des trous). Au-dessus d'un tel ryazh, un anneau circulaire régulier de plaques ou de planches est formé. Le châssis inférieur du moulin lui-même repose dessus.

La crête des post-fabricants peut être de différentes formes et hauteurs, mais pas plus de 4 mètres. Ils peuvent s'élever du sol immédiatement sous la forme d'une pyramide à quatre côtés ou d'abord verticalement, et d'une certaine hauteur passer dans une pyramide tronquée. Il y avait, quoique très rarement, des moulins à bâti bas.

La base des blouses peut également être différente en forme et en conception. Par exemple, une pyramide peut commencer au niveau du sol et la structure peut ne pas être un cadre en bois, mais une structure en cadre. La pyramide peut être basée sur un carré de rondins, et des pièces de service, un vestibule, une salle de meunier, etc. peuvent y être rattachées.

L'essentiel dans les moulins, ce sont leurs mécanismes.

Dans les blouses, l'espace intérieur est divisé par chevauchements en plusieurs niveaux. La communication avec eux passe par des escaliers raides de type grenier à travers des trappes laissées dans les plafonds. Des parties du mécanisme peuvent être situées sur tous les niveaux. Et il peut y en avoir de quatre à cinq. Le pivot de la blouse est un puissant arbre vertical perçant le moulin de part en part jusqu'au "cap". Il repose sur une butée métallique fixée dans une poutre qui repose sur une charpente pavée. Le faisceau peut être déplacé dans différentes directions à l'aide de cales. Cela vous permet de donner à l'arbre une position strictement verticale. La même chose peut être faite avec la barre supérieure, où la tige de l'arbre est encastrée dans une boucle métallique.

Au niveau inférieur, un grand engrenage est placé sur l'arbre avec des dents à cames fixées le long du contour extérieur de la base de l'engrenage circulaire. Pendant le fonctionnement, le mouvement du grand engrenage, multiplié par plusieurs, est transmis au petit engrenage ou à l'arbre d'un autre arbre vertical, généralement métallique. Cet arbre perce la meule inférieure fixe et vient en butée contre la barre métallique, sur laquelle la meule supérieure mobile (rotative) est suspendue à travers l'arbre. Les deux meules sont recouvertes d'une enveloppe en bois sur les côtés et le dessus. Les meules sont installées sur le deuxième étage du moulin. La poutre du premier étage, sur laquelle repose un petit arbre vertical avec un petit engrenage, est suspendue à une tige filetée en métal et, à l'aide d'une rondelle filetée avec poignées, peut être légèrement relevée ou abaissée. La meule supérieure monte ou descend avec elle. C'est ainsi que la finesse de la mouture du grain est réglée.

A partir du carter des meules, une goulotte sourde en planches avec un loquet à l'extrémité et deux crochets métalliques, sur lesquels est suspendu un sac rempli de farine, est transmise en biais.

Une potence à arceaux de préhension métalliques est installée à côté du bloc de meule. Avec son aide, les meules peuvent être retirées de leur emplacement pour être forgées.

Au-dessus du carter des meules du troisième étage, descend une trémie d'approvisionnement en grains, rigidement fixée au plafond. Il a un loquet qui peut être utilisé pour couper l'approvisionnement en grain. Il a la forme d'une pyramide tronquée renversée. Un plateau basculant est suspendu par le bas. Pour l'élasticité, il a une barre de genévrier et une goupille abaissée dans le trou de la meule supérieure. Un anneau métallique est installé de manière excentrique dans le trou. L'anneau peut être avec deux ou trois plumes obliques. Ensuite, il est réglé symétriquement. Une épingle avec un anneau s'appelle une coquille. Courant le long de la surface intérieure de l'anneau, la goupille change constamment de position et fait pivoter le plateau suspendu obliquement. Ce mouvement déverse le grain dans le lacet de la meule. De là, il pénètre dans l'espace entre les pierres, est moulu en farine, qui pénètre dans le boyau, de celui-ci dans un plateau et un sac fermés.

Le grain est versé dans une trémie taillée dans le sol du troisième étage. Les sacs de céréales y sont alimentés à l'aide d'un rotor et d'une corde munie d'un crochet. La porte peut être reliée et déconnectée d'une poulie montée sur un axe vertical. Cela se fait par le bas à l'aide d'une corde et d'un levier. Une trappe est découpées dans les lames de parquet, recouvertes de portes à deux battants inclinées. en passant par la trappe, elles ouvrent les portes, qui se referment alors au hasard. Le meunier ferme la porte, et le sac se retrouve sur les panneaux de trappe. L'opération est répétée .

Dans le dernier étage, situé dans la "tête", sur l'arbre vertical est installé et fixé un autre petit engrenage avec des cames-dents biseautées. Il fait tourner l'arbre vertical et démarre tout le mécanisme. Mais il est entraîné par un gros engrenage sur un arbre "horizontal". Le mot est entre guillemets car, en fait, l'arbre se trouve avec une certaine pente descendante de l'extrémité intérieure. Avec la goupille de cette extrémité, il est enfermé dans un sabot métallique d'une armature en bois, la base du capuchon. L'extrémité surélevée du fût, s'étendant vers l'extérieur, repose tranquillement sur un « palier » en pierre, légèrement arrondi au sommet. Des plaques métalliques sont découpées dans l'arbre à cet endroit, protégeant l'arbre d'un effacement rapide.

Deux poutres mutuellement perpendiculaires sont coupées dans la tête extérieure de l'arbre, à laquelle d'autres poutres sont fixées avec des pinces et des boulons - la base des ailes en treillis. Les ailes ne peuvent recevoir le vent et faire tourner l'arbre que lorsque la toile est étendue sur elles, généralement enroulée en fagots au repos, pas aux heures de travail. La surface des ailes dépendra de la force et de la vitesse du vent.

La roue dentée de l'arbre "horizontal" est équipée de dents taillées dans le côté du cercle. D'en haut, il est serré par un bloc de frein en bois, qui peut être desserré ou serré à l'aide d'un levier. Un freinage brusque dans des vents forts et en rafales provoquera de la chaleur lors du frottement du bois contre le bois, et même une combustion lente. Ceci est préférable d'éviter.

Avant le travail, les ailes du moulin doivent être tournées vers le vent. Pour cela, il y a un levier avec des entretoises - "transporteur".

