Le treilli du télescope Dobson… et ses environs

RESISTANCE’ = ESSENTIEL DU PRÉROGATIVE CADRE

La nécessité d'avoir compactitude dans la portabilitè des télescopes Dobson (caractérisé par une monture ingegneusement reduite à l'essentiel en dépit de la grande ouverture du miroir primaire) a signifié que l'ouverture du TUBE OPTIQUE de ces instruments, (devant presenter évidemment une amplitude plus grande du diamètre du miroir primaire, , Il pourrait être remplacé (pour des raisons de portabilité et de dimensions), donner “tube virtuel "en forme de treillis (trousse tube) cylindrique,, généralement composé de n. 8 simples tubes en aluminium dont les dimensions nous parlons plus que dans le chapitre spécifique.

Trousses pour Dobson (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Évidemment, la soliditè du tube optique “«monolithique»” réelle, Il devait être constructif indispensable la prérogative de reproduire en tant que telle, dans les caractéristiques de treillis, la tâche ardue de se connecter, relié rigidement à l'axe optique parfaite, les deux parties extrêmes optiques du télescope (C'est a dire la caisse du miroir primaire, qui est inférieur à; et la caisse du miroir secondaire , etant à l'opposèe en-dessus.).

Ces parties reliées les unes aux autres à précise distance, doivent permettre la mise au point avec les yeux placés dans le porte-oculaire, , sans permettre des flexions qui détourneraient les composants du télescope de l'axe optique de l'instrument..

LES SOLUTIONS TECNIQUES DES TELESCOPES DOBSON PRODUIT EN GRANDE SERIE

Le marché pour les télescopes de Dobson produit en grandes séries nous à habitués à des construction de bonne validité pour de nouveaux instruments, ,  mais venant à détérioration progressivement dans le temps..

En premier lieu, l'utilisation de panneau à copeaux en bois (bien que “si "anobli" avec des stratifiés” melamine laminés) de construire une installation de production à grande échelle économique,  Il a quelques défauts, dont un poids lourd disproportionné par rapport à la simple mais robuste et léger (et plus cher) matériau composite qui est le contreplaqué, également si composè de simples bois peuplier)..

De plus, le agglomérée, bien que la mélamine, il est connu par sa nature, de faire une importante absorption d'humidité (qui (combiné avec le fait qu'il ne soit pas un matériau stratifiè avec couches croisèes, , et par conséquent n'est pas aussi robuste que d'un composite)), conduit dans le temps la structure a prendre non désirée déformations qui,, si pas abordé avec entretien extraordinaire, , vont reduire la maniabilité et la bonne utilisation de l'instrument. .

Cette structure Dobson grande série, Il a l'apparence d'un mobile domestique. Mais contrairement aux endroits confortables où ils passent leur vie à des meubles de maison, le telscopio Dobsonian vivra sa vie en poste dans des endroits froids et humides d'observation, ou il est maintenu à l'évacuation locale avec microclimat très différent du confort qui fait l'objet “"à la vie"” l'ensemble des meubles domestiques..

Dans la deuxième mesure,, les besoins économiques de type industriel de production qui doivent contenir les coûts,, préfèrent souvent,, même dans la construction des treillis de tube optique, une construction simple et pas toujours à la hauteur des caractéristiques requises de rigidité à la flexion..

Sont inclus dans cette catégorie sont uniquement constituées de pylônes quatre tubes perimetraux droites,, qui, dans l'inclinaison de la variable “tube optique virtuel” mis en oeuvre pour l'observation normale des objets astronomiques qui sont situés entre le zénith et l'horizon, pas opposée à l'inertie maximale dans la demande de déviation croissante avec une inclinaison croissante du télescope, à moins d'un notable sur-dimensionnement structurel., ce qui entraîne une augmentation du poids de la trelescopio.

