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라디에이터가 있는 캐비닛. 홈 마스터를 위한 팁

빌더, 홈 마스터

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캐비닛의 치수는 틈새 자체와 라디에이터의 아코디언에 의해 결정되므로 그림에 표시된 치수는 지표입니다. 장식 격자의 레일 단계는 임의로 선택됩니다. 랙의 경우 상단 패널 및 선반, 맞춤 못 또는 금속 모서리로 연결된 보드 또는 마분지가 적합합니다.

장식용 상자는 특히 부엌 버전에서 다양한 구성의 구멍이 있는 단일 패널로 만들 수 있습니다. 닫힌 야채칸과 조화를 이룰 것이기 때문입니다. 거실 용 버전에서는 그릴 및 닫힌 선반, 천공 패널 및 개방형 선반, 패널 및 문 등 라디에이터 구획 및 선반 디자인의 모든 조합이 가능합니다.

라디에이터가 있는 캐비닛
창 캐비닛(확대하려면 클릭): 1 - 랙. 2 - 라디에이터 상자, 3 - 상단 패널, 4 - 선반

마무리 - 소유자의 재량에 따라 유일한 주의 사항: 마분지로 만든 부품을 사용하는 경우 환경 요구 사항에 따라 페인트 또는 광택 처리해야 합니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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유체 로봇 소재 03.08.2014

Massachusetts Institute of Technology의 Anette Hosoi는 단순한 로봇이라도 영화 "터미네이터 1000"에 나오는 T-2의 변형을 반복할 수 있는 신소재를 발명했습니다. 고체에서 액체 상태로의 변화.

특이한 소재는 왁스와 폴리우레탄 폼으로 만들어졌습니다. Annette Hosoy는 DARPA 기관에서 자금을 지원하는 화학 로봇 프로젝트에 참여합니다. 미군은 줄어들고, 잔해 사이를 움켜쥐고, 원래의 형태와 작업으로 돌아갈 수 있는 문어 로봇으로 끝내기를 원했습니다. 그러나 젤리 같은 로봇은 제어하기가 매우 어렵습니다. 부드럽고 단단해질 수있는 재료를 만드는 것이 제안되었습니다. Hosoy는 "문 아래를 꽉 쥐어야 하는 경우 부드럽게 만들어지고 망치를 들어야 하거나 창문을 열어야 하는 경우 최소한 특정 요소는 단단해야 합니다."라고 말합니다.

개발자들은 폴리우레탄 프레임을 녹인 왁스 욕조에 넣은 다음 지주 위로 전선을 연결했습니다. 폴리우레탄 격자는 형태를 유지할 수 있게 해주며, 전기를 통하면 왁스가 녹기 시작하여 구조가 부드러워집니다. 전류가 차단되면 왁스가 냉각되고 다시 굳어지며 폴리우레탄 프레임이 원래 상태로 돌아갑니다.

새로운 재료는 매우 저렴합니다. 왁스와 폴리우레탄 폼은 모두 미국의 모든 철물점에서 구입할 수 있습니다. 왁스 대신 더 강한 물질(예: 납 또는 주석 기반 땜납)을 사용할 수도 있습니다. 이제 수술용 마이크로 로봇은 내부 장기와 혈관을 손상시키지 않고 쉽게 압착할 수 있습니다.

Annette Hosoy는 현재 로봇을 위한 다른 특이한 재료를 연구하고 있습니다. 이들은 우선 자기 및 전기 유변학 물질입니다. 부유 입자가 있는 액체입니다. 액체에서 고체 상태로의 이러한 혼합물은 전기장 또는 자기장의 영향으로 전환됩니다.

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