De petites colonnes d'au moins 8 pièces ont été creusées autour du moulin. Le "porteur" leur était attaché avec une chaîne ou une corde épaisse. Avec la force de 4-5 personnes, même si l'anneau supérieur de la tente et des parties du cadre sont bien graissés avec de la graisse ou quelque chose de similaire (auparavant graissé avec du saindoux), il est très difficile, presque impossible de tourner le "cap" du moulin. La "puissance" n'est pas non plus bonne ici. Par conséquent, ils ont utilisé une petite porte portable, qui était alternativement posée sur les poteaux par son cadre trapézoïdal, qui servait de base à toute la structure.

Un bloc de meule avec un boîtier avec toutes les pièces et tous les détails situés au-dessus et en dessous s'appelait en un mot - ensemble. Habituellement, les moulins à vent de petite et moyenne taille étaient fabriqués "avec un seul ensemble". Les grandes éoliennes pourraient être construites avec deux ensembles. Il y avait aussi des moulins à vent avec "broyage", qui pressaient les graines de lin ou de chanvre pour obtenir l'huile appropriée. Les déchets - les gâteaux - étaient également utilisés dans le ménage. Les moulins à vent "scies" ne semblaient pas s'être rencontrés.


Le moulin est peut-être le plus ancien mécanisme connu. Les moulins à farine étaient définitivement utilisés dans le royaume néo-babylonien (c'est la fin du 2ème - le début du 1er millénaire avant JC), et un peu plus tard, les moulins à vent originaux ont été inventés en Chine (voir ci-dessous). Le moulin est capable de raviver et de décorer le paysage le plus terne, et son modèle décoratif ajoutera un charme particulier à une toute petite parcelle personnelle, voir fig. au dessous de. Un moulin décoratif est fabriqué à la main sans difficultés sérieuses, mais son effet esthétique est souvent bien moindre que prévu. Et il ne s'agit pas ici de la qualité du travail du maître - c'est exactement le cas lorsque l'esthétique est presque entièrement déterminée par le type de réalisation technique. C'est de cela que traite cet article.

Quel est le piège?

Le moulin décoratif donne un effet esthétique sur le sentier. raisons (par ordre de grandeur croissant et preuves décroissantes) :

  • Mémoire de millénaires. Ceci n'est pas une métaphore. Tout au long de son histoire, le moulin a acquis une épaisse carapace culturelle qui évoque de nombreuses associations chez un spectateur plus ou moins préparé. Don Quichotte à lui seul vaut quelque chose. Cervantes le ferait-il combattre le poulailler - et nous verrions en lui une romance inexplicable.
  • Un moulin ne peut techniquement être réalisé que dans une structure architecturale monumentale, et pour un moulin techniquement parfait il doit avoir une forme raffinée dictée par l'aérodynamique.
  • Le principal secret de l'esthétique du moulin réside dans la dynamique, dans la rotation du rotor. L'eau est la beauté de la nature car elle est naturellement mobile. Le moulin ravivera et décorera le plus, excusez-moi, les arrière-cours obscènes car il bat des ailes.

Noter: L'éolienne verticale chinoise (voir figure à droite) ne nécessite pas d'appui en capital pour résister à la pression du vent. D'autres peuples de l'Antiquité sont parvenus à une conception similaire, mais ils n'avaient pas à l'époque un matériau aussi irremplaçable que le bambou. Au Japon, il y a beaucoup de bambou, mais il y a aussi beaucoup de petits cours d'eau rapides, adaptés à la construction d'un moulin à eau plus simple, plus durable et fonctionnant en permanence de la bataille inférieure (voir ci-dessous et, peut-être, "Seven de Kurosawa Samouraï"). Par conséquent, les moulins à vent verticaux imprudents n'étaient utilisés que dans la Chine ancienne et en partie en Indochine.

Technique industrielle et décorative

Pour une usine de production, son facteur d'utilisation du vent (KIV), un analogue de l'efficacité, est d'une importance décisive. Ne cherchez pas le paramètre de sensibilité au vent (SW) ou au flux (CP) dans les spécifications des "vrais grands" moulins - il n'y est tout simplement pas nécessaire. NP / CHV est la vitesse minimale du flux incident sur le rotor (roue) du broyeur, à laquelle il commence à tourner sans charge, librement, par lui-même. Mais une usine industrielle doit piloter des équipements de production. Par exemple, le rotor d'une éolienne d'un diamètre de 12 m dans un vent de 8 m/s développe une puissance à l'arbre d'env. 10kW. Si la vitesse du vent diminue de moitié, à 4 m / s, la puissance de l'arbre sera décuplée, à env. 1 kW, et cela dépend des propriétés du flux d'air. Le vent s'est encore un peu affaibli - et la roue ne fera tout simplement pas tourner la meule, ne poussera pas la scie ou le piston de la pompe. Et pourquoi alors urgence/CV ? Il est nécessaire d'atteindre le plus grand KIV.

Un moulin décoratif pour un jardin, une résidence d'été, une parcelle personnelle est un exemple du contraire. Son rotor n'a aucune charge mécanique, à l'exception du frottement dans l'unité de rotation (voir ci-dessous), et KIV pour un moulin - plaisir et décoration - est un paramètre tertiaire. En revanche, si une légère brise rafraîchit agréablement le visage, que le feuillage tremble sous lui et que la nappe sous la canopée se balance, et que le moulin se dresse, son effet esthétique diminue voire devient négatif. Par conséquent, pour un moulin décoratif, le paramètre principal est CHV/PE ; sa roue doit bien tourner avec un vent de 2-2,5 m/s ou un débit d'eau de 0,25-0,3 m/s. La version d'un moulin avec un micromoteur faisant tourner une roue n'est certainement pas esthétique : un moulin à vent doit tourner en fonction de la vitesse et de la direction du vent, tandis qu'un moulin à eau doit montrer la raison naturelle de la rotation de la roue.

Noter: si le moulin ornemental à eau est une bataille de haut niveau (voir ci-dessous), sa roue devrait tourner lorsque l'eau suinte littéralement de la gouttière.

Lors de la construction d'un moulin décoratif, la question est simplifiée par le fait qu'il n'y a pas de prise de force dans l'arbre du rotor, et il n'est pas difficile et peu coûteux de minimiser les frottements dans son unité de rotation par des moyens techniques modernes. Mais pour un moulin à vent, beaucoup de choses sont compliquées par le fait qu'avec une diminution proportionnelle (linéaire) de la taille du rotor, la surface balayée par celui-ci diminue carrément. Et c'est encore plus compliqué par le fait qu'au niveau du sol même (surface sous-jacente) le flux d'air est fortement biaisé et turbulisé, de sorte que la valeur de l'énergie transportée par une unité de son volume d'énergie est décuplée ; seule l'utilisation des principes de l'aérodynamique peut aider ici. Pour un moulin à eau, ces motifs sont moins prononcés, mais ils ont toujours lieu, de sorte que l'hydrodynamique ne peut être négligée.

