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El castillo perfecto. Consejos para el maestro de casa

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Mucha gente sabe o adivina que cualquier cerradura, incluso la más cara, se puede abrir con ciertas habilidades y dispositivos. El diseño de la cerradura propuesta es simple, pero proporcionará el máximo "placer" a un ladrón experimentado antes de que lo "muerda". Las personas que alguna vez han estado interesadas en estos temas probablemente conocen una cerradura con una llave del tipo "perno de mar" (perno de ruptura): los dientes (ranuras) se cortan en el borde superior del pestillo o una válvula convencional, con la que el " cayendo" parte de la llave se engancha, y al girar el último diablo se aleja. Aquí todo está bien, pero si es necesario, o tal vez con mala intención, en dos o tres intentos, se selecciona fácilmente la longitud deseada del extremo libre de la tecla ...

En nuestro caso, todo es algo diferente. En la jamba de la puerta y en la puerta misma, se fijan soportes (preferiblemente a través de pernos con una cabeza plana y lisa), en los que se inserta un pestillo con una serie de orificios perforados. Además, su número, paso y ubicación con respecto al borde superior del pestillo (tamaño "a") se eligen arbitrariamente. Se perfora un orificio en la puerta sobre el pestillo a una distancia "b" (60 - 100 mm) del eje de los orificios y en el medio entre los soportes de la puerta: un ojo de cerradura. Debe tenerse en cuenta que cuanto más alto esté por encima del pestillo, más larga resultará la llave. Los casquillos insertados en el orificio con pegamento prolongarán la vida útil de la puerta.

Ahora sobre el diseño de la llave. Consiste en una varilla cilíndrica con una ranura, dos palancas hechas de mitades de un tubo cortado a lo largo del eje, un deslizador tubular con un corte oblicuo y una lengüeta. El pivote de las partes de la llave, la ranura de la varilla y el corte del motor sirven para plegar la llave. La lengüeta de hombros diferentes tiene una barba, cuyo lugar (tamaño "b") se determina a partir de la posición relativa de la perforación y los orificios en el pestillo. Dado que el motor debe girarse 180 ° en el proceso de apertura y cierre de la cerradura, es bastante difícil controlar su posición. Para este propósito, en el extremo libre (en el dibujo, a la izquierda) del motor, una parte del borde está ligeramente doblada, mostrando dónde se encuentra la nariz del motor (en lugar de doblar, puede hacer un corte). Para evitar que el motor salga volando de la varilla, es mejor hacer que las cabezas de los remaