關鍵是他不知道用機械實現‘最短距離兩毫米’這種功能。
壓力他可以用水力來實現。
比如說,上面的金屬板只能沿著滑槽上下移動。
而向下的極限就是距離下面那塊兩毫米。
仔細的想一下,設計架子的時候就設計的出來,讓它滑動到對應位置的時候就走不動了。
水力的作用是反覆捶打這塊金屬板,把它給砸到這個極限。
水錘應該怎麼設計呢?機械只把它給舉起來,然後讓它自由的下落。
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而連桿裝置會帶著它往復運動完成整個週期。
如果他把架子給做的比較標準,那麼它的往復運動的幅度確實是可以被控制的。
距離能夠控制到什麼樣子的精度呢?
這個精度不好控制。還是不如那種在架子上做出兩毫米的距離,然後水錘不停的捶打上面的鋼板這種方式更可靠。
再回到前面的問題。
水錘要掄起來之後就自由下落。
而連桿裝置會對提起、下落兩個過程都進行控制。
所以必須有個控制機關,在水錘被抬起來之後讓水輪與水錘斷開連線。
先前他採用的辦法是,把兩個只有一半鋸齒的齒輪拼在一起,轉完一半之後雙方便會滑脫。
他不知道是否有更好的方式。
如果仔細想一下的話,這樣子似乎也不錯,不算太麻煩,可以多使用。
那麼這個裝置最難的技術問題就是兩塊金屬板都必須被打磨的非常平,而架子能夠精準的控制它們的最小距離,那就是兩毫米。
他的想法是在兩塊金屬板之間塞一塊環形鋼片,它的厚度是標準的兩毫米,而且它非常的硬,不會因為被鍛打而變形。
於是這件事就更難了。
三塊金屬片都要磨的非常平,銜接面能夠完美的對接,在中間留下非常標準的兩毫米高的空隙。
既然水錘是從上垂直向下敲,所以三塊平板都應該是水平的。
仔細的考慮一下這個問題。
馬林認為兩毫米這個精度對他來說太難實現。
他的手和眼都不曾精準到這種程度。
他沒有任何手段來進一步提高精確度,除非改善自己的手藝和眼力,憑直覺就把它們全都給加工的非常標準。
或者他可以把硬幣的厚度給提高到四毫米,這樣子他安裝的精度就能夠合格了。
但是這麼厚的硬幣會瞧起來非常的奇怪。
他在想更精密的加工可能涉及到電子技術和鐳射。
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