Lequel faire ?

Un moulin à vent décoratif est supérieur en esthétique et en statique à un moulin à eau (voir Fig.), Et en dynamique, il le surpasse plusieurs fois simplement parce qu'il y a plus de mouvement visible. Il est généralement plus facile de construire un modèle décoratif d'un moulin à vent qu'un modèle à eau, mais il ne fonctionnera que dans le vent ; un moulin à ventilateur avec un moteur n'est pas une option pour l'esthétique, voir ci-dessus.

Moulins décoratifs - eau et vent

Le moulin à eau - la décoration du site - ne sera non volatile que si son aire de loisirs est en pente (ce qui est déjà gênant) et qu'il existe une source ou un écoulement naturel d'eau (une source, une source, un ruisseau, à gauche sur la figure), ce qui est généralement peu probable. Sinon, vous devrez faire la pente vous-même, construire un réservoir artificiel avec un ruisseau (cascade, fontaine) et consommer de l'électricité pour pomper l'eau ; sur la décoration d'un toboggan alpin avec un ruisseau avec un moulin à eau, voir la vidéo :

Vidéo : exemple de moulin à eau décoratif



Mais, premièrement, l'effet esthétique d'un moulin à eau décoratif est presque indépendant du temps, tant que la température est supérieure à zéro, et dans la chaleur, le moulin rafraîchira l'air ; cependant, cela augmentera la consommation d'eau pour l'évaporation. En général, l'esthétique d'un débit d'eau avec un moulin peut largement dépasser celle d'un moulin à vent, mais cela coûtera aussi beaucoup de travail/coûts.

Vent

Pour ces raisons, les moulins à vent sont le plus souvent utilisés pour décorer les aires de loisirs des fermes personnelles, prêts à l'emploi achetés (pas bon marché, soit dit en passant) ou faits maison, voir ci-dessous. riz. Mais dans les deux cas, il s'avère que l'effet esthétique d'un moulin sur son propre terrain est bien moindre que prévu ou vu dans la brochure publicitaire. La raison donnée ci-dessus est le faible NW/PR de l'usine. Pour l'augmenter, vous devrez d'abord vous tourner vers des choses purement prosaïques.

Noter: pour des exemples de décoration de jardin avec des moulins à vent, voir l'intrigue ci-dessous :

Vidéo : 30 exemples de décor de jardin de moulin à vent


Aérodynamique

D'après ce qui précède, il est également clair que la principale raison qui empêche l'augmentation du CW d'un moulin à vent décoratif réside dans les propriétés du flux d'air de surface. Nous ne pouvons pas les changer, mais nous pouvons les utiliser au maximum.

Les constructeurs de "vraies grandes" éoliennes ont inventé il y a longtemps un moyen de compenser dans une certaine mesure la pente du flux entrant - c'est la pente inverse de l'axe de rotation du rotor, pos. 1 et 2 sur la figure :

Dans les grands moulins, il est pris entre 2 et 12 degrés, selon les conditions locales. Pour un petit moulin décoratif, d'autant plus qu'il ne reposera pas sur une pierre nue et lisse, il est préférable de respecter les limites de 8 à 12 degrés. La valeur la plus basse correspond à un moulin d'une hauteur de 1,5 à 1,7 m ; plus - pour sa hauteur 40-50 cm; les intermédiaires sont calculés par interpolation linéaire (division proportionnelle). Un angle de biseau de 12 degrés correspond à une inclinaison de l'axe du rotor d'env. 1/4 de sa longueur; 8 degrés - env. au 1/7. Il est exactement facile à calculer par la tangente. C'est-à-dire que si, par exemple, la longueur de l'axe du rotor est de 50 cm et que l'angle requis de son biseau est de 10 degrés, alors nous prenons: tg10 grad = 0,176. 1 / 0,176 = 5,6. 50 / 5,6 = 8,9, c'est-à-dire l'extrémité avant (opposée à l'écoulement) de l'axe du rotor doit être relevée de 9 cm et acc. comment faire un nœud de sa rotation, voir ci-dessous.

Le flux d'air entrant est asymétrique non seulement en direction, mais aussi en vitesse (voir à nouveau la pos. 1 sur la figure); en fait, la seconde est due à la première. On ne peut pas éliminer le biseau à grande vitesse de l'écoulement, mais il est aggravé par la réflexion du vent sur la structure (coque, tour) du moulin. Par conséquent, les tours d'éoliennes ont longtemps été faites facettées (voir figure à droite) ou rondes, c'est-à-dire. profilé dans le plan horizontal; cette condition ne doit pas être négligée pour les petits moulins décoratifs, car la réflexion du flux CW diminue encore plus que le CIV.

Ensuite, la roue d'éolienne n'est en aucun cas une hélice d'avion ou un rotor d'éolienne à grande vitesse. Un moulin à vent est un moulin à vent lent, c'est-à-dire la vitesse linéaire des extrémités des pales de son rotor est comparable ou inférieure à la vitesse du flux entrant. Par conséquent, leur aérodynamisme est simple et la poussée de la pale est déterminée presque entièrement par la différence de pression sur ses faces frontale (avant, au vent) et arrière (ombre) (plans), pos. 3 sur le précédent. riz.

Noter: qui sont familiarisés avec l'aérodynamique de première main - dans les calculs du rotor d'une éolienne, le diamètre (largeur) de la pale est considéré comme la taille physique caractéristique du nombre de Reynolds Re.

D'où une circonstance favorable aux constructeurs d'éoliennes : il n'est pas nécessaire de lisser et de profiler soigneusement les pales d'une éolienne à faible vitesse. Premièrement, un gainage lisse des pales n'est nécessaire que sur leur plan frontal (pos. 4), et l'ombre peut être n'importe quoi, cela simplifie la conception (jeu) des pales et la fabrication du rotor. Deuxièmement, il est souhaitable de plier les pales vers le flux, mais cela privera le moulin d'une partie importante de l'esthétique - de vrais moulins à pales en forme d'auge n'ont pas été construits.

Noter: basculer vers la pos. 4 n'est pas le physicien Ernst Mach et pas le numéro de son nom, mais le longeron (tige principale) de la pale. Les bouchers sont des côtes, eh bien, et les bords, devant et derrière, ce sont les bords.

