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모델을 위해 회전합니다. 모델러를 위한 팁

모델링

핸드북 / 무선 제어 장비

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항공기 모델러 인 우리가 때때로 고무 모터를 시동하기 위해 사용하는 것과 동일한 핸드 드릴은 최고의 장치와는 거리가 멀습니다. 그녀는 무겁고 부피가 큽니다. 이를 위해 스피닝 릴을 사용하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 세련미는 어려움을 나타내지 않지만 장점은 부인할 수 없습니다. 가볍고 휴대 가능하며 신뢰할 수 있으며 중요한 것은 고무 모터가 몇 분 만에 작업 위치로 이동한다는 것입니다.

모델을 위한 회전

저자: S.Dzhioev

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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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물의 어는점 기록이 깨졌다 01.01.2022

물이 얼음으로 변하는 방법과 이유를 아는 것은 광범위한 자연 과정을 이해하는 데 필수적입니다. 기후 변동, 구름 역학 및 물 순환은 물과 얼음의 변형에 의해 영향을 받으며, 결빙 조건에 사는 동물도 마찬가지입니다.

예를 들어, 청개구리는 몸을 얼게 함으로써 육지에서 겨울을 살아남습니다. 이것은 그들이 얼지 않고 깊은 수중에서 동면하는 종보다 더 빨리 동면에서 벗어날 수 있게 해줍니다. 그러나 얼음 결정은 세포막을 파열시킬 수 있으므로 이 기술을 사용하는 동물은 세포와 조직에 얼음이 형성되는 것을 방지하는 방법을 찾아야 합니다. 물이 얼는 방법을 더 잘 이해하면 이러한 극한 종에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.

경험상 물은 섭씨 0도에서 얼지만 특정 조건에서는 낮은 온도 범위에서 물이 액체 상태로 남아 있을 수 있습니다. 지금까지 이 범위는 섭씨 영하 38도에서 멈춘 것으로 믿어졌습니다. 조금 더 낮고 물이 얼어야합니다. 연구원들은 처음으로 섭씨 영하 44도의 온도에서 물방울을 액체 상태로 유지하는 데 성공했습니다.

개구부는 매우 작은 액적과 매우 부드러운 표면에 의해 도움을 받았습니다. 그들은 인플루엔자 바이러스 입자보다 약간 큰 150나노미터에서 불과 275개의 물 분자 클러스터인 XNUMX나노미터에 이르는 크기의 물방울로 시작했습니다. 이 범위의 물방울 크기는 연구자들이 물이 얼음으로 변하는 과정에서 크기의 역할을 밝히는 데 도움이 되었습니다.

이렇게 작은 규모로 동결 과정을 관찰하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 연구원들은 전기 전도도(얼음은 물보다 전도성이 높기 때문에)와 적외선 스펙트럼에서 방출되는 빛을 사용하여 물방울이 변형되는 정확한 순간과 온도를 포착했습니다. 물에서 얼음으로.

방울 크기가 작을수록 얼음 형성을 위해 더 차가워야 하며 크기가 10나노미터 이하인 방울의 경우 얼음 형성 속도가 급격히 떨어지는 것으로 밝혀졌습니다. 그들이 측정한 가장 작은 물방울에서는 물이 -44°C에 도달할 때까지 얼음이 형성되지 않았습니다.

이 발견은 항공 및 전력 시스템과 같은 인공 물질의 결빙을 방지하는 데 큰 도움이 될 수 있다고 Ghasemi는 말했습니다. 부드러운 표면에서 물이 얼는 데 시간이 더 오래 걸리는 경우 엔지니어는 부드러운 표면과 단단한 재질을 혼합하여 설계에 적용하여 표면에 얼음이 형성되는 것을 방지할 수 있습니다.

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