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가이 제조. 모델러를 위한 팁

모델링

핸드북 / 무선 제어 장비

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모델러, 특히 초보자가 슈라우드와 같은 스탠딩 리깅을 제조할 때 어떤 어려움에 직면하는지 제 경험을 통해 배웠습니다. 핀 주위에 실을 감는 것은 매우 힘들고 긴 작업입니다. 더욱이 그들은 종종 판자에서 뛰어 내리며 이것은 문제를 복잡하게 만듭니다.

슈라우드 제조
(확대하려면 클릭하십시오)

더 간단하고 제 생각에는 매우 편리한 방법을 제공하고 싶습니다. 그것을 사용하면 몇 분 안에 슈라우드를 만들 수 있습니다. 고정물을 만들려면 3mm 두께의 작은 합판 조각이 필요합니다. 그것으로부터 남자의 길이와 같은 직사각형을 자른 다음 그림과 같이 바늘 줄로 측면의 노치를 잘라야합니다.

모델의 배율에 따라 지정된 거리에서 모든 컷을 동일한 크기로 만듭니다. 이제 실을 당기고 바니시로 두세 번 코팅할 수 있습니다(무엇보다도 NTs-222).

저자: A.Mamedov

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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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성직자는 개가 있었다 01.04.2001

이 끝없는 민요에서 영감을 얻은 것처럼 실험은 라이프치히(독일)의 진화 인류학 연구소 직원에 의해 수행되었습니다.

사람의 존재에 대한 개 행동의 의존성을 연구하여 개 앞 바닥에 약간의 간식을 놓고 만지는 것을 엄격히 금지했습니다. 실험자가 방에 남아있는 동안 개는 대부분 충분한 음식을 먹지 않았지만 퇴장 후 금지 된 조각이 사라질 때까지 5 초도 지나지 않았습니다. 그런 다음 인간의 행동이 더욱 다양해졌습니다. 어떤 실험에서는 방에 있는 동안 개를 똑바로 쳐다보았고, 다른 실험에서는 등을 대고 앉거나 눈을 감고, 심지어 컴퓨터 게임을 하기도 했습니다.

결론: 개는 사람의 시선 방향을 주의 깊게 따를 수 있습니다. 실험자가 동물을 직접 보지 않으면 금지에 반하여 먹는 음식의 양이 두 배가되었습니다.

사람이 개를 보았을 때 여전히 음식을 움켜 쥐면 75 %의 경우에 은밀히 수행했습니다. 마치 치료에주의를 기울이지 않는 것처럼 방을 돌아 다니며 마치 우연히 조각을 움켜 잡았습니다. "파수꾼"이 컴퓨터에서 재생되는 경우 이러한 회피 행동은 24%의 경우에만 관찰되었습니다.

실험 결과는 개의 행동이 조건 반사와 무조건 반사의 단순한 복합체라는 생각을 반박합니다.

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