Semi-flux

Les pales des anciens moulins à vent ont été faites avec un angle d'inclinaison constant de 14-15 degrés (un terme équivalent, mais ambigu est un sort), mais "presque entièrement" ci-dessus peut également être utilisé pour augmenter le CV d'un moulin (et KIV fabrication), car Le moulin à vent très lent a également une circulation circulaire rudimentaire. A savoir : donner à la lame une certaine torsion hélicoïdale en envergure, c'est-à-dire différents angles d'installation à la racine et à l'extrémité, et rétrécissent quelque peu l'aile de la pale à la racine, ce qui est requis par le très nocif Re.

Cependant, le résultat d'une réduction proportionnelle irréfléchie des pales du rotor d'un moulin à tentes parfait (voir ci-dessous), comme ceux de la Fig. à droite, il y a un moulin à vent sentant très mal le vent. L'aérodynamisme est subtil. Par exemple, les premiers prototypes du légendaire MIG-25 se sont écrasés, des pilotes d'essai expérimentés sont morts - personne n'a osé penser à une éjection à une vitesse de 2,5 m. Si cette machine n'avait pas été en avance sur l'aviation d'alors d'une époque, elle n'aurait pas été mise en production. Mais - ils l'ont tout de même apporté, ont volé comme il se doit. Il me suffisait de déplacer l'axe de rotation du stabilisateur de 140 mm.

Mais revenons au sujet. Le balayage d'aile d'une pale semi-carénée d'une mini-éolienne fonctionnant dans un écoulement de surface fortement asymétrique et turbulisé, et les angles de réglage pour celui-ci sont donnés sur la Fig. :

Les dimensions linéaires spécifiées sont minimales ; ils peuvent être multipliés par trois proportionnellement, et les manquants peuvent être tirés du dessin, c'est à l'échelle. C'est-à-dire qu'avec un tel rotor, vous pouvez fabriquer des moulins d'un mini-table (voir ci-dessous) à un grand, presque aussi grand qu'une personne. Un mini-générateur avec un stabilisateur de tension peut être intégré dans la tente pour recharger le téléphone portable - la puissance excédentaire sur l'arbre sera de 20 à 30 W. L'ancien moulin ne sera pas perdu à cause de cela. électronique à l'intérieur et non visible. Lames pivotantes - à partir d'une tige ronde (de préférence en bois) d'un diamètre de 12 à 40 mm; les aiguilles sont attachées et fixées aux coins de l'installation avec des entretoises rigides. Revêtement - n'importe lequel; "Pour l'antiquité" il vaut mieux avoir une crémaillère ou un pignon ou un placage.

Noter: les éoliennes à pales semi-profilées sont avantageuses à la fois pour la production et pour l'esthétique - avec une augmentation de la vitesse du vent, le rôle de la circulation d'air circulaire dans le plan de rotation du rotor augmente et la vitesse de sa rotation est stabilisée, c'est-à-dire. le rotor ne tournera pas comme un fou, ce qui est moche, et pour un gros moulin c'est dangereux.

Mini moulins à rabats

Un mini-moulin à vent décoratif convient à la campagne pour une raison totalement inesthétique - afin que, pardonnez-moi, il ne serait pas volé en l'absence de ses propriétaires. Les pales de rotor des mini-usines sont le plus souvent en bois massif, voir fig., sauf que le maître est un modéliste aéronautique expérimenté.

Mais faire une tour de moulin ronde ou à facettes « semi-antique » lui sera difficile, et un bon CV s'impose ici aussi. Une issue à la situation a également été trouvée par les maîtres de l'ancien temps dans les grands moulins à partir d'endroits pauvres en vents stables de force suffisante: faire des fentes longitudinales dans les pales plus près de leur bord de fuite (courant), pos. 2 dans la Fig. Déjà quand les avions volaient bien, il s'est avéré que ces fentes fonctionnaient comme des volets. Si vous n'êtes pas trop paresseux et donnez au moins un profilage primitif aux lames pleines du mini-moulin (pos. 3; le côté plat est ombragé), alors le moulin d'une hauteur de 30 cm et avec une roue d'un diamètre de 20-25 cm sur un bon nœud de rotation (voir ci-dessous) tournera et un vent de 2-2,5 m/s, et le plus faible ne se fera plus sentir.

Noter: Les dimensions minimales du mini-moulin décoratif de table sont indiquées dans la figure :

Ce qui n'est pas nécessaire

Il y a un principe général en technologie, qui se reflète dans les lois de Murphy : avant d'améliorer quelque chose, réfléchissez à comment ne pas gâcher quelque chose là-bas. Alors, sur la base des résultats de la partie introductive-théorique, voyons comment ne pas faire un moulin à vent décoratif. En gardant à l'esprit le côté esthétique de la question.

Produit en pos. 1 fig. - un tas de tous les défauts : un engin grossier, et ces trois flyers qui en dépassent ne peuvent pas être appelés des lames. Le ou les auteurs du moulin à pos. 2, probablement, ils ont pris un moulin à vent avec un rotor à voile comme prototype (voir ci-dessous), ne sachant pas son inadéquation à ce titre pour un petit décoratif. De plus, le rotor de voile doit avoir au moins 8 pales, sinon il sera totalement inefficace.

Le prototype du moulin à pos. 3, très probablement un musée à pos. 4. Mais l'ensemble de ses pales est exposé afin de protéger l'exposition des bris par vents violents. La gaine des pales des moulins à toit en croupe parfaits était amovible ; le jeu de pales en était partiellement ou totalement recouvert en fonction de la force du vent et du besoin de puissance sur l'arbre, voir fig. sur la droite.

Compte tenu de la nécessité d'un moulin décoratif du CV maximum, il ne ferait pas de mal de coudre complètement les lames avec un chiffon afin que l'ensemble puisse être vu à travers. Cela ne ferait que donner au moulin du respect et du divertissement, car les lames des meilleurs moulins du passé étaient recouvertes d'une toile à travers laquelle l'ensemble débouchait également.

Dans le moulin à pos. 5 le gainage des pales est imposé du mauvais côté : il ne sera au près que si le rotor est à l'ombre du vent de la tour. Ce qui, bien entendu, n'améliorera en rien la sensibilité du rotor au vent. Et enfin, l'élément en pos. 6 avec un rotor provenant soit d'une hélice d'un ventilateur d'ambiance, soit d'une hélice d'un moteur électrique d'un bateau pneumatique, cela ne ressemble tout simplement pas à un moulin - au lieu d'être esthétique, dans ce cas, cela s'est avéré absurde.

