CH335110A - Astronomical demonstration instrument - Google Patents

Astronomical demonstration instrument

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CH335110A
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Walther Jr Hinnen Sven
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B27/00Planetaria; Globes
    • G09B27/02Tellurions; Orreries

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Description

  

  Instrument de     démonstration    en     astronomie       L'invention a pour objet un instrument de  démonstration en astronomie qui est caracté  risé en ce qu'il comprend une sphère repré  sentant une planète, au moins un organe repré  sentant un satellite et des moyens portant ledit  organe de façon à ce qu'il puisse tourner au  tour de la     sphëre,    le tout de façon à représen  ter le mouvement d'au moins un satellite au  tour d'une planète.  



  Le dessin représente, à titre d'exemple,  quatre formes d'exécution de l'objet de l'in  vention  La     fig.    1 représente un instrument com  prenant deux satellites destinés à être action  nés manuellement.  



  La     fig.    2 représente un instrument com  prenant un seul satellite actionné mécanique  ment.  



  La     fig.    3 représente une variante de la  2.  



  La     fig.    4 représente une autre forme d'exé  cution dans laquelle le satellite est déplacé  mécaniquement.  



  L'instrument représenté à la     fig.    1 com  prend un socle (1) portant une tige (2) pré  sentant un coude (3). Ce coude est destiné à  laisser passer les coulisseaux (8) et (9). La tige    (2) porte à son extrémité coudée, un anneau  méridien gradué (4). Cet anneau porte, au  moyen des tourillons (5) et (6), la sphère (7)  représentant le globe terrestre. Cette sphère (7)  est montée de façon pivotante sur l'anneau gra  dué de façon que puisse être représenté le  mouvement de rotation du globe autour de  son axe, passant par les deux pôles.  



  L'anneau gradué (4) porte deux curseurs  (8) et (9) pouvant se     déplacer    le long de l'an  neau gradué (4), grâce à une rainure (4a) que  présente l'anneau sur au moins une de ses  faces.  



  Les deux curseurs, qui sont identiques,  comprennent chacun un étrier (10), coopérant  avec un coulisseau (11), ces deux organes  étant maintenus     élastiquement    en contact au  moyen d'un ressort (12), dont une     extrémité     appuie sur le coulisseau (11) et l'autre sous la  tête d'une vis (13) se vissant dans le curseur  (8, 9) et passant librement à travers une bou  tonnière (l la) que présente le coulisseau (11).  En serrant la vis (13), on peut bloquer le cur  seur (8, 9) en position sur l'anneau gradué (4),  le coulisseau (11) pouvant toujours glisser à  frottement, puisqu'il n'est maintenu que par  la pression du ressort (12).  



  Le coulisseau (11) porte une colonne (14)  retenue par une vis (14a) et pouvant pivoter.  Le mouvement de rotation en est freiné par une      rondelle-frein (14b). Cette colonne (14) pré  sente plusieurs trous (15) destinés à recevoir  le support (17) d'un satellite, ce support étant  maintenu dans les trous par une vis de blo  cage (16).  



  On a représenté en (20) et (21) les deux  satellites et en (22) et (23) leurs trajectoires  respectives.  



  Les deux satellites sont représentés dans  la présente forme d'exécution, sous la forme  de satellites artificiels.  



  Le fonctionnement de l'instrument est le  suivant    En réglant la position des curseurs (8) et  (9) sur l'anneau gradué (4), on fait varier l'in  clinaison des trajectoires correspondantes par  rapport à l'équateur.  



  En réglant la position du coulisseau (11)  par rapport au curseur (8) ou (9), on fait va  rier l'excentricité de la trajectoire.  



  En introduisant plus ou moins profondé  ment le bout rectiligne (18), du support (17),  on modifie la grandeur de la trajectoire soit  l'altitude moyenne de celle-ci.  



  En introduisant l'extrémité (18) dans l'un  ou l'autre des trous (15), on déplace la trajec  toire parallèlement à elle-même.  



