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선반 대신 드릴. 홈 마스터를 위한 팁

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축의 보어 직경을 베어링 아래로 가져오고, 일반 나사에서 카운터 성크 나사를 만들고, 콘을 얻고, 공기 추진 나사의 스피너를 연마하십시오. 선반이없는 많은 작업을 통해 두 개의 드릴 조합을 수행하거나 에머리 휠이 심어진 축에 드릴과 다른 모터의 조합.

나머지는 그림에서 명확합니다.

선반 대신 드릴

저자: A.Fomenko

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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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세계 최초 광산 수력 발전소 가동 25.07.2020

뮌헨 공과 대학에서 개발된 새로운 유형의 수력 발전소는 약 800가구에 전기를 공급하고 자연에 거의 해를 끼치지 않습니다.

수력 발전소는 상당히 환경 친화적 인 에너지 원으로 간주되지만 여전히 자연에 피해를줍니다. 이러한 발전소는 강의 경관을 변화시키는 것 외에도 흐름과 함께 터빈에 들어가는 물고기에게 치명적이며, 또한 강 동물군의 습관적 이동 경로와 서식지를 변경합니다.

독일 과학자들은 그들이 개발 한 광산 수력 발전소에는 이러한 단점이 없다고 주장합니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 스테이션의 터빈과 발전기는 하천 바닥 수준 아래 댐 앞 샤프트에 있습니다. 물은 샤프트를 통해 흐르고 터빈을 회전시키고 댐 아래에서 아래로 흐릅니다. 물의 작은 부분이 광산과 댐 위를지나갑니다.

스테이션의 메커니즘은 높은 효율에도 불구하고 광산의 물 흐름이 다소 약하고 다양한 프로토 타입에 대한 연구에서 보여 주듯이 대부분의 물고기가 손상없이 수영 할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 또한 댐에 있는 두 개의 특별한 구멍을 통해 하류로 갈 수 있으며 사다리 물고기 통로를 따라 다시 올라갈 수 있습니다.

또한 광산 수력 발전소는 흐름과 함께 움직이며 특히 산란에 중요한 바위와 나무를 보유하지 않습니다. 그들은 광산을 닫는 화격자에 남아 있으며 특별한 메커니즘에 의해 댐에서 단순히 던져집니다.

샤프트 HPP는 댐 높이와 샤프트 수가 서로 다른 완전히 다른 크기의 강에 건설할 수 있습니다. 바이에른 강 Loisach에 건설된 이 최초의 발전소에는 2,5미터의 낙하 높이를 가진 XNUMX개의 샤프트가 있습니다.

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