Choisir un prototype

Décidons maintenant quel type de moulin réel vous devez prendre comme prototype. Considérant également la valeur esthétique et les conditions des travaux décoratifs.

La structure monumentale, qui abrite les mécanismes et les salles de service, n'est nécessaire que pour un moulin à rotor horizontal (axe horizontal de sa rotation) - le temps. Le plan de rotation du rotor horizontal est orthogonal à son axe, c'est-à-dire vertical, et le plus grand effet esthétique et le nombre d'associations inconscientes donne un mouvement de haut en bas en douceur, par exemple. les battements d'ailes d'un oiseau sont au nombre de deux. Par conséquent, nous balayons les "verticaux" comme le modèle chinois en bambou illustré ci-dessus avec des ailes faites de nattes.

Les moulins à tour fixes (élément 1 sur la figure) sont courants dans les endroits où les vents sont absolument dominants dans une direction, par exemple. dans les plaines du centre de l'Espagne. Regarde bien : tu comprends maintenant pourquoi Don Quichotte s'est jeté sur le moulin, et non sur le poulailler, ce qui aurait été bien plus drôle ? Un tel moulin peut être considéré comme un prototype de maison de campagne et / ou de table.

La structure du moulin à portique (pos. 2) tourne sur une chèvre (ou sur quelque chose comme une chèvre, selon la terminologie informelle locale) - une grosse bûche creusée dans le sol. Un moulin à portique peut être construit sans un seul clou, mais le tourner face au vent demande un effort énorme, et lorsque le vent est plus fort que frais, il est exorbitant. Par conséquent, les moulins à portique étaient courants dans les zones boisées calmes, loin des sources de produits du fer. En tant que prototype de moulin à portique décoratif, il n'est pas très approprié - il est pressé au sol et il est très difficile d'en obtenir un bon CW.

En Sibérie, les forêts et les vents forts se collent, le pergélisol est répandu et les hommes vivent fort, alors des moulins à carquois y ont pris racine, pos. 3. Son axe de rotation vertical (également une bûche, mais non plus une chèvre, mais un pivot) n'est pas creusé dans le sol, mais est fixé dans un carquois de bûche. Dans le même temps, le carquois a permis d'élever le rotor et d'augmenter son envergure, ce qui a augmenté à la fois KIV et CV; pour faire tourner le moulin vers un vent frais, la force d'un meunier était déjà suffisante, apportant du grain pour moudre un paysan et, éventuellement, leurs fils adultes. Le moulin à carquois convient bien comme prototype décoratif sur un site décoré dans un style rustique ou champêtre.

Les moulins à vent horizontaux les plus parfaits sont la tente, pos. 4. Le pivot en eux est en fer et seule la tente tourne sur le plateau tournant; de plus, le mécanisme de transfert de la force du rotor à la meule devient plus compliqué. Une ou deux personnes de taille moyenne ou même l'automatisme le plus simple sont capables de faire tourner une tente avec un rotor face au vent. Le moulin à tentes convient aux prototypes de tout élément décoratif, examinons donc sa structure plus en détail (pos.4a):

À propos des rotors de voile

Les moulins à vent sont arrivés tardivement en Europe - ils ont été vus pour la première fois par les croisés parmi les Arabes. La nouveauté est immédiatement tombée amoureuse des chevaliers, qui, d'ailleurs, devaient se débrouiller autant que se battre. L'Europe de cette époque était un bout du monde arriéré, divisé en de nombreuses petites et plus petites possessions féodales semi-indépendantes, et les heureux propriétaires d'eaux vives propices à la construction de moulins à eau se battaient contre leurs voisins pour un broyage plus propre que ceux des marchands sur la grande route.

Les moulins à vent arabes étaient construits avec un rotor à voile (voir fig.) : les Arabes n'avaient pas leur propre forêt de bois (le palmier est fragile et instable), mais il y avait beaucoup de vents même forts dans les steppes et les déserts. Mais en Europe, les moulins à voile ne se sont pas implantés, sauf en Espagne, qui est similaire en termes de conditions à l'Arabie, et en Grèce, qui regorge de « couloirs de vent » créés par les montagnes.

Un moulin à voile ne fonctionne que lorsque le vent est suffisamment fort (plus de 6-7 m/s) : tant que les pales-voiles ne sont pas gonflées au profil souhaité, le rotor ne tournera pas. C'est-à-dire que le KIV et le CV du moulin à voile sont bas et qu'il ne convient pas à un prototype décoratif, malgré le divertissement romantique. Cependant, un rotor à voile tournant fonctionnant sur un principe différent peut trouver une application utile et efficace dans le mécanisme d'un moulin à tente, voir ci-dessous.

Nœuds et mécanismes

Il n'est probablement pas nécessaire de répéter que le NW d'un moulin décoratif est déterminé par la perfection technique de ses unités de rotation, et il n'est pas nécessaire de transférer la puissance du rotor. En revanche, une orientation automatique au vent est très, très souhaitable : s'il faut s'approcher du moulin pour faire tourner l'ensemble de celui-ci ou de la tente, alors l'esthétique se transforme en irritation et fatigue. La conception générale du rotor est également d'une certaine importance.

Nœuds de rotation

Dans un moulin décoratif d'un à quatre nœuds de rotation, voir ci-dessous. L'unité de rotation du rotor est obligatoire pour tous et la plus stricte à la qualité des performances: elle doit avoir des pertes mécaniques minimales et supporter des charges latérales alternées irrégulières assez fortes, donc cette unité est réalisée sur des roulements à billes auto-aligneurs, voir fig. sur la droite. Les paliers de butée conventionnels à une rangée, s'ils ne sont pas grippés, réduiront considérablement le NW du broyeur. Mais ne vous fiez pas uniquement aux roulements : si le rotor est aérodynamiquement et/ou structurellement "mauvais", il ne tournera pas, car ses lames ne donneront pas de poussée.

Pour l'unité de rotation du rotor, 2 roulements sont nécessaires, situés sur l'axe de rotation à une distance d'au moins 50 mm l'un de l'autre (dans une mini-usine de bureau - pas à moins de 15-20 mm l'un de l'autre). Les roulements sont fixés de n'importe quelle manière pratique: dans des cages en bois (à gauche sur la figure), des pinces, etc.

