La mayoría de la gente no realiza el mundo extenso de la física que ocurre durante cada demostración de los fuegos artificiales. La ciencia de la pirotecnia implica muchas aplicaciones de la física que se deban considerar para producir visualizaciones entretenidas. Pyrotechnicicans debe considerar los lazos entre los vectores, las velocidades, los proyectiles y su trayectoria, las fuerzas de la explosión detrás de modelos de la explosión, el etc. Éstos son los asuntos cubrieron por esta paginación.
Velocidades Iniciales Del Shell |
|
Talla Del Shell(en pulgadas) |
Velocidad Inicial(en ft/sec) |
| 2 " | 117,5 |
| 3 " | 144 |
| 4 " | 166 |
| 5 " | 186 |
| 6 " | 203,5 |
| 8 " | 235 |
| 10 " | 263 |
| 12 " | 287,5 |
| 24 " | 393 |
| 36 " | 481 |
Esta paginación se ocupa de la física de los fuegos artificiales aéreos del shell. Éstos son el tipo de fuegos artificiales que se utilicen en la mayoría del cuarto de julio o de las demostraciones del acontecimiento que se divierten. Los shelles aéreos contienen los productos químicos que cuando ingnited, producen el flash brillante de la luz coloreada. Estos shelles se cargan en los morteros, que son cañones pequeños básicamente justos, y se encienden en el cielo.
A la derecha usted puede ver un vector que enumere todas las tallas comúnmente usadas del shell y sus velocidades iniciales correspondientes del mortero. Estas velocidades son las velocidades que están viajando los shelles mientras que se encienden fuera del mortero. Los 2 " a través de 6 " shelles se utilizan en casi todas las demostraciones de los fuegos artificiales y se utilizan casi exclusivamente en las demostraciones pequeñas. Los 8 ", 10 ", y 12 " tallas del shell se utilizan generalmente en solamente las demostraciones grandes de los fuegos artificiales como son más costosos que las tallas más pequeñas. El 24 " y 36 " tallas del shell es aún más costosos porque producen modelos extremadamente grandes de la explosión. Estos shelles aéreos monstruosos se utilizan solamente en las demostraciones más grandes y durante circunstancias especiales. Como usted puede ver en el vector, tallas más grandes del shell producen mayores velocidades iniciales del mortero. Esto sucede porque los morteros más grandes usados para encender shelles más grandes tienen la capacidad de contener mayores cantidades de blackpowder/pyrex usado para propulsar los shelles del mortero. Mayores cantidades de blackpowder/pyrex, cuando están quemadas, producen gases más exceso que cantidades más pequeñas. Estas cantidades más grandes de exceso de gases hacen el shell ser empujadas o ser propulsadas del mortero más rápidamente, dando por resultado mayores velocidades iniciales. Las mayores velocidades iniciales produjeron por shelles más grandes dan lugar al shell que lograba una mayor altura antes de ella estallan y emiten su flash brillante de la luz. Los shelles viajan generalmente cerca de 100 pies verticalmente para cada pulgada que están en diámetro; dependiendo el ángulo se encienden de.
Los lazos entre las velocidades iniciales y las distancias viajaron por los shelles pueden ser entendidos y ser manipulados usando los fórmulas siguientes y los métodos matemáticos:
Los primeros
dos fórmulas que usted ve se utilizan sobre todo para planear
trayectoria como en el gráfico a la izquierda que muestra los
caminos de vuelo de 2 " a través de 12 " shelles
encendidos en 75 grados. Estos gráficos son las herramientas muy
útiles que permiten que los pyrotechnicians visualicen cómo
colmo y cómo sus shelles viajarán lejos durante una
demostración. Esta información se puede utilizar para ayudar al
proceso de choreographing la demostración a la música, y de
determinar si algunos shelles exceden la zona segura para ese
sitio determinado. El teorema de Pythagorean se utiliza para
encontrar cierto valor inicial de la velocidad si se conocen los
otros dos. Esto es provechoso en la determinación de la
información necesitada para los otros fórmulas. Las funciones
trigonométricas también se utilizan para encontrar valores
iniciales de la velocidad, pero se utilizan para encontrar
alturas verticales, distancias horizontales, y ángulos de la
despedida también. El uso de Pyrotechnicians estos métodos
matemáticos junto con cartas, gráficos, y programas de
computadora derivó de ellos para planear sus visualizaciones
impresionantes.
Pyrotechnicians debe también considerar el shell para repartir
tallas cuando el planear muestra. Deben saber ciertas explosiones
grandes son cuando están comparadas a otras de modo que el
choreographing de la demostración esté en la sinc. y así que
no exceden sus requisitos seguros de la zona. Como con
velocidades iniciales del mortero, más grande es la talla del
shell más grande es el efecto. Sigue el mismo prinicple en que
shelles más grandes contienen mayores cantidades de productos
químicos que cuando la mayor explosión encendida del producto
fuerza que lo hagan shelles más pequeños. Esto da lugar a
tallas variadas de la explosión. Las tallas de la explosión del
shell son generalmente cerca de 45 pies de diámetro para cada
pulgada de tamaño del shell, dependiendo de cómo el shell pila
de discos firmemente. Como usted puede ver en el diagrama a la
derecha, las diferencias de tamaños de la explosión pueden ser
extremadamente enormes. Es apenas una más cosa que los
pyrotechnicians deben considerar para producir demostraciones
entretenidas y atractivas de los fuegos artificiales.
Con esta paginación y las que está que la preceden, esperamos que usted ha aprendido poco más sobre la ciencia detrás del espectáculo de una demostración entretenida de los fuegos artificiales. Pyrotechnicians debe dominar muchos diversos tipos de ciencia para crear visualizaciones atractivas. Ahora le invitamos a que tome lo que usted ha aprendido en estas paginaciones y lo aplique a nuestra paginación interactiva de los fuegos artificiales. Usted puede experimentar con los fuegos artificiales de la misma manera que lo hacen los pyrotechnicians, y esencialmente, crear sus el propios demostración!