  Pour faire tourner le satellite, il suffit  d'agir sur le support (17) par la vis (16), la  quelle sert ainsi de poignée, la colonne (14)  pivotant alors à frottement mou sur son pivot  solidaire du coulisseau (11).  



  Bien entendu la trajectoire ainsi obtenue  n'est pas une ellipse avec un foyer au centre  du globe, mais un cercle permettant, grâce au  réglage d'excentricité mentionné plus haut, d'i  miter ladite trajectoire elliptique.    La     fig.    2 représente une autre forme d'exé  cution dans laquelle le satellite est déplacé  mécaniquement. A cet     effet    le support (30) du  satellite (31) est porté par un axe (32) péné  trant dans le globe (33) où il est entraîné soit  par un moteur électrique, soit par un ressort  (non représenté). Ceux-ci pourraient être lo  gés dans le globe (33) ou dans le socle (34).

      Dans la variante selon la     fig.    3, les deux  satellites (35) et (36) sont portés chacun par  un support (37, 38) plongeant directement  dans le globe (39) à travers une fente (40).  Comme dans le cas précédent, le moteur peut  être prévu soit dans le globe, soit dans le  support.  



  La     fig.    4 représente une variante dans la  quelle l'organe moteur (41) est logé sur le  support-pivot (42) du satellite (43).  



  En variante on peut prévoir un     support-          pivot    avec ou sans organe moteur qui peut  être fixé de façon amovible sur l'anneau gra  dué ou sur une autre partie du globe.  



  Dans le cas d'un support-pivot amovible  destiné à être fixé sur l'anneau gradué de  n'importe quel genre de globe, donc de n'im  porte quelle dimension, le support-pivot (42)  peut être muni, par exemple, d'une pince (44)  selon la     fig.    4.  



  Dans le cas d'un support-pivot amovible  destiné à être fixé directement sur le globe,  le support-pivot (42) peut être muni d'une ven  touse en matière élastique (non représentée).  



  La     fig.    4 présente une variante de     support-          pivot    formant un parallélogramme. Ce dernier  permet de régler simultanément l'excentricité  et l'élévation de la trajectoire tout en stabili  sant la direction de l'axe-pivot du satellite.



  Astronomical demonstration instrument The invention relates to an astronomical demonstration instrument which is characterized in that it comprises a sphere representing a planet, at least one organ representing a satellite and means carrying said organ so so that it can turn around the sphere, all so as to represent the movement of at least one satellite around a planet.



  The drawing represents, by way of example, four embodiments of the object of the invention. FIG. 1 shows an instrument comprising two satellites intended to be operated manually.



  Fig. 2 shows an instrument comprising a single mechanically actuated satellite.



  Fig. 3 represents a variant of 2.



  Fig. 4 shows another form of execution in which the satellite is moved mechanically.



  The instrument shown in fig. 1 com takes a base (1) carrying a rod (2) having an elbow (3). This elbow is intended to allow the sliders (8) and (9) to pass. The rod (2) carries at its bent end, a graduated meridian ring (4). This ring carries, by means of the journals (5) and (6), the sphere (7) representing the terrestrial globe. This sphere (7) is mounted so as to pivot on the ring gra dued so that the rotational movement of the globe around its axis, passing through the two poles, can be represented.



  The graduated ring (4) carries two cursors (8) and (9) which can move along the graduated ring (4), thanks to a groove (4a) that the ring presents on at least one of its faces.



  The two sliders, which are identical, each comprise a caliper (10), cooperating with a slide (11), these two members being held elastically in contact by means of a spring (12), one end of which presses on the slide ( 11) and the other under the head of a screw (13) screwed into the slider (8, 9) and passing freely through a plug (l la) which the slide (11) presents. By tightening the screw (13), the cursor (8, 9) can be locked in position on the graduated ring (4), the slide (11) being able to always slide frictionally, since it is only held by spring pressure (12).



  The slide (11) carries a column (14) retained by a screw (14a) and able to pivot. The rotational movement is slowed down by a lock washer (14b). This column (14) has several holes (15) intended to receive the support (17) of a satellite, this support being held in the holes by a locking screw (16).