L'axe lui-même est une section d'une tige filetée M4 - M16, selon la taille du broyeur. Dans les roulements, l'axe est fixé par des paires d'écrous avec rondelles, et après serrage des écrous - par des gouttes d'huile, de peinture glyphthalique ou pentaphtalique, admises dans le filetage. L'unité sera prête à fonctionner dans 2-3 jours. Le silicone visqueux ne pénétrera pas profondément dans le fil, et les peintures et adhésifs à séchage rapide ne sont pas élastiques, séchés, à cause des vibrations et des secousses du rotor, leur liant se fissurera bientôt et l'assemblage se desserrera. Les contre-écrous n'endommageront pas, mais sans fixation supplémentaire avec un liant élastique, ils se desserreront également rapidement. Pour une expérience amateur de fabrication d'un rotor sur roulements pour une éolienne décorative, voir la vidéo :

Vidéo : fabrication de pales pour un broyeur à roulements

Si le rotor du moulin tourne au vent avec une girouette (ce qui n'est pas naturel, les vrais moulins n'ont pas été construits de cette façon), alors l'unité de rotation de la tente est réalisée de la même manière, sur des roulements. Si le rotor est tourné vers le vent manuellement ou par la rose des vents (voir ci-dessous), l'unité de rotation de la tente peut être simplifiée, comme indiqué au centre sur la Fig. Une telle unité est assemblée dans une boîte en bois (contreplaqué), à droite sur la Fig. Garnitures en acier - à partir de 2 mm d'épaisseur (au moins 2 étapes du filetage de l'axe de rotation). Jeu horizontal de l'axe 0,5-1 mm; vertical (les écrous ne sont pas bien serrés !) env. 0,5 mm. Les écrous sont également fixés avec de la peinture, et après séchage, 2-3 gouttes d'une broche ou d'une autre huile liquide pour machine non siccative sont autorisées sous les rondelles.

Vindrose

Les Hollandais ont inventé un dispositif d'automatisation mécanique non volatile qui fait tourner le rotor du moulin dans le vent. La nouveauté s'est avérée si pratique, économique et fiable que les moulins Windrose fonctionnent encore dans les pays développés (voir, par exemple, l'image ci-dessus avec un moulin à Norfolk).

Vindrose est une sorte de girouette active : une petite roue supplémentaire sensible au vent est installée perpendiculairement (orthogonalement) au rotor dans le plan horizontal. Lorsque le rotor est exactement dans le vent, la roue de la rose des vents est immobile. Un peu le vent s'écarte, la turbine tourne et, grâce à une transmission mécanique, retourne la tente avec le rotor dans le vent.

Le rotor d'un moulin décoratif n'est pas chargé mécaniquement, et la force nécessaire pour le faire tourner est de plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle du rotor d'un moulin de production. Par conséquent, certains moulins à vent décoratifs prêts à l'emploi sont complétés par une girouette qui imite la rose des vents (encart en haut à gauche sur la figure). Une tente avec un rotor devient une simple girouette (passive), ce qui n'est pas naturel pour un moulin.

Le vindrose d'un moulin de production est un mécanisme assez complexe (à gauche sur la figure), qui est difficilement reproductible à la maison. Mais pour la raison ci-dessus (rotor non chargé), la rose des vents d'un moulin à vent décoratif peut être rendue beaucoup plus facile à partir de matériaux de rebut (au centre et à droite sur la figure).

Le design de la platine est exactement copié de la première rose des vents hollandaise avec des lames de chiffon. Extérieurement, il ressemble à un rotor de voile, mais en raison d'un certain angle initial d'installation des panneaux et d'une configuration différente des fentes entre eux, il agit non pas comme un foc et une trinquette de voiliers, mais plutôt comme une aile en treillis utilisée dans les systèmes de sauvetage des engins spatiaux en cas d'accident au lancement ; c'est devenu clair déjà à notre époque. La qualité aérodynamique de l'aile en treillis est faible, c'est-à-dire il fournit peu de portance, mais aux vitesses les plus basses et sur une large gamme d'angles d'attaque. De même, la toupie en tissu de la rose des vents donne une puissance insignifiante sur l'arbre, mais avec la brise la plus légère du vent biseauté le plus fort.

L'oscillation du plateau tournant est de 3 à 15 cm, selon la taille du moulin ; les panneaux en tissu synthétique glissant ou en film (pire esthétiquement) sont tendus étroitement. La poulie d'entraînement peut être retirée de l'arbre du moteur d'un ancien lecteur de cassettes. De là, un volant d'inertie avec un tonvalomi et un palier lisse pour la poulie entraînée et l'axe horizontal sont pris; une perle en caoutchouc ordinaire fera très probablement l'affaire. Il est préférable d'utiliser un magnétophone soviétique - leurs volants d'inertie sont plus gros et plus massifs, c'est pourquoi le coefficient de détonation déclaré dans le TD correspondait au vrai. L'axe du cône et la poulie d'entraînement du rayon de la bicyclette ; pour cela, vous devez sélectionner ou fabriquer un palier lisse en bronze-graphite ou en fluoroplastique.

Le nombre de dents de la tribu (diamètre du tarse environ 10 mm) - 6-8. Le pas des dents sur le plateau tournant doit être exactement le même et leur nombre doit être d'au moins 60. Sur cette base, le rayon de la couronne est calculé pour placer les dents sur le cercle; son diamètre peut avoir besoin d'être ajusté. Les dents dans les trous du tarse et du cercle sont fixées avec de la colle silicone ; toute autre cause de vibrations et de secousses se fissurera bientôt et les dents commenceront à tomber.

Noter: si la rose des vents fait tourner le rotor avec l'arrière vers le vent, la boucle du bourrelet sur la poulie d'entraînement doit être tournée à 180 degrés.

Rotor

Assez parlé de l'aérodynamisme du rotor, il reste à clarifier certaines caractéristiques de conception. Les pales du rotor étaient généralement réalisées avec une position avant/arrière ou médiane de la balançoire, voir fig. (lames suspendues et pleines).

Les premiers ont donné plus de CIV et un meilleur CV, tk. les pertes aérodynamiques ont été exclues pour acc. tranchant, mais se brisaient le plus souvent par vent fort, et la torsion des pales en envergure de plus de 5 à 7 degrés réduisait encore leur résistance. La pression du vent par unité de surface de la projection frontale d'un moulin décoratif est plusieurs fois inférieure à celle d'un grand moulin; par conséquent, les lames suspendues sont préférables. Une exception est un rotor à pales semi-carénées (voir ci-dessus), car à un angle de torsion de plus de 10-12 degrés, il ne fonctionnera correctement que si les bords d'attaque et de fuite sont tordus et que l'oscillation non tordue (spar) est située le long de la largeur de la pale selon le calcul aérodynamique.

