ノーベル賞受賞者でも子供でもこのモデルで学ぶことができます。子供の頃、私は安全タイプの組み合わせハンドルロックを見たことがありましたが、中に何があるのか想像できませんでした。数年後、ファインマンは彼の本の中でそれを私に説明してくれました。それは二重の喜びでした。私はついにそれがどのように機能するのかを知り、ノーベル賞受賞者も分解せずにそれを
このモデルは、その隠れた秘密の原理が何なのかを非常に明確にしています。シールドをつけたまま開けようとすると、おそらく失敗するでしょう。シールドを外すと、メカニズムは完全に機能し続けますが、観察することができます!そして、ええ、パスワードも知ることができます。それはMRKEVで、チェコ語で「ニンジン」という意味です。ちなみに、素敵な折りたたみ式のにんじんですね中に入ることができるよ!
開けるには、蓋を数回右に回します(ネジを締めるような方向)。パスワードの最初の文字の位置で止まり、次にパスワードの2番目の文字の位置まで左に回し、などなど(文字を過ぎてしまった場合は、最初からやり直してください)。
現状のままでも機構は動作しますが、内側にキャンドルワックス(または、どうしても必要なら固形石鹸)を塗ると、特にPETGの場合、使い心地がよくなります(PLAの方が少し滑りやすいですが、同様に塗ることもできます)。さらに重要なのは、部品にかかる負荷が軽くなるので、長期的にはより信頼性が高くなります。
これはPETG用に設計されていますが、PLAでも印刷できます。特に脆弱なPLAの場合は、リングを取り付ける際に注意が必要です。リングを取り付けるときは、できるだけ負荷をかけないようにしましょう。3つのリング(以下)が必要です。4つではなく、最後のレールは別の目的に使用されるので、空のままにしておきましょう。一部のPLAはリングやシールドに全く適していない場合もあります(例えば
私は0.3 mmの層でそれを印刷しました。指輪にはより小さな層の方が良いかもしれませんし、異なる層で摩擦を減らすこともできます。
私はこのモデルを作ったのは、主に秘密のメカニズムを説明するためです。あなたとパスワードを入力するときに保存されるメカニズムのシンプルさに私が魅了されていることを共有したいのです。より安全なロックボックスを作る方法はたくさんありますが、それは本当に開けにくいものです。私はセキュリティよりも教育的な機能により焦点を当てています。あなたは、メカニズムを
セキュリティの観点から見ると、このメカニズムは非常に興味深いものです(私の教育用バージョンでも)。多くのロックは侵害されやすいのですが、それはロックを開けるための圧力がかかる間にブロッキング部が動いてしまうためです。これはロックピッキングが可能になる一般的な欠陥です。このメカニズム(少なくとも高精度で実現された場合)は非常に異なります。ブロッキ
お楽しみください!そして、あなたの作品を公開してください。野外でどのように機能するかを見ると、私のモデルをさらに良くするのに常に役立ちます!
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