Ящик с кодовым замком Фейнмана
С помощью этой модели может учиться как лауреат Нобелевской премии, так и ребенок. В детстве я видел кодовый замок сейфового типа, но не мог догадаться, что находится внутри. Спустя годы Фейнман объяснил мне это в своей книге. Это было двойное удовольствие: я наконец-то узнал, как это работает, и знал, что нобелевский лауреат тоже не догадался без разборки.
Эта модель кристально ясно показывает, что представляет собой этот скрытый секретный принцип. Вы можете попытаться открыть его с включенным щитом — и, скорее всего, у вас ничего не получится. Без щитка механизм по-прежнему полностью работоспособен, но вы можете его наблюдать! И, ну, вы также можете просто знать пароль: MRKEV, по-чешски «морковь». Кстати, внутри может оказаться симпатичная складная морковка!
Чтобы открыть его, поверните крышку несколько раз вправо (в направлении закручивания винта). Остановитесь ровно на первой букве пароля. Затем поверните налево ровно до второй буквы пароля и т. д. (Если вы превысили букву, начните заново.)
Механизм работает как есть, но смазка внутренней части свечным воском (или твердым мылом, если отчаянно) делает его гораздо приятнее, особенно для PETG (PLA скользит немного лучше, но вы также можете его смазать). Что еще более важно, смазка сделает его более надежным в долгосрочной перспективе, поскольку детали будут меньше подвергаться нагрузкам.
Ii разработан для PETG, но его также можно распечатать из PLA. Бу��ьте осторожны при установке колец, особенно в случае более хрупкого PLA. Старайтесь как можно меньше нагружать кольца при установке их на место. Вам понадобится три кольца (или меньше). Не четыре, последний рельс служит другому назначению, оставьте его пустым. Некоторые PLA могут быть совершенно непригодны для колец и щита (например, мой Prusa Galaxy Black вполне подходит, а Prusa Silver слишком хрупкий). Существует альтернативный файл Shield2.stl, который должен быть более прочным из PLA. В общем, отдавайте предпочтение PETG.
Я печатал слоем 0,3 мм. Меньшие слои могут быть лучше для колец, или даже просто разные слои могут уменьшить трение.
Я создал эту модель главным образом для того, чтобы объяснить секретный механизм и поделиться с вами своим восхищением простотой механизма, сохраняющего пароль при его вводе. Есть много способов сделать его более безопасным, например, ящик с замком, который действительно трудно открыть. Я сделал акцент на дидактических функциях гораздо больше, чем на безопасности. Возможно, вы захотите сделать механизм невидимым, использовать другой пароль, сделать его более устойчивым к грубой силе и т. д. Позже я добавлю некоторые дополнительные запасные части в другую модель, чтобы упростить эту задачу.
С точки зрения безопасности этот механизм очень интересен (даже в моей дидактической версии). Многие замки могут быть взломаны, поскольку блокирующую часть можно сдвинуть, приложив к ней некоторое давление для открывания замка. Это распространенная ошибка, позволяющая взломать замок. Этот механизм (по крайней мере, при визуализации с высокой точностью) сильно отличается — он отделяет настройку блокирующих элементов от проверки правильности положения (мой уп��ощенный механизм почти ставит под угрозу это свойство, но обратите внимание на большую вмятину на крышке, которая не позволяет меньшим вмятинам слишком рано касаться колец). Другим примером такого развязанного действия были некоторые старые телефонные будки в США с монетоприемником и очень специальным замком, который сначала запоминал размеры вмятин на ключе и только затем проверял, все ли в порядке.
Наслаждаться! И пожалуйста, публикуйте свои модели, мне всегда помогает делать мои модели еще лучше, когда я вижу, как они работают в дикий!





























