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온실 또는 온실을 위한 아치형 구조. 홈 마스터를 위한 팁

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다른 모든 조건이 동일할 때 아치형 구조는 다른 유형의 구조보다 항상 더 강하고 안정적이며 저렴합니다. 특히 아치 자체가 장력과 압축에서만 작동하는 막대로 구성된 경우 더욱 그렇습니다. 한때 이것은 Neva 강둑을 연결하는 데 도움이되는 아치형 다리의 축소 모형을 만든 유명한 기계공 Kulibin에 의해 높이 평가되었습니다.

우리는 온실, 온실, 창고, 차고 및 기타 구조물을 만드는 데 적합한 아치형 구조물을 제공합니다. 이러한 아치의 모듈은 단면이 240x20mm이고 길이가 50 ~ 0,5m (재료 부피 - 1m0,2) 인 15 개의 나무 막대 (배튼)로 구성된 막대 구조입니다. 모듈 면적은 XNUMX제곱미터입니다. 이러한 모듈을 결합하면 모든 영역의 아치형 구조와 다양한 구성을 얻을 수 있습니다.

아치형 볼트의 프레임은 단면이 20x50mm인 상대적으로 짧은 막대(배튼)로 조립되며, 그 끝은 짝을 이루는 막대 사이에 162도의 각도가 형성되도록 경사져 있습니다. 이러한 각도는 모따기에 의해 제공되며 그 다리는 각각 50mm 및 1mm입니다. 전체적으로 각 모듈에 대해 표 7에 따라 60가지 크기의 로드 16개를 준비해야 합니다. M1 또는 M16 나사산과 길이 5mm 및 6개의 볼트 150개도 준비해야 합니다 적절한 양의 너트와 와셔가 있는 5mm 길이의 볼트(M5 또는 Mb 나사산 포함). 90x20x50mm 크기의 판자 패드도 필요합니다.

부품 1 및 1-1의 일반적인 요소의 가장자리 윤곽을 조립하는 것부터 프레임 장착을 시작하는 것이 좋습니다. 이를 위해 조립 방식에 따라 부품은 조립 방식에 따라 인접한 막대와 함께 상대적으로 평평한 영역에 배치됩니다. 모든 요소는 금속판 (각각 한 쌍의 구멍이 있음)을 사용하여 함께 연결되며 볼트의 튀어 나온 끝 부분에 놓고 너트로 누릅니다.

아치형 구조가 온실이나 온실을 위해 건설되는 경우 일체형 투명 필름 코팅이 제공됩니다. 이 경우 폭 260cm의 폴리에틸렌 필름을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 하나의 온실 모듈에 총 17,6m의이 재료가 필요합니다. 쉘의 구형 표면을 얻기 위해 패널의 전체 길이를 따라 90mm 폭의 접힘을 592mm 간격으로 놓고 접착 테이프로 붙입니다. 그건 그렇고, 하나의 모듈에 대한 쉘을 접착하는 테이프에는 약 50 선형 미터가 필요합니다.

온실 또는 온실을 위한 아치형 구조
외관 및 아치 계획. 아래 - 프레임 로드의 일반적인 연결(확대하려면 클릭)

온실 또는 온실을 위한 아치형 구조
아치형 프레임의 일반적인 막대. 각각의 크기는 표에 있습니다(확대하려면 클릭)

온실 또는 온실을 위한 아치형 구조
아치형 프레임의 필름 쉘(확대하려면 클릭). 아래 - 상단 및 측면 패널의 패턴

온실 또는 온실을 위한 아치형 구조
아치형 프레임의 막대 끝 구성 및 페어링 방식(결합 막대 사이의 각도는 162도)

온실 또는 온실을 위한 아치형 구조
아치형 프레임 요소의 조립 방식. 도면의 숫자는 표에 따른 막대의 수를 나타냅니다(확대하려면 클릭).

표 1
온실 또는 온실을 위한 아치형 구조

측면 패널은 비슷한 방식으로 절단됩니다. 각각은 반원형이며 주변을 따라 접힌 부분도 있습니다. 너비는 16mm이고 피치는 592mm입니다.

측면 및 중앙 패널은 단일 실 솔기(스티치 피치 - 10mm)로 사전 브러시 처리된 다음 접착 테이프로 연결됩니다. 마지막으로 폴리에틸렌 쉘은 나일론 코드로 프레임에 고정되어 일종의 메쉬를 형성합니다.

위에서 설명한 기술은 하나의 모듈로 구성된 구조를 말한다. 그러나 두 개, 세 개 또는 그 이상의 모듈로 온실이나 온실을 만들 때 문제가 없습니다.

저자: S.Yu.Makurin

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과학자들은 희미한 겨울 조명이 뇌의 뉴런 연결을 감소시켜 인지 기능을 악화시킨다는 사실을 발견했습니다.

이러한 결론은 풀 쥐 실험 과정에서 미시간 대학의 과학자들에 의해 도달되었습니다. 그들은 인간과 마찬가지로 낮에는 깨어 있고 밤에는 잠을 잔다. 이를 통해 기존의 비일주 실험실 마우스에 비해 이러한 동물과 인간을 훨씬 더 정확하게 비교할 수 있습니다.

Lily Yang 교수와 그녀의 연구팀은 빛이 뇌 기능과 행동을 조절하는 방법을 이해하기 위해 풀 쥐를 연구했습니다.

두 그룹의 설치류를 한 달 동안 서로 다른 조건에 두었습니다. 첫 번째는 방에서와 같이 희미한 빛-50 럭스 아래에서 살았습니다. 나머지는 슈퍼마켓처럼 1000럭스입니다. 이 모델은 겨울과 여름에 조명의 계절적 변화를 시뮬레이션했습니다.

그런 다음 쥐는 미로를 통과해야 했습니다. 첫 번째 그룹은 작업에 더 잘 대처했습니다. 설치류에서는 뇌 해마의 뉴런 인대가 거의 XNUMX/XNUMX 감소했습니다. 이는 기억을 담당합니다. 그들은 또한 기분과 인지 기능이 더 나빴습니다.

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