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오늘날 전기 드릴 없이는 땜장이가 거의 없습니다. 업계에서 생산되는 다양한 유형의 노즐 덕분에 숙련 된 룬의이 도구는 원형 톱, 샤프너, 그라인더로 변하는 진정한 보편화됩니다 ... 그러나 전기 드릴의 모든 가능성이있는 것은 아닙니다. 이미 실현되었습니다. 예를 들어, 아파트에 숨겨진 배선을 만들어야 했고 이를 위해 콘크리트와 나무에 깊은 홈을 "갉아먹어야" 했습니다. 여기에서 승리의 팁이 있는 훈련도 효과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그런 다음 드릴을 미니 해머 드릴로 바꾸는 특수 슬롯 팅 노즐을 만들기위한 아이디어가 탄생했습니다.

그러나 드릴 출력 샤프트의 회전 운동을 끌이나 끌의 왕복 운동으로 변환하는 방법은 무엇입니까? 곰곰이 생각해보니 기존 베어링의 볼을 사용하여 충격파를 만들기로 결정했습니다.

노즐의 작동 원리는 다음과 같습니다. 드러머는 소켓에 Ø 4,5mm의 볼 3개가 있는 전기 드릴의 샤프트에서 회전합니다. 짝을 이루는 부분인 치퍼에도 유사한 볼이 XNUMX개 있지만 가이드 플랜지의 컷아웃이 회전을 허용하지 않습니다. 따라서 공이 충돌하는 순간 범퍼가 급격히 앞으로 움직입니다. 특별히 설치된 스프링이 다시 돌려줍니다. 범퍼의 스트로크는 볼이 소켓에서 돌출되는 양에 따라 결정됩니다. 내 장치에는 XNUMXmm가 있습니다. 볼을 착지한 후 떨어지지 않도록 둥지의 가장자리를 뚫어야 합니다.

노즐은 본체에 나사로 고정된 너트로 고정된 콜릿으로 고정됩니다. 가정용 전기 드릴의 목은 Ø 37mm로 동일하므로 장치가 어느 것이나 맞습니다. 칩퍼에 작업 도구를 설치하기 위해 구멍 Ø 9mm, 깊이 45mm 및 고정 볼트가 제공됩니다.

해머 드릴
쌀. 1. 전기 드릴 IE-1032용 노즐(확대하려면 클릭): 1 - 전기 드릴, 2 - 콜릿 너트, 3 - 노즐 본체, 4 - 스트라이커, 5 - 치퍼, 6 - 리턴 스프링, 7 - M5 나사(2개) .) , 8 - 가이드 플랜지, 9 - 고정 볼트, 10 - 교환 공구 섕크

해머 드릴
쌀. 2. 소켓에 볼을 설치하는 방식

해머 드릴
쌀. 3. 교환 가능한 작업 도구에 대한 가능한 옵션: A - 목공용(끌, 끌), B - 금속 절단용(끌), C - 리벳팅용, D - 배관 작업용(파일), D - 벽돌 또는 콘크리트 치즐링용 리머 또는 탭, E - 용접된 포베다이트 헤드를 사용하여 경질 재료 치즐링용, G - 가이드 플랜지가 없는 치즐링 드릴링 벽돌(콘크리트)용

재료에 대해 간단히. 노즐 본체, 너트, 가이드 플랜지는 모든 강철로 만들어집니다. 그러나 HPC 50-55의 열처리 후 경도를 갖는 강으로 스트라이커와 스트라이커를 가공하는 것이 바람직합니다.

이 장치 덕분에 벽의 홈을 쉽게 비울 수 있었고 벽돌과 콘크리트로 작업할 때 거의 차이가 없었습니다. 그러나 노즐이 다른 작업을 수행할 수 있음이 밝혀졌습니다. 내가 만든 교환 가능한 도구 세트는 금속을 자르고 표면을 처리하고 리벳팅을 수행하는 것을 가능하게 했습니다. 드릴로 작업하는 것이 더 편리해졌습니다. 이제 핸들과 노즐 본체로 두 손으로 잡을 수 있기 때문입니다. 그리고 또 하나의 특징: 이 디자인을 사용하면 처리 중인 재료에서 발생하는 장애물에 대한 타격과 회전 운동을 결합할 수 있습니다. 이를 위해 노즐의 가이드 플랜지가 제거되고 특수 작업 도구 (그림 3의 위치 G)가 회전하여 예를 들어 벽돌 벽으로 깊숙이 들어갑니다. 그러나 단단한 내포물을 만나자마자 회전이 멈추고 움직임이 왕복하게 되어 장애물을 파괴할 수 있습니다.

결론적으로 장치 개선 계획에 대해. 3mm 펜더 이동은 드릴 모터에 많은 스트레스를 주므로 볼을 더 깊게 안착하여 이를 1-1,5mm로 줄이려고 합니다. 이렇게 하면 성능 저하 없이 공구 수명이 늘어납니다.

저자: V.Kalinin

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갈증 뉴런 발견 17.09.2017

스탠포드 대학의 과학자들이 쥐의 뇌에서 갈증을 조절하는 신경 세포를 발견했습니다.

60여 년 전에 갈증을 조절하는 뇌 영역이 발견되었으며, 이제 연구자들은 몸에 물이 필요하다고 "말하는" 특정 신경 세포를 발견했습니다.

우선, 과학자들은 실험 쥐에게 48시간 동안 음주를 금지한 다음 갈증과 관련이 있는 뇌 영역인 시신경 중앙핵(median preoptic nucleus)의 유전자 발현을 분석했습니다. 분석을 통해 연구자들은 주어진 뇌 영역에서 뉴런의 특정 클러스터에 집중할 수 있었습니다.

다음으로 과학자들은 선택된 세포의 조작이 생쥐의 수분 섭취에 어떤 영향을 미치는지 조사했습니다. 과학자들은 광유전학(빛을 사용하여 유전적으로 변형된 세포를 제어하는 ​​기술)을 사용하여 신경 활성화를 억제하고 동물이 물을 덜 섭취하기 시작했음을 발견했습니다. 반대로 뉴런이 흥분하면 동물은 더 큰 갈증을 경험했습니다.

연구원들은 레버를 눌러 음료수를 마시도록 일부 쥐를 훈련시켰습니다. 동물의 신경 활동이 가라앉았을 때(즉, 강한 갈증을 경험하지 않았다는 의미), 덜 자주 레버를 눌렀다는 것이 밝혀졌습니다.

갈증은 인간의 주요 본능 중 하나입니다. 물이 충분하지 않으면 탈수가 발생하여 생물학적 시스템이 붕괴됩니다. 사람은 갈증으로 죽을 수 있습니다. 동시에 과도한 물 소비도 위험을 내포하고 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

새로운 연구는 adipsia(갈증을 느끼지 못함) 및 polydipsia(갈증 증가)로 고통받는 사람들을 위한 신약 개발로 이어질 수 있습니다.

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