  The two satellites are shown in (20) and (21) and in (22) and (23) their respective trajectories.



  The two satellites are shown in the present embodiment, in the form of artificial satellites.



  The operation of the instrument is as follows. By adjusting the position of the cursors (8) and (9) on the graduated ring (4), the inclination of the corresponding trajectories is varied with respect to the equator.



  By adjusting the position of the slide (11) with respect to the cursor (8) or (9), the eccentricity of the path is made to laugh.



  By introducing the rectilinear end (18) of the support (17) more or less deeply, the size of the trajectory is modified, ie the average altitude thereof.



  By inserting the end (18) into one or the other of the holes (15), the path is moved parallel to itself.



  To rotate the satellite, it suffices to act on the support (17) by the screw (16), which thus serves as a handle, the column (14) then pivoting with soft friction on its pivot integral with the slide (11) .



  Of course, the trajectory thus obtained is not an ellipse with a focus at the center of the globe, but a circle making it possible, thanks to the eccentricity adjustment mentioned above, to limit said elliptical trajectory. Fig. 2 represents another form of execution in which the satellite is moved mechanically. For this purpose, the support (30) of the satellite (31) is carried by an axis (32) penetrating into the globe (33) where it is driven either by an electric motor or by a spring (not shown). These could be housed in the globe (33) or in the base (34).

      In the variant according to FIG. 3, the two satellites (35) and (36) are each carried by a support (37, 38) plunging directly into the globe (39) through a slot (40). As in the previous case, the motor can be provided either in the globe or in the support.



  Fig. 4 shows a variant in which the motor member (41) is housed on the pivot support (42) of the satellite (43).



  As a variant, a pivot support can be provided with or without a motor member which can be removably fixed on the graved ring or on another part of the globe.



  In the case of a removable pivot support intended to be fixed on the graduated ring of any kind of globe, therefore of any dimension, the pivot support (42) can be provided, for example , a clamp (44) according to FIG. 4.



  In the case of a removable pivot support intended to be fixed directly to the globe, the pivot support (42) may be provided with a ven all of elastic material (not shown).



  Fig. 4 presents a variant of support-pivot forming a parallelogram. The latter makes it possible to simultaneously adjust the eccentricity and the elevation of the trajectory while stabilizing the direction of the satellite's pivot axis.

 

Claims (1)