Pour aggraver la performance contribuent également les extremitès d'ancrage des tubes serrurriers,, quand ils, (toujours pour des raisons de « économie d'entreprise »), sont simplement obtenus par ecrasement des d'extrémité sous forme de tube aplatie..
Dans ce cas, vous obtiendrez les tristement célèbres et dites à l'americaile « crushed poles », qui vont transformer l'élevé moment d'inertie à la flexion d'un tube metallique , dans l'infime moment d'inertie a flexion d'une bande plate. . De ce fait en perte, le bénéfice de la rigidité fournie par le moment d'inertie de ses sections tubulaires, pour la construction en treillis.

Ces deux exemples négatifs sont très simples à réaliser à très faible coût. Mais afin de concurrencer de manière adéquate avec un système de treillis de contrepartie « haubané », besoin d'une supra importante conception mécanique.

Une telle conception mécanique sur (lorsque mis en œuvre), affecte le poids du télescope, l'aggravation de la manutention et son transport vers les sites d'observation.

Malheureusement, ce souvent surdimensionnement est même pas mis en œuvre. Donc, ce genre de télescope a fortiori est exposès a subir des désalignement indésirable des optiques, que nous trouvons venir de la incapacité à maintenir la bonne collimation.

NATURE QUE CE SOIT LE MEILLEUR DE TREILLIS

La meilleure solution technique pour la rigidité du réseau est donnée par la forme "haubanée" 6 oppure un 8 tubes.

treillis 6 tubes

Un treillis 6 tubes reliant deux circonférences avec des paires de tubes fixés à une distance de 120 °.. De même façon, un treillis à 8 tubes combinerait les deux circonférences des paires de tubes fixés à une distance de 90 °

Par le terme "aubane" ((emprunté au jargon nautique) ), cela signifie dans la mécanique, une tige inclinée qui sert de "contre-vent".. Autrement dit, une tige de traction qui renforce une structure afin de la rigidifier et de le stabiliser à l'égard de forces ont tendance à la fléchir dans le sens opposé..

Mât haubané d'un télescope, chaque tube incliné composant le périmètre du même trousse, , en plus de présenter sa propre élevée inertie en raison de sa section ronde,, constitue également un tirant apte à contrecarrer les contraintes de flexion agents dans la direction opposée sur les autres tubes..

Par conséquent, la section ronde du cylindre constituant la structure du treillis,, outre à simuler le tube du télescope, , devient un fort ensemble mécanique, dans lequel les toutes contraintes de flexion de quelconque directions ils vont arriver,, sont neutralisées par le tube fixè sur le sens opposé à cette force..

La seule contrainte que cette configuration reste sensible est la compression ou de traction le long de l'axe central. Mais dans un télescope il n'y a pas de traction, et la compression est donnée par le modeste poids de la caisse du secondaire entièrement équipée..

TERMINAUX DE FIXATION DU TREILLIS

Habituellement,, et pour la simplicité de construction,, les coffres des miroirs primaires des Dobson d'auto-construction sont cubiques,, tandis que les coffres du miroir secondaire sont cylindriques. .

Ainsi, la connexion du réseau se produit entre la circonférence qui est à la base du boîtier du secondaire,, et le carré qui constitue le périmètre du boîtier du miroir primaire..

La circonférence de la base du boîtier du secondaire se prête à une simple fixation des tubes du réseau,, unis par paires.. Mais pas sur la caisse carré de la primaire, , qui, Pour plus de simplicité,, il est nécessaire de la fournir de nombreux terminaux , tant que sont les tubes du treillis..

Toutefois, il existe la possibilité que le caisse du primaire est cylindrique de même que celle du secondaire..

Dans ce cas, le lien de référence du treillis sont deux circonférences,, et il est donc possible de prévoir, , sur l'une que sur l'autre, , la fixation de paires de tubes du treillis..