De combien de lames avez-vous besoin ?

Dans les endroits peu ventés, des moulins à rotors à 6 et même à 8 pales ont été construits - cela a augmenté la puissance de leur arbre par vent faible, bien que le KIV soit tombé avec un vent fort. Mais si nous nous approchons du point de vue du CV maximal, alors celui qui est optimal s'avère être ... un rotor monopale avec un contrepoids; cela est dû au frottement des pales contre l'air. Cependant, les éoliennes à basse vitesse avec moins de 4 pales ne sont presque jamais construites : la puissance sur l'arbre est trop faible, car sans une circulation circulaire développée, l'énergie du vent, "sautant" entre les pales se déplaçant lentement, est gaspillée. En conséquence, un moulin décoratif avec moins de 4 lames n'aura pas l'air naturel, donc 4 lames doivent être considérées comme optimales.

Structure du moulin

Il n'est pas difficile de construire une imitation d'une cabane et d'un corps de moulin avec un carré en section horizontale (voir la figure de droite), mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un tel moulin ait un bon CW. L'importance de rationaliser la structure du moulin était comprise dans l'Antiquité et les structures des moulins industriels étaient multiformes ou rondes.

Les dessins des unités principales (ensemble rotor, tour et tourniquet) d'un simple moulin à vent décoratif sont donnés à la Fig. au dessous de. La limitation dans ce cas (mais pas le maximum possible) NW est obtenue en augmentant l'angle des pales simples de 16,7 degrés. Faites attention de quel côté pendent les ailes des pales : comme les tiges filetées du commerce sont à filetage à droite, le rotor doit également tourner vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre, vu de face) ; sinon il se dévisse et s'envole, car fixé avec un écrou enfoncé dans le réticule de la balançoire. En général, un tel moulin est pratique pour offrir un week-end : il peut être démonté pour le rangement, et un adulte de tout sexe ou deux enfants peuvent facilement le porter une fois assemblé.

Il est possible de réaliser de vos propres mains une tour à facettes d'un moulin à vent décoratif en contreplaqué sur de la colle (voir figure suivante), et votre habileté sera bien méritée. Mais, tout d'abord, le matériau est coûteux (demandez au magasin de construction le plus proche, combien coûte une feuille de vingt contreplaqué). Deuxièmement, avec une augmentation du nombre de faces de la tour et / ou une diminution de ses dimensions, l'intensité de travail du travail augmente fortement avec les exigences de précision des pièces de marquage et de sciage, et cette dernière a une limite égale à la épaisseur de la scie ou de la lame de scie.

Il est possible d'assembler l'ensemble de la structure de manière combinée (voir la figure), mais ce n'est pas non plus un travail facile, et sa complexité augmente également avec l'augmentation du nombre de faces. Pendant ce temps, il est tout à fait possible de faire un novice vert en menuiserie littéralement à partir de morceaux de huttes à multiples facettes jusqu'à presque rondes et d'une tour d'un moulin à vent décoratif à facettes. Le fait est que les tangentes des angles de 30 et 60 degrés avec une précision suffisante pour le travail du bois sont de 0,58 et 1,73.

La façon dont une barre 40x40 est taillée pour assembler des parties de la structure d'un moulin à vent décoratif à 12 et 6 côtés est illustrée à la Fig. :

L'ensemble lui-même est collé sans attaches métalliques ni joints de menuiserie. Pour rendre le produit plus solide, une technique similaire à celle de l'habillage des joints de maçonnerie dans la construction est utilisée: les couronnes d'imitation d'une maison en rondins (visuellement très convaincantes) sont rassemblées une à une en miroir. En figue. on voit aussi qu'avec une coupe perpendiculaire de l'extrémité non biseautée du barreau, le diamètre de la couronne change proportionnellement. Cela permet d'assembler la tour du moulin sous la forme d'une pyramide tronquée, et si elle est à 12 côtés, puis la poncer en une forme ronde.

Et si plus moderne ?

Il y a, bien que peu, des fans de décorer le site avec des modèles de centrales éoliennes à faible vitesse (APU; simplement - éoliennes) déjà de l'ère industrielle, voir Fig. sur la droite. Eh bien, les bâtiments industriels ont leur propre esthétique, parfois assez subtile et ambiguë. Mais dans un cas aussi laborieux, cela ne ferait pas de mal de faire une véritable éolienne: cela ne donnera pas moins d'effet décoratif, et en plus, cela fera un travail utile - pomper l'eau du puits dans le réservoir sous pression, recharger le batterie d'éclairage de secours, etc...

Essayer de faire un moulin à eau

Les conditions d'installation d'un moulin à eau décoratif sur votre site sont moins courantes et sont créées beaucoup plus difficiles que pour un moulin à vent, elles ne sont donc pas construites si souvent. Cependant, un mini moulin à eau dans une zone de loisirs peut être encore plus spectaculaire qu'un moulin à vent, voir la vidéo :

Vidéo : Moulin à eau DIY pour le jardin

Définir l'esthétique d'un moulin à eau est un facteur purement technique comme la rupture de sa roue. Les moulins les plus spectaculaires (et qui rafraîchissent mieux l'air) sont le rempart supérieur (à gauche sur la figure), mais c'est aussi le plus difficile à réaliser.

La roue du moulin de la bataille inférieure avec une éclaboussure (au centre de la figure) est inférieure en décoration à celle du haut, mais structurellement et technologiquement, elle est beaucoup plus simple. Une simple roue de combat inférieure (sauce), à ​​droite de la figure, semble généralement sans importance. Les roues de la bataille semi-basse et moyenne (voir ci-dessous) nécessitent des conditions naturelles particulières pour leur installation, et en termes d'esthétique, elles ne sont elles-mêmes pas meilleures que la inférieure et ne sont donc pas très adaptées à des fins décoratives.

Types de roues

Une simple turbine de remplissage (voir figure ci-dessous) utilise uniquement l'énergie cinétique de l'eau entrante. Le moins efficace, mais le plus constructif. Installé simplement dans un flux de puissance suffisante; décoratif - dans presque tous les cours d'eau naturels ou artificiels. L'effet esthétique n'est en fait dû qu'à la rotation de la roue. L'air n'est presque pas rafraîchissant, mais la consommation d'eau pour l'évaporation est minime.

