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최근 과거의 사진을 상상해 보십시오... 당신은 먼지가 많고 울퉁불퉁한 길을 따라 농부 수레를 천천히 운전하고 있습니다. 주변에는 희귀한 경찰과 계곡, 계곡이 있는 끝없는 들판이 있습니다. 수레의 지루한 삐걱거리는 소리만이 침묵을 깨뜨린다. 그런데 저 멀리 언덕 뒤쪽에서 무언가가 번쩍이며 사라졌습니다. 그리고 다시 나타났다가 다시 사라졌습니다... 자세히 살펴보면 언덕 뒤에 시골 방앗간의 날개가 천천히 회전하고 있는 것을 짐작할 수 있습니다. 이는 마을이나 마을이 근처에 있음을 의미합니다. 혁명 이전 러시아의 시골 풍경은 변함없이 전통적인 풍차로 특징지어졌습니다. 그 나라에는 200 만 개가 넘는 사람들이있었습니다.

풍차는 많은 일을 했습니다. 1914년에 그들은 총 4,3억 푸드의 곡물 수확량 중 약 XNUMX억 푸드의 곡물을 가공했습니다.

제분은 아마도 옛날부터 풍력 에너지를 사용해 온 유일한 농업 생산 유형일 것입니다. 이를 위해 위에서 설명한 네덜란드 또는 텐트형 밀(그림 19)과 갠트리 풍차(그림 20)가 러시아에서 널리 사용되었습니다.

시골 풍차와 수공업 풍력 터빈
그림 19. 텐트 풍차 및 장치 다이어그램

시골 풍차와 수공업 풍력 터빈
그림 20. 갠트리 밀

갠트리 풍차는 바람에 풍차를 설치하기 위해 몸체 전체가 특수 기초 위에 있는 캐리어에 의해 수동으로 회전된다는 점에서 구별됩니다. 갠트리 밀의 전체 부피가 큰 구조를 돌리려면 상당한 힘이 필요합니다. 따라서 이러한 공장은 일반적으로 풍차 직경이 8-12m로 작게 제작되었습니다.

오래된 시골 풍차는 부피가 매우 컸습니다. 건설에는 많은 노동력과 자재가 사용되었습니다.

60년 전 러시아 엔지니어 V.P. 다비도프(V.P. Davydov)는 시골 풍차를 개선하려는 시도를 했습니다. 그는 최초의 목재-금속 풍력 엔진을 개발했습니다. 풍차는 속도가 높은 값에 도달하면 자동으로 바람에서 제거되어 풍력 엔진에 위험을 초래했습니다.

V.P. Davydov의 목재 금속 풍력 엔진은 곡물 분쇄, 물 공급 및 기타 농업 생산 공정의 기계화에 사용될 수 있습니다.

그림 21은 1896년 니즈니 노브고로드에서 열린 전 러시아 전시회에서 V.P. Davydov의 풍력 터빈을 보여줍니다.

시골 풍차와 수공업 풍력 터빈
그림 21 풍력 터빈 시스템 엔지니어 Davydov

그러나 짜르 정부는 심각한 농업 기계화에 관심이 없었습니다. 따라서 V.P. Davydov의 풍력 터빈은 당시 매우 우수한 기계로 인식되었지만 널리 사용되지 않았습니다.

1923월 대혁명 이후 상황은 달라졌다. 국가의 대규모 과학 기관은 농업 기계화 문제를 다루기 시작했습니다. 풍차의 출력을 높이기 위해 중앙 공기유체역학 연구소(TsAGI)는 2년에 향상된 날개 디자인을 개발했습니다. 이를 통해 풍차의 출력과 생산성을 2,5~XNUMX배 높일 수 있게 됐다.

위대한 애국 전쟁 동안 농업 기계화 및 전기화 연구소(VIME)에서 교수의 지도력 아래. E. M. Fateeva, 오래된 풍차가 재건축되었습니다. 여기에서 제작된 목제 금속 풍력 터빈은 직경 8~16m, 출력 4~20마력의 22날 바람차이를 갖추고 있습니다(그림 2). 새롭고 개선된 풍차의 생산성은 기존 풍차의 생산성보다 3~XNUMX배 더 높습니다.

시골 풍차와 수공업 풍력 터빈
그림 22. 최대 16마력 용량의 목제 풍력 터빈 D-16

이러한 풍력 터빈은 주로 곡물 제품을 분쇄하기 위해 설계되었지만 다른 작업을 수행하도록 조정할 수도 있습니다. 이를 위해 수평 샤프트는 추가 금속 또는 목재 기어를 통해 수직 샤프트의 바닥에 연결됩니다. 여기에는 다양한 기계를 구동하기 위한 작동 풀리가 들어 있습니다.

저자: Karmishin A.V.

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차세대 통신의 기본은 테라헤르츠 주파수다. NASA, 미 공군 및 아마존의 도움 덕분에 과학자들은 100기가헤르츠 이상의 주파수에서 데이터 전송이 매우 현실적이라는 것을 증명할 수 있었습니다. 이전에는 모든 것이 5G에서 재생되었으며 주파수는 71기가헤르츠입니다.

그러나 주요 문제는 남아있었습니다. 주파수가 높을수록 거리 신호를 전송할 수 있기 때문에 장거리로 데이터를 전송할 수 없었습니다. 실험실 조건에서도 팔 길이만큼 신호를 전송할 수 있으며 이 기술은 실제로 적용할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.

그러나 Jornet과 그의 팀은 포기하지 않았습니다. 다양한 실험과 특수 신호 믹서 작업을 통해 신호 소스 자체에 정보를 직접 주입했습니다. 그러나 신호가 매우 왜곡되었기 때문에 다른 쪽 끝에서 그들은 "정보 혼란"을 받았습니다. 그런 다음 과학자들은 우아하고 창의적인 솔루션을 찾았습니다. 신호를 왜곡하고 출력에서 ​​XNUMXkm 거리에서 순수한 형태로 얻을 수있었습니다.

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