Le raccordement des tubes aux deux caisses aux extrémités du télescope doit être conçu de manière à présenter les caractéristiques suivantes,, qui sont en fait déterminée par la qualité des pinces de fixation du treillis::

1) fournir des orientations aux tubes individuels en fonction de leur inclinaison,, afin de faciliter l'assemblage du télescope rapide par une seule personne.
2) Être un type simple pour faciliter l'opération de montage qui se déroule presque toujours dans l'obscurité..
3) possèdent une résistance suffisante pour ne pas entraver la résistance intrinsèque de la construction à haubans (qui est, comme déjà dit, éviter, si possible, les ancrages des tubes écrasés et réduits à dépouiller).

La fonction mentionnée au paragraphe. 1, le guide des tubes en fonction de leur inclinaison, il est important pour faciliter le montage, et il peut être réalisé de différentes façons:

-L'un de ces moyens est le fait que les tubes individuels sont insérés dans les bornes orientées et construites avec des tronçons de tube de diamètre légèrement plus grand et donc en mesure d'accueillir et de guider les extrémités inférieures des chevalets.

Bornes de la ferme qui guident tubes

Les bornes sont placées sur le périmètre de la caisse du miroir primaire,, fixe orienté et incliné tellement qui sert à rapprocher les paires de tiges adjacentes au point d'attaque commun à la base de la caisse du secondaire.

VARIATIONS PROJECTUALES POUR SIMPLIFIER LE MONTAGE DI TREILLIS

Une autre façon d'obtenir la même orientation univoque des tubes du treillis dans la phase d'assemblage du telescope,, consiste à unir les 8 tubes à deux a deux, 4 à former 4 couples, , de manière qui restent articulée divaricables à l'extrémité supérieure..

Type de treillis en couples divaricables

Les 8 sections du treillis seront ensuite transformés en 4 des paires de tubes réunis à une extrémité pour former une lettre V, au moyen de leur fixation pas bloquante sur une pièce d'angulaire (cornière, ou bien en "L") d'aluminium.

Le fixation non-blocante est réalisée par des écrous autobloquants fermé sans du jeu de contact, , mais dans le but de permettre un mouvement de « pâteux » des deux tubes. Cela permet de faire varier manuellement l'angle compris dans la lettre V, pour être en mesure d'ouvrir pour réaliser l'insertion du trou de fixation praticanto l'extrémité inférieure de chacun des deux tubes, sur leur boulon par rapport faisant saillie à partir du boîtier principal.

Un avantage obtenu avec ce système,, Il est que vous n'avez pas besoin plus cher (si acheté)  8 des pinces inférieures des tuyaux au cas primaire, mais ils sont simples boulons n.8 suffisamment saillie de celui-ci.

Mais le mouvement “pâteux” des deux tubes, il est également utilisé à la fin de la soirée d'observation, en phase de démontage de treillis, afin de fermer à zéro l'angle de chaque paire de tubes, pour faciliter le transport.

Un autre grand avantage est fourni par les 4 secteurs angulaires mentionnées ci-dessus qui combinent les 4 paires de tubes du treillis. ils fournissent automatiquement En fait, une parfaitement orthogonale à l'axe optique de base de soutien pour le cercle de base du boîtier secondaire, qu'il peut y être placé au-dessus et fixé à quatre boulons faisant saillie à partir du centre quatre angulaire.

En effet, , visser les quatre boutons de fixation, le fond du boîtier du secondaire oblige automatiquement les barres de treillis pour être agencé de manière à présenter exactement le plan d'appui perpendiculaire à l'axe optique (à moins bien sûr des erreurs grossières de forage pour l'installation de quatre boulons qui fixent les tubes du treillis à la base du boîtier principal).

Plains d'appuy a la caisse du secondaire donnès par la treillis a couples de tubes

Certes, une nouvelle simplification de la méthode du télescope de montage “sur le champ d'observation” (Cependant, ce qui complique un peu la construction du pylône lui-même) Il est d'étendre le principe de l'union des tuyaux par paires, la transformation de l'ensemble dans un treillis pliable unique objet pour “accordéon”, vis à dir être ouvert de temps en temps a sa amplitude pour son installation,, et refermer en un seul faisceau à la fin de l'observation.