Les roues des moulins industriels de la bataille semi-basse et moyenne sont placées dans des endroits avec une grosse goutte d'eau : sur une faille, derrière une cascade. Pour une roue de milieu de gamme, vous devez modifier une barrière naturelle (ou construire un barrage immergé) et y placer une clôture sandorah, bloquant partiellement l'écoulement de l'eau par le haut. Dans les roues de la bataille semi-basse et moyenne, l'énergie potentielle de l'eau soulevée est également partiellement utilisée, elles sont donc plus efficaces qu'une simple sauce, mais leurs lames doivent être profilées.

La roue aérienne la plus efficace fonctionne principalement sur l'énergie potentielle de l'eau, qui doit être élevée suffisamment haut : un barrage haut ou, pour une roue décorative, un pompage. Le profilage de la lame est simple ou droit et incliné. L'effet esthétique est excellent - la rotation de la roue est complétée par des cascades d'eau - mais sa consommation pour l'évaporation par temps chaud peut atteindre des dizaines de litres par jour.

Noter: hélices verticales (verticillées et à pales droites) (voir fig. à droite) - prototypes acc. turbines à eau réactives et actives. Ils pulvérisent très bien, mais la pression et le débit d'eau pour eux sont difficilement possibles dans un ménage personnel.

Comment faire une roue...

Les fabricants de roues hydrauliques décoratives personnalisées conçoivent le plus souvent sur la base d'anciens modèles de production. Très probablement, à la demande des clients : celui qui est en mesure de payer pour un tel produit voudra certainement qu'il soit "comme du vrai". Cependant, l'effet de "vraie antiquité" peut être obtenu beaucoup plus simplement en plaçant sur les bandes de base de contreplaqué en bardeaux ou en placage sur des clous liquides et en les fixant en plus avec ce que l'on appelle le bronze. clous de finition (ils sont largement utilisés, par exemple, les menuisiers de porte pour la fixation de plateaux).

Mais faites la base de la roue comme indiqué en pos. Et la fig. , ce n'est pas nécessaire:

D'abord, c'est encore trop difficile. Et l'essentiel est que l'eau pénètre certainement dans le tambour de la roue, qu'elle y stagne et que la roue pourrisse. Selon la méthode indiquée en pos. B, vous pouvez fabriquer une roue pour un moulin à eau décoratif à partir de déchets et de déchets, et le profil des lames s'avérera immédiatement cassé, ce qui est bien, voir ci-dessous.

... et comment y mettre de l'eau

Alimenter la turbine d'un moulin à eau décoratif est une tâche beaucoup plus compliquée que sa construction. Sans parler de l'acc. ouvrages hydrauliques, une pompe pour fontaine est chère, et ses performances et sa pression dans ce cas sont clairement inutiles. Pour un moulin avec une roue d'un diamètre allant jusqu'à 1 m, une pompe d'aquarium est préférable; Il n'est pas nécessaire de retirer le filtre ordinaire, il est toujours nécessaire.

Les pompes des pompes d'aquarium sont des pompes à gravité haute performance - elles pompent d'eau en eau. Mais toute pompe à gravité a une certaine hauteur résiduelle. Pour les mini pompes pour petits aquariums, il ne dépasse pas 10-20 cm, pour les pompes pour aquariums de 100 à 200 litres, il est d'env. 60 cm, et pour les pompes pour les grands aquariums, il peut atteindre 80-100 cm.Avec une pression de la moitié de la pression résiduelle, les performances de la pompe diminuent trois ou quatre fois, mais pour une roue à eau décorative, cela suffit.

Le plus simple est d'alimenter le moulin à eau décoratif du combat du bas, à gauche sur la fig. La roue de combat inférieure peut être fabriquée sans coque intérieure, mais, comme mentionné ci-dessus, son divertissement est minime. Il n'est pas beaucoup plus haut au volant de la bataille mi-basse et moyenne (au centre), et ils ont également besoin de lames profilées, d'une coque intérieure et de structures hydrauliques, avec lesquelles il y aura beaucoup de bruit. La seule simplification par rapport à la roue de production est qu'une ponceuse n'est pas nécessaire, car il n'y a pas de prise de force de la roue et l'énergie cinétique du jet d'eau frappant la roue n'a pas d'importance.

La roue la plus spectaculaire (et la plus rafraîchissante) de la bataille supérieure (à droite sur la figure) devrait également être dotée d'une coque intérieure, mais le profil de ses pales est technologiquement plus simple - pales brisées ou droites biseautées. Ce dernier est généralement indésirable, car la consommation d'eau pour l'évaporation est fortement augmentée : pour une roue de 1 m de diamètre à 16 pales à une température extérieure de +30 à env. 2 mètres cubes m par mois contre 0,3-0,5 mètre cube. m, si les lames sont cassées. Dans ce dernier cas, au lieu de cascades d'eau, de fréquentes gouttes tombent de la roue, ce qui n'a pas l'air pire.

Cependant, pour alimenter la roue de la bataille supérieure, deux pompes de capacités différentes sont nécessaires. Celui qui est le plus faible est placé dans le réservoir supérieur, qui est abondamment alimenté par une puissante pompe inférieure. Le fait est que si la pompe de l'aquarium est vidangée, son moteur grille, de sorte que le réservoir supérieur doit être constamment rempli d'eau. En déplaçant la pompe de haut en bas, ils régulent la vitesse de rotation de la roue et son effet décoratif.

Noter: la roue, alimentée par des pompes d'aquarium, tourne lentement jusqu'à ce que 3-4 plateaux dans les lames soient versés. Mais alors ça tourne bien, tk. l'apport d'eau n'est consommé que pour compenser les frottements dans la ou les unité(s) de rotation de la roue.

Fais attention!

Non, nous ne parlons pas du risque de traumatisme des moulins décoratifs et non de leurs dommages pour la santé - il n'y en a pas. Mais si vous ne vivez pas en Fédération de Russie, consultez un avocat avant de construire un moulin à vent décoratif ou un moulin à eau sur un ruisseau naturel. Dans un certain nombre de pays, incl. l'ex-URSS, l'utilisation de ressources énergétiques naturelles renouvelables est taxée, et la construction et/ou l'installation non autorisées, respectivement. appareils sont passibles d'une lourde amende. La question de savoir si un moulin décoratif tombe sous le coup de cette loi relève des autorités locales compétentes, dotées de tous les pouvoirs nécessaires. Et si l'esprit de la loi n'est pas dans l'harmonisation des intérêts, mais dans l'interdiction de tout ce qui est répréhensible aux "valeurs" farfelues et autodestructrices, alors une personne ordinaire qui veut juste décorer son site et se reposer agréablement là-dessus, il ne peut rien attendre de bon pour lui-même.



 


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