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감자 갈퀴. 재택근무자를 위한 팁

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감자는 흔히 제XNUMX의 빵이라고 불립니다. 그리고 개인 음모 나 여름 별장에 빵을 뿌리거나 거두지 않으면 거의 모든 사람이 감자를 심습니다.

이 뿌리 작물은 일반적으로 총검 삽으로 파내어 수확하는데, 이는 가볍고 건조한 토양에서는 그리 어렵지 않습니다. 하지만 무겁거나 습한 흙이 삽에 달라붙어 작업이 어려워집니다. 따라서 이 작업은 갈퀴를 사용하여 수행되는 경우가 많습니다. 그러나 일반 포크는 이러한 작업에 적합하지 않습니다. 이빨이 구부러져 발로 누르는 것이 불편하고 강도가 낮습니다. 그래서 특별한 것을 만들었습니다.

외부적으로 제공되는 포크는 표준 포크와 거의 다릅니다. 모든 특이성은 부품의 실행에 있으며 그 명칭은 산업 디자인의 명칭과 동일합니다.

포크 이빨은 직경 10mm의 강철 원형 막대로 만들어집니다. 대략 중앙이 구부러져 있고 아래쪽 끝이 날카롭습니다. 톱니 수는 XNUMX개로 늘어났으며(공장에서는 XNUMX~XNUMX개) 작은 감자도 그 사이로 미끄러지지 않도록 트래버스에 고르게 분포되어 있습니다.

트래버스는 외경 25mm, 벽 두께 2,5mm의 강철 수도관으로 만들어졌습니다. 치아의 경우 해당 직경 구멍이 트래버스에 뚫려 있으며 한쪽 외부에서 카운터싱크됩니다. 여기에서는 트래버스에 삽입한 후 톱니를 원형으로 용접하고 이음새를 파이프와 같은 높이로 연마합니다. 같은 쪽에 핸들용 원추형 파이프인 툴리카(tulika)가 중앙 톱니 위의 트래버스 중앙에 용접됩니다.

트래버스와 마찬가지로 툴리카는 벽이 두꺼운 수도관으로 만들어지며 직경이 45mm로 더 큽니다. 원뿔 모양을 만들기 위해 벽에 세로 사다리꼴 홈이 절단됩니다. 홈의 가장자리는 45° 각도로 바깥쪽으로 기울어지고(그라인더로 회전) 파이프 벽이 주름지고 조인트가 용접됩니다. 하단에는 트래버스 파이프의 벽을 따라 반경이 있고 용접 양쪽의 상단(두꺼운) 끝 근처에는 핸들을 고정하기 위한 나사용 방사형(비관통) 카운터성크 구멍이 XNUMX개 있습니다. 솔기 자체는 포크의 후면(뒷면)에 있습니다(스플래시 화면의 사진 참조). 그러나 그림에 표시된 것처럼 외부에 위치할 수도 있습니다.

감자 갈퀴
감자 파기용 포크(확대하려면 클릭): 1 - 치아(강철, 원 1, 7개); 2 - 트래버스(파이프 25x2,5); 3 - tuleyka (파이프 45x2,5); 4 - 절단 (자작 나무, 막대 Ø 40); 5 - 클램프(나사 Ø 4, 2개); 6 - 플러그(강판 S2, 2개)

절단 재료는 목재입니다. 내 것은 자작나무로 만들어졌어요. 그러나 확실히 모든 지역, 심지어 지역에도 더 좋아하는 품종이 있으며, 가장 중요하게는 시간 테스트를 거쳐 작동 중인 다른 품종이 있습니다. 직경이 균일하고 적합한 나무를 선택하는 것이 중요하므로 대패질하거나 접지할 필요가 없고 나무껍질만 제거하면 됩니다. 결국 외층이 가장 내구성이 있고 탄력적입니다.

손잡이의 한쪽 끝 (상단)은 둥글게되어 반구형으로 바뀌고 다른 쪽 (하단)은 끝 부분이 계획되어 길이의 절반 이상 동안 얇은 명주 그물에 단단히 고정됩니다.

물론 내 감자 특수 포크의 질량은 기존 산업용 포크의 질량보다 크지 만 작동 중에 포크가 일종의 레버 역할을하고 땅에 얹혀 있기 때문에 이것은 마이너스보다 플러스에 가깝습니다. 결절에서 결절로 재배치하는 데는 파는 과정에 비해 근육 에너지가 많이 소모되지 않습니다.

저자: A.Frenov

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한국과 중국의 전문가들이 풀러렌에 질화리튬을 가열해 새로운 종류의 탄소를 만들었다. 새로운 유형의 탄소는 Schwarzite와 유사하지만 여전히 다릅니다.

음의 곡률을 가진 소위 "슈바르자이트" 또는 sp2-하이브리드 탄소는 이론적으로 이미 XNUMX세기에 구상되었습니다. 연구에 따르면 그는 탄소 재료 분야의 과학자들의 꿈이었고 여전히 남아 있지만 그것을 얻는 데 문제가 있었습니다. 이러한 종류의 탄소는 이산화규소의 결정 형태인 제올라이트의 기공에서 합성될 수 있지만 일부 기공이 너무 작기 때문에 이 방법은 이상적이지 않습니다.

새로운 재료는 질화리튬과 혼합된 C60 풀러렌 분말을 기반으로 하며 60기압의 압력에서 적당한 온도로 가열됩니다. 질화 리튬은 C60에서 탄소 결합의 파괴를 촉매합니다. 새로운 CC 결합은 인접한 CXNUMX 분자와 형성됩니다. 전자 전달 과정은 과학자들이 장거리 정렬 다공성 탄소(LOPC)라고 부르는 새로운 유형의 탄소 형성을 촉발합니다.

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