Dans ce cas,, pour une variation de mon télescope en cas 250F5, Je l'ai trouvé facile de remplacer les tubes du treillis (que selon l'image suivante, Ils sont de longueur 102 cm), avec des paires de sections d'angle de longue aluminium 54 cm, ayant ainsi la possibilité (en cas de besoin) à réduire de moitié la longueur de treillis transportables complètement démonter, mais si l'allongement de la durée d'assemblage du télescope sur le terrain.

Variante construction d'un treillis collapsible

UTILITE'’ DU RENDRE IMPERDIBLES LES BOUTONS FILETÉE DE FIXATION

L'anti-perte des vis de fixation (ainsi que d'éviter leur chute sur le primaire) est un détail important depuis l'installation du télescope est l'activité la nuit, observation sur place.

D'être fait imperdibles se prêtent les boutons "aveugles" filetés femelles . Dans mon cas, votre fournisseur et percer un diamètre trou traversant 1,5 mm au centre du bouton, c'est a dire dans la position qui coïncide a son l'opposè, avec le centre du trou fileté.

Dans ce petit trou passer un fil nylon de « pêche » de diamètre 1 mm, (ou par petit débroussailleuse), après quoi, au moyen d'un briquet, fods les extrémités du fil en une bille de nylon juste plus grand que le trou de 1,5 mm qui empêche la poignée de se liberer.

L'autre extrémité du fil de nylon doit être attachée à structure du télescope, sous la tête du boulon sur lequel vient se visser, ou sous une vis prevue spéciale.

Le résultat est que la petite bille de nylon restand concentrique au fil de nylon, laisse libre la possibilité de rotation sans fin du bouton , et nous sommes logés extrême d'un trou fileté, à son tour, pratiqué à l'origine avec un foret, elle va se trouver, aussi a vis fermé,, d'occuper une cavité conique creuse et vide, qui ne perturbera jamais la connexion mécanique et n'endommagera pas la petite sphere en nylon.

BOUTONS

460 Q18 bon boutons DSCN0488

Types de boutons aveugles fileté femelle. Par le perchage de 1,5 mm dans le centre du manchon en laiton fileté , et en passer un gros fil de pêche en nylon, en faisant l'objet imperdible, avec une fusion du extrême du fil qui se transforme dans une petite sphere (voir le bouton à droite)

DIMENSIONNEMENT DES TUBES DU TREILLIS

en mécanique, plus grand est le diamètre des tubes du traillis, et le plus élevé est leur « Moment d'inertie en flexion ».

Le moment d'inertie en flexion, dit en pauvres mots, mesures l'aptitude d'un corps plus ou moins chargées, a maintenir inerte sa felxion lorsque il vient sollicité par une rotation de son arrangement.

De là découle qui sont plus rigides des corps tubulaires , -à-dire ceux où la masse du matériau est disposé à une certaine distance du centre de gravité de la section. Et cela joue aussi un rôle important dans la proportion optimale de la section géométrique du tube.

Pour contrer la flexion d'un simple treillis de télescope il suffit de s'orienter vers un simple tube de section ronde, et une règle de base venand du livre « Le télescope Dobsonian », stipule que le diamètre de çaque tube composant un treillis soit 1/80 ême (un quatrevingtieme) de la longueur focale du télescope; mque son épaisseur peut être choisie entre 1,2 e 1,5 mm.

NOTE: Dans le cas de mon télescope 360F5 (focale 1800mm) j'ai utilisé du tube d'aluminium de diamètre 25 mm (=1/72ême) et d'épaisseur 1,5 mm; tandis que dans dobson 300F6 Je diamètre du tuyau 22 mm, et d'épaisseur 1,2 mm, égale à la norme du guidon de la mesure du diamètre des bicyclettes, vue que que sur ce télescope la “très long” J'ai installé un frein a disque de stationnement, l'ouverture qui peut être actionné par un cycliste de levier de frein, qui, en fait, présente une bride de fixation pouvant être ouverte pour l'installation sur un diamètre du guidon 22 mm….et puis aussi sur mon treillis.

POINT DE LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION DE DOBSON OU FAIT PARTIE LE TREILLIS

La construction d'un télescope Dobson doit toujours commencer de la possession (ou mieux par la construction) du miroir primaire du télescope, dont, pour des raisons bien sûr de conception, est necessaire connaître sa précise longueur focale.

La première partie à construire est le barillet du primaire.

Il est toujours recommandé de faire une dessin du complet télescope sur cette distance focale précise, pour vérifier tous les conflits dans les pièces mobiles, et de permettre de procéder rapidement à la construction, et aussi pour estimer la longueur des tubes du treillis.

Dans la deuxième mesure,. les “textes sacrés” encourager la création de la boîte du secondaire complete avec toutes ses parties. êtant le support du miroir secondaire, le Porte-oculaire et aussi éventuellement les deux chercheurs; optique (mieux si de type "RACI", c'est a dire "Right Angle Correct Image" 8×50, qui donne une vue redressé comme si nous avions regardé à travers d'une jumelles) + point rouge, ou mieux Telrad; ou mieux encore le plus léger Rigel Quickfinder.

Habituellement l'on poursuive les travaux avec la construction du boïte du primaire pour faire un chèque rapprocher d'équilibrage du « tube ».

Vérifiez approximatifs et pas précis, car ils ne savent toujours pas la longueur exacte de la ferme, hélas, Il sera coupé à la bonne longueur, comme un dernier acte de construction. longueur droite parce qu'elle doit mettre au point “le premier et les yeux les plus critiques”, à savoir l'oculaire propre parc, ce qui nécessite plus l'insertion dans le porte-oculaire.

L'équilibre parfait est néanmoins possible, et il est essentiel dans la construction du genre allégé de Dobson, la construction de la “tube” avec des miroirs et des accessoires à votre secondaire (asile et oeil-à-dire), et en calculant le centre de gravité de cette charge. Le centre de gravité sera le lieu où vous devrez laisser tomber le centre du croissant deux paliers latéraux.

En construisant un télescope pas éclairci, Type-à-dire “de façon standard”, ou similaire all'Obsession, en ce qui concerne les proportions des parties représentées dans le livre de conception “Le télescope dobsonian”, qui se produit en approximation, Cependant, le plomb pour obtenir très proche de l'équilibre parfait de l'instrument, compter sur la fiabilité éprouvée de milliers de télescopes construits avec la direction de ce livre, conscient du fait que le mouvement des roulements de tube, avec typique couplage du " Teflon®- Fòrmica®", fourniront une friction “pâteux” dans le voisinage du point d'équilibre, en mesure de rendre indifférent des variations de charge des quelques 100 grams à la boîte du secondaire, tout en conservant une mobilité libre des alternances de “coups de feu et les saisies”, On voit que la combinaison de ces deux matériaux est connu pour être exempt de “"attrit de premeir mouvement ou detachement"”.

L'approximation de l'équilibre Elle est liée à plusieurs facteurs. Premier, la longueur focale de la première. Et ayant déjà atteint la realization des deux éléments qui composent le es deux extremitès du « tube », et donc connaissant le poids, il devient facile d'estimer “sur papier”  la longueur des tubes en treillis, et dimensionner le diamètre des deux roulements latéraux en forme de demie-Lune (roulements latéraux).

Le projet de diamètre approprié de ces paliers latéraux est important car il peut frapper et d'optimiser l'équilibre du télescope. Bien que peut-être de type « allégés »,  c'est-à-dire avec boîte du primaire petit et légère.