REVENDICATION Instrument de démonstration en astrono mie, caractérisé en ce qu'il comprend une sphère représentant une planète, au moins un organe représentant un satellite et des moyens por tant ledit organe de façon à ce qu'il puisse tourner autour de la sphère, le tout afin de re présenter le mouvement d'au moins un satellite autour d'une planète. SOUS-REVENDICATIONS 1. Instrument selon la revendication, ca ractérisé par un anneau circulaire (4), disposé selon un méridien de la sphère (7) et par au moins un curseur (8), pouvant être déplacé le long dudit anneau (4), ce curseur portant un support (17) sur lequel est fixé l'organe représentant le satellite (20, 21), le curseur et ledit support étant agencés de façon que l'on puisse régler l'excentricité et la grandeur de la trajectoire qui est circulaire. 2. CLAIM Instrument for demonstration in astronomy, characterized in that it comprises a sphere representing a planet, at least one organ representing a satellite and means for carrying said organ so that it can rotate around the sphere, the everything in order to represent the movement of at least one satellite around a planet. SUB-CLAIMS 1. Instrument according to claim, characterized by a circular ring (4), arranged along a meridian of the sphere (7) and by at least one cursor (8), which can be moved along said ring (4). , this cursor carrying a support (17) on which is fixed the member representing the satellite (20, 21), the cursor and said support being arranged so that one can adjust the eccentricity and the magnitude of the trajectory which is circular. 2. Instrument selon la sous-revendication 1, caractérisé en ce que le curseur comprend un étrier (10) coopérant avec l'anneau circulaire (4), un coulisseau (11) pouvant être coulissé par rapport à l'étrier (10), une colonne (14) portée par le coulisseau (11) et pouvant pi voter par rapport à ce dernier, le support (17) du satellite étant constitué par une tige arquée, dont une extrémité porte l'organe (20, 21) représentant le satellite et dont l'autre extré mité (18) peut être fixée à des profondeurs réglables dans la colonne (14). 3. Instrument selon la sous-revendication 2, caractérisé en ce que l'anneau circulaire (4) est gradué et porte deux tourillons (5) et (6), supportant la sphère (7) de façon pivotante en ses deux pôles. 4. Instrument according to sub-claim 1, characterized in that the cursor comprises a stirrup (10) cooperating with the circular ring (4), a slide (11) which can be slidable relative to the stirrup (10), a column (14) carried by the slide (11) and being able to vote with respect to the latter, the support (17) of the satellite being constituted by an arcuate rod, one end of which carries the member (20, 21) representing the satellite and the other end of which (18) can be fixed at adjustable depths in the column (14). 3. Instrument according to sub-claim 2, characterized in that the circular ring (4) is graduated and carries two journals (5) and (6), supporting the sphere (7) pivotally at its two poles. 4. Instrument selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'organe (31) représentant le satellite est porté à l'extrémité d'un support de forme allongée (30), dont l'autre extrémité est fixée à un axe (32) pénétrant dans la sphère (33) et destiné à être mis en rotation par un moteur. 5. Instrument selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'organe représentant le satellite (35, 36), est porté par un support (37, 38), pénétrant dans la sphère (39) à tra vers une fente (40) de celle-ci et destiné à être entraîné le long de la fente par un moteur. 6. Instrument selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'organe représentant le satellite (43) est porté par un support-pivot (42) qui est actionné par un moteur (41) soli daire du support-pivot (42). 7. Instrument according to claim, characterized in that the member (31) representing the satellite is carried at the end of an elongated support (30), the other end of which is fixed to a shaft (32) penetrating in the sphere (33) and intended to be set in rotation by a motor. 5. Instrument according to claim, characterized in that the member representing the satellite (35, 36) is carried by a support (37, 38), penetrating into the sphere (39) through a slot (40) thereof and intended to be driven along the slot by a motor. 6. Instrument according to claim, charac terized in that the member representing the satellite (43) is carried by a pivot support (42) which is actuated by a motor (41) integral with the pivot support (42). 7. Instrument selon la revendication, ca ractérisé en ce qu'il comprend un support- pivot comprenant une pince par laquelle ce support peut être fixé sur un anneau gradué entourant la sphère, ce support-pivot compre nant des moyens destinés à recevoir l'extrémité d'une tige dont l'autre extrémité porte l'organe représentant le satellite, ledit support-pivot et la tige coopérant de façon à ce que l'on puisse régler l'excentricité et la grandeur de la tra jectoire. 8. Instrument selon la sous-revendication 7, caractérisé en ce que le support du globe com prend un organe moteur. Instrument according to claim, characterized in that it comprises a pivot support comprising a clamp by which this support can be fixed to a graduated ring surrounding the sphere, this pivot support comprising means intended to receive the end of the sphere. 'a rod, the other end of which carries the member representing the satellite, said pivot support and the rod cooperating so that the eccentricity and the size of the trajectory can be adjusted. 8. Instrument according to sub-claim 7, characterized in that the support of the com globe takes a motor member.
CH335110D 1958-02-17 1958-02-17 Astronomical demonstration instrument CH335110A (en)

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CH335110A true CH335110A (en) 1958-12-31

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CH335110D CH335110A (en) 1958-02-17 1958-02-17 Astronomical demonstration instrument

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CH (1) CH335110A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3028687A (en) * 1960-12-13 1962-04-10 Junius P Johnson Satellite locator
US3195243A (en) * 1963-01-02 1965-07-20 Folke W Sundblad Educational device for teaching earthsun facts and for demostrating and duplicating planetary and man-made movements
US3303583A (en) * 1965-02-02 1967-02-14 Douglas Aircraft Co Inc Satellite orbital simulator

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