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글라이더 건물. 모델러를 위한 팁

모델링

핸드북 / 무선 제어 장비

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작업을 시작하기 전에 그림과 설명을 주의 깊게 살펴보십시오. 그런 다음 도구를 준비하십시오 : 작은 대패, 날카로운 칼, 펜치 또는 펜치 및 파일이있는 퍼즐. 필요한 재료 중 : 소나무 칸막이, 작은 양철판, 도화지, 흰색 실 10 번 스풀, 합판 1mm 및 3mm 두께, 티슈 또는 운모 종이 또는 라브 산 및 니트로 접착제 (에나멜 일 수 있음) , AGO, 수퍼시멘트 등).

날개의 앞쪽 가장자리의 경우 4x4mm의 소나무 슬레이트, 뒤쪽의 경우 2,5x7mm, 갈비뼈의 경우 2,5x3mm를 사용하십시오.

화염의 혀를 가열하여 갈비뼈에 프로필 모양을 부여하십시오. V 각도를 만들려면 그림과 같이 결합 가장자리의 끝에 7mm 및 4mm 너비의 양철판 두 스트립을 붙인 다음 끼웁니다. 갈비뼈가 가장자리에 붙어있는 곳에서는 칼로 홈을 잘라냅니다. 접착하는 동안 갈비뼈를 더 잘 잡으려면 빨래 집게로 가장자리를 눌러야합니다.

스태빌라이저의 경우 3x2mm 레일을 준비합니다. 그 디자인은 그림에서 분명합니다.

스태빌라이저와 동일한 섹션의 레일에서 밑면이 70mm 및 50mm이고 높이가 70mm인 직사각형 사다리꼴 용골을 만듭니다. 강성을 위해 보강 레일을 붙입니다.

동체의 노즈는 밸러스트용 컷아웃이 있는 3mm 두께의 합판으로 만들어졌습니다. 핸드레일용 발가락에 몇 개의 홈을 자르고 소나무 핀용으로 Ø 3mm 구멍을 뚫습니다. 날개를 동체에 부착하기 위해 필요합니다. 1mm 두께의 합판으로 측면에 밸러스트 챔버를 붙이고 위에서 Ø 3mm 구멍을 뚫습니다. 동체 코에서 80mm 떨어진 곳에 1mm 두께의 합판으로 만든 작은 날개 패드를 붙입니다.

테일 붐은 노즈가 접착되는 3[9mm 두께의 레일 형태입니다. 같은 레일에서 안정제와 용골이 접착제 위에 설치됩니다.

글라이더 건설
S. Baksheev가 설계한 기체 모델(확대하려면 클릭): 1 - 발가락, 2 - 동체 레일, 3 - 핀, 4 - 윙 패드, 5 - 윙팁, 6 - 윙, 7 - 윙 리브, 8 - 테일 붐, 9 - 킬, 10 - 스태빌라이저, 11 - 난간 걸이용 후크

티슈 또는 운모 종이 또는 라브산으로 모델을 덮을 수 있습니다. 가장자리와 갈비뼈에 접착제를 바르고 종이를 위에 놓고 손가락으로 누릅니다. 그런 다음 중간에 종이 조각을 붙입니다. BF-2 접착제에 lavsan으로 덮습니다. 완성된 접합부에 뜨겁지만 뜨겁지 않은 다리미를 사용하십시오.

조용하고 차분한 날씨에 모델을 조정해야 합니다. 무게 중심이 날개 아래로 이동하도록 동체 앞부분의 Ø 3mm 구멍에 포탄 또는 작은 납 조각을 붓습니다. 글라이더를 조종해보세요. 그가 빨리 착륙 (다이빙)하면 약간의화물을 제거해야하지만 반대로 그가 급상승 (스크램블) 한 다음 가파르게 가라 앉으면 납을 추가해야합니다. 잘 조정된 모델은 손으로 발사했을 때 17-20m를 비행해야 합니다.

이제 레일에서 글라이더를 발사해 봅니다. 같은 끝에 강철 고리와 깃발이있는 최대 30m 길이의 강한 실 또는 낚싯줄이 될 수 있습니다. 동체 앞부분의 홈에 고리를 걸어야 합니다. 난간을 조이는 사람은 글라이더를 바라보며 바람을 거슬러 달려야 한다. 모델을 손에 든 다른 사람은 몇 미터를 달리면서 레일이 팽팽한지 확인한 다음 놓습니다. 모델이 천천히 올라갑니다. 글라이더가 상단 지점으로 "상승"하자마자 레일을 풀면 링이 홈에서 튀어 나오고 (플래그로 확인할 수 있음) 모델이 자유 활공을 시작합니다.

저자: S.Baksheev

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AU의 심리학 교수이기도 한 데이비슨은 "비만을 극복하는 것이 왜 그렇게 어려운지를 설명할 수 있는 악순환"이라고 말했습니다. Davidson은 기억과 학습을 담당하는 뇌의 일부인 해마에 대한 연구에 집중하고 있습니다. 이 특정 연구에서 Davidson과 동료들은 두 그룹의 쥐를 테스트했습니다. 한 그룹은 저지방 음식을 무제한으로 먹을 수 있었고 다른 그룹은 동물성 지방이 함유된 고칼로리 음식을 무제한으로 먹을 수 있었습니다. 해마의 작업에 따라 쥐의 암기 및 학습 능력은 이전에 테스트 작업에서 테스트되었습니다.

두 그룹의 쥐가 다시 같은 문제에 직면했을 때 고칼로리 식단의 쥐가 마른 쥐보다 더 나쁜 성과를 보였습니다. 해마의 활동에 의존하는 작업은 훨씬 더 나쁘게 수행되었습니다. 모든 쥐에게 장벽을 관통하는 염료를 주입했고 과학자들은 뇌의 변화를 판단할 수 있었습니다. 과학자들이 뇌를 보호하는 혈관의 조밀한 네트워크인 혈뇌장벽을 조사했을 때 비만 쥐의 경우 그 안에 위반이 있는 것으로 나타났습니다. 동시에 비만하지 않은 쥐의 혈액뇌장벽은 정상적으로 기능했다.

해마는 다른 기능 중에서 기억 억제를 담당합니다. 데이비슨의 발견이 인간에게 확장된다면, 고지방, 고당 식이가 고칼로리 음식을 먹는 것과 같은 원치 않는 생각을 억제하는 해마의 능력에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이것은 비만인이 합리적인 부분에서 멈출 수 없을 가능성을 증가시킵니다.

Davidson은 "비만과 인지 장애의 악순환이 있다고 생각합니다. 요점은 과식을 할수록 "브레이크 시스템"이 점점 더 오염된다는 것입니다. 불행히도 억제 및 기타 생각에도 영향을 미칩니다. 그리고 암기의 질". Davidson의 결과는 중년 비만과 알츠하이머병 및 기타 인지 장애 발병 가능성 사이의 연관성을 발견한 다른 연구와 일치합니다.

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