En effet, , l'augmentation du diamètre des paliers latéraux résulte un plus grand déplacement vers l'avant du centre de gravité de l'équilibre, , comme plus grand est l'angle d'inclinaison atteint du télescope.

Il procède ensuite à la construction d'une autre partie du tube optique du support du télescope, comme le boïte de support du boïte du primaire (à savoir la boîte dite bascule), et la plaque d'appui des trois pieds reposant sur le sol (dite "Ground board").

Terminé que chaque partie du télescope, il est essentiel…

DÉTECTER L'EMPLACEMENT DU POINT DE MISE AU POINT DU “comme PREMIÈR” LES YEUX.

A savoir, quelle sera la “distance” qui permet la mise au point du oculaire qui nous considérerons “comme PREMIÈR” parce qu'il requiert la plus grande " avancement" et inclusion du porte-oculaire.

A cet effet, il est très pratique de réaliser « one-off », une table , mesure « tirages » mise au point de la cale de groupe oculaire, avec ou sans lentille de barlow.

LA TABLE DES MISE AU POINT DU PARC OCULAIRE

La table de multiplication est réalisé expérimentalement à l'aide des télescopes (J'ai utilisé mon réfracteur 80F5), et à son tour l'on monte chaque combinaison oculaire-lentille de barlow, mettand au poit un object commune et loin du paysage, ou bien une etoile, e la mesure de mesurer avec un pied à coulisse le “distance” d'estraction de la butée mécanique de l’oculare, par rapport à una partie fixe et commune que vous trouverez comme référence sur le tube de votre lunette.

Vous obtiendrez le “distances” de mise au point nécessaire pour pouvoir contenir, dans l'excursion du votre focalizateur, toutes performances des votres oculaires considérée , comme pour exemple vous voyez das l'image suivante

Positions de mise au point de toutes nos oculaires

Parc Eye feu

Position relative des foyers d'un oeil le parc. Le porte-oculaire tout poussè en avant est tirée en vert, Bien que les emplacement maxi opposite est en rouge. La course totale disponible pour la mise au point est de 38,5 mm

pour le coupage de la correcte Longueur des tubes treillis, dans ce cas, il était nécessaire de dimensionner le treillis de manière à pouvoir mettre au point sur Dobson, le première oculaire (celui qui va au poit plus a gauche dans l'image) (Unitron 16mm 82 ° FOV) le mettend dans la position de focalizateur tout insérer.

La découpe des tubes du treillis n'est pas une tâche facile à accomplir avec les moyens de fortune amateur. Mais avec un peu de patience et d'organisation, nous y reussirons.

MÉTHODE “VERTICAL

Et’ le méthode qui peut être utilisée pour les télescopes qui ont une longueur focales jusqu'à environ 1800 mm.

Dans mes expériences (pas à l'aise) J'ai procédé en portand sous les ètoiles, la base de mon telescope en position « au repos » (a savoir la partie en bas du telescope qui vais du terrain jusq'à la boïte du miroir), avec le miroir en position horizontale visant au zénith, et une fois inséré dans le porte-oculaire l'indiqué “premier” œil, complètement insérée dans focalisateur, Je me rendis à garder et maintienir manuellement sur l'axe optique, la boïte du secondaire, tout en regardant à travers l'oculaire en essayant de trouver la hauteur du sol qui permettrait à la vue se concentrer sommairement d'une étoile parmi ceux visibles à ce moment-là au zénith.

NOTE: De toute évidence, pour des telescopes de longueur focale jusqu'à 1800 mm, ètoile cherché l'on trouverà mise au point en tenand la boïte du secondaire à une hauteur compatible avec celle de la personne qui gère la même boïte. Et voici justifié le motif car cette méthode est applicable jusq'a celle distance focale. car au-delà de cette longueur, il serait nécessaire de monter sur une échelle. et dans ce cas là, il est donc plus sûr d'utiliser l'équivalent de la méthode HORIZONTALE.

