Jak bumerangy fungují ?
Letová dráha bumerangu
Při správném vržení bumerang letí v obloukové křivce a vrátí se zpět k vrhači.

Bumerangy vypadají jednoduše, ale přitom používají dokonalou kombinaci fyziky a aerodynamiky pro svůj úžasný vracející se let.
Bumerang je efektivní spojení aerodynamických křídel a setrvačníku (gyroskopu). Vracející se bumerang je v základním provedení tvořen dvěma křídly spojenými v úhlu mezi 80° až 120°. (Křídel může být i více). Funkce křídel nejlépe vynikne právě když bumerang rotuje, než kdyby letěl přímo jako letadlo.
Kombinace rotace a dopředného letového pohybu způsobuje v určité chvíli na křídlech nevyrovnaný vztlak - jedno křídlo rotuje dopředu ve směru stejném jako je let, zatímco druhé křídlo rotuje pozpátku, proti směru letu. Vzduch proudící nad křídlem na straně rotace ve směru letu má vyšší rychlost proudění než na druhém křídle a tak vytváří větší vztlak.
Nevyrovnaný vztlak se snaží bumerang překlopit, ale rotace překoná překlápěcí sílu v pravých úhlech a udržuje bumerang v zakřivené dráze letu. Další překlápěcí síla způsobená centrem vztlaku je také překonána a bumerang se v letu položí.
Spojení těchto kroutících pohybů je gyroskopická precese.
Let bumerangu je ovlivňován:
1. vlastní konstrukcí:
- tvar bumerangu a počet křídel
- délka a plocha křídel
- velikost úhlů mezi křídly
- aerodynamika profilů křídel
- materiál, umístění těžiště, případně závaží, ...atd.
2. vnějšími vlivy:
- dopředná rychlost a rotace udělená při vrhu
- úhel naklonění bumerangu
- úhel a směr vrhu
- síla a směr větru, hustota vzduchu
- gravitace, zkušenosti vrhače, atd.
Pohled shora na letovou dráhu bumerangu

Jak se bumerang vrací zpět:
1. Vržení bumerangu

*Levorucí vrhači by měli používat levoruký bumerang a házet 45o směrem doleva od větru. Levoruký bumerang musí být držen plochou stranou doleva.
2. Bumerang v letu zatáčí
Tento nevyrovnaný vztlak na druhé straně plochy rotace produkuje nakláněcí sílu na ose rotace. Z důvodu gyroskopické precese je tato síla na ose natočena v pravých úhlech a způsobí zakřivení letu bumerangu po obloukové dráze.
3. Bumerang se v letu pokládá
4. Bumerang se snáší zpět
Dobře vyrobený a hozený bumerang bude v této chvíli mít vypotřebován svůj dopředný pohyb z důvodu složité souhry aerodynamických a gyroskopických sil, které způsobují, že bumerang je bržděn v letu. Zajímavé je, že jeho rychlost otáčení nyní trochu narůstá, aby si uchoval úhlovou hybnost a ještě více zpomalil svůj sestup. Celková energie bumerangu byla nyní vyčerpána aerodynamickým odporem a spotřebována akcelerací bumerangu při zakřivené dráze letu. V této chvíli může být chycen (opatrně).
Fyzika a aerodynamika bumerangu
Aerodynamický profil křídel bumerangu, vztlak

Křídla letícího bumerangu rozráží vzduch. Speciální příčný průřez křídla nazývaný aerodynamický profil způsobí, že rychlost průtoku vzduchu na křídlem je větší než po ním. To způsobí pokles tlaku v pravých úhlech ve vztahu k proudění vzduchu, což se na křídle projeví jako vztlak. Tento jev objevil švýcarský matematik Bernoulli. Nazývá se "Bernoulliho zákon".
Zkuste si to názorně: přiložte si konec proužku papíru na spodní ret a foukněte nad ním. Papír je překvapivě přisáván nahoru (poklesem tlaku v pravém úhlu vůči rychlému pohybu vzduchu).
Vztlak levorukého profilu křídla bumerangu

Vztlak pravorukého profilu křídla bumerangu

AkceleraceBěžně se tím myslí zvyšování rychlosti a akcelerace také znamená změnu směru. Pro akceleraci auta (stroje) je požadována síla. Podobně i bumerang používá sílu vrhu - v kombinaci s gyroskopickými a aerodynamickými silami - pro zakřivení letové dráhy a návrat zpět. Energie počátečního vrhu se spotřebuje během letového procesu, takže bumerang má při návratu mnohem méně energie, než měl právě při vržení. |
Aerodynamický odporJakýkoli předmět pohybující se ve vzduchu produkuje turbulenci, která působí jako tření, které ho zpomaluje. Zpětnou sílu lze snadno cítit vložením ruky do pohybujícího se proudu vzduchu. Pokud nedojde ke kompenzaci pohonné (poháněcí) síly, jakýkoli letící předmět ztratí následkem tohoto odporu rychlost. |
Úhlová hybnostToto je tendence rotujícího předmětu zachovat si rotační energii - t.j. udržet se v rotaci. Toto je důvodem, proč se Země točí kolem své osy bez použití jakékoli vnější síly. Úhlová hybnost rotujícího předmětu také způsobuje, že jeho osa otáčení se stále udržuje ve stejném směru. Když se naklápěcí síla aplikuje na osu otáčení, je to precese v pravých úhlech na směr síly. Úhlová hybnost bumerangu je rozložena do jeho rotace a stejně tak do zakřivené dráhy letu. Jelikož celková úhlová hybnost systému je zachována, zmenšení dráhy letu se projeví ve zvýšené rychlosti otáčení. |
Centrum vztlaku bumerangu

V jakémkoli létajícím prostředku těžším než vzduch (včetně bumerangů, kluzáků a letadel) se bod, skrze který se projevuje celkový vztlak prostředku, nazývá "centrum vztlaku". V případě 2-ramenného bumerangu tento bod neleží obvykle v bumerangu samém, ale v bodě mezi dvěma křídly.
Gyroskopická precese bumerangu

Toto je tendence osy otáčení rotujícího tělesa natáčet se v pravých úhlech vůči jakékoli aplikované nakláněcí síle. Toto působí na všechna rotující tělesa včetně planety Země, která se ve své ose viklá a způsobuje tak precesi rovnodennosti. Tuto sílu můžete ucítit, pokud chytíte osu točícího se kola a pokusíte se ho naklonit. Výsledný zvláštní kroutící pohyb je způsoben gyroskopickou precesí. Stejný efekt způsobuje, že kola bicyklu zahnou směrem, jímž se jezdec naklání.
Centrum těžiště bumerangu

Kategorie
Úroveň dovednosti
Informace


Nákupní košík
Nejprodávanější