À ce moment-là, dans mon cas “vertical” une aide de personne mesurée la courte distance du bord inférieur de l'argent secondaire au sol.

Après cela, j'ai opté pour trouver un support mécanique pour tenir ferme et suspendu à cette hauteur la boïte du secondaire, afin de procéder à une mesure en un peu plus précise que la longueur des barres de treillis, en les tenend précautionalement augmenté de 5 ou 6 centimètres.

Dans mon différents cas, je pouvu toujours utiliser comme support mécanique, quatre tiges filetées M10, installé en guise de pieds à la base de la boïte du secondaire vers le sol, avec l'inconvénient d'instabilité “ballerine” compte tenu de la grande longueur, mais avec l'avantage que leur vis de filettage continue , permettrà d'ajuster bien la distance d'au sol (ou d'au plan de référence) avec une grande précision.

(en effet puisque chaque tige filetée commerciale est long seulement 1 métro, J'ai la “écrous longs” pour relier la tête de deux tiges filetées pour atteindre la longueur désirée).

la méthode “vertical” décrit, à également une homologue variante horizontale:

Méthode horizontale

Et’ la variante “au goût” Vous pouvez faire plus plaisir, mais il est particulièrement valable pour les télescopes dont la distance focale est supérieure à 1800 mm.

Au lieu d'utiliser le miroir primaire indiqué au zénith, vous pouvez effectuer la même procédure en pointant à l'horizon.

Bien sûr, de faire ce qui est nécessaire pour positionner le cas du primaire soulevé du sol de sorte que l'axe optique est horizontal à une hauteur du sol égale à la hauteur des yeux qui travaille dell'astrofilo, avec le télescope à présenter Miroir en position vertical, c'est a dire pointant vers un objet à l'horizon.

À ce stade, en se déplaçant horizontalement le long de l'axe optique de la boïte du secondaire (liée par exemple par un support autonome, généralement formé par un barreaux doubles d'échelle),  il devient egalement facile de deplacer à mettre au point dans le “premier” œil, l'objet d'horizon.

La méthode horizontale se prête mieux pour les télescopes de grande longueur focale. caractéristique intrinsèque des miroirs primaires de grand diamètre, pour les quels la méthode verticale ne serait pas pratique, n'êtant pas possible de regarder à travers l'oculaire et dans le même temps faire mouvements à la main de la boïte du secondaire à una huteur du sol , en montand et descendand les marches de l'escalier.

UNE FOIS APPLIQUEZ LA MÉTHODE APPROPRIÉE,

Et identifié la longueur “précautionnelle” des # 8 tubes du treillis , il devient facile de les installer et ensuite affiner leur longueur en les coupad patiemment (une à la fois et progressivement, avec un dispositif de coupe hydraulique par), les quelques mm de tubes nécessaires a bien terminer le travail, JUSQU'A RAGGIUNGERE..FINALMENTE…A LA MISE AU POINT DU PREMIER OCULAIRE. Opération qui termine la construction du Dobson.

Dans l'image qui ci-dessus montre la position relative des mises au points des oculaires, il est à noter que, ayand une course maximale de mise su point mecanique de 38,5 mm, de dimensionnand la longueur du treillis de manière à faire tomber la mise au point du première l'oculaire , dans la position désirée de tous les porte-oculaire insérer(position gauche, occupée dans mon cas par l'oculaire Unitron 16 mm 82° FOV, coïncidant avec la flèche de la dimension dans la partie inférieure gauche, qui indique le début de la course de 38,5 mm du focuser), restent inutilisables parce que excedentes du deplacement mecanique possible pour la focalisation , les trois derniers oculaires de droite.

Mais vous pouvez toujours utiliser hyper, il suffit de ne pas apporter leur canon en butée du focuser, ou équiper plus “distant” un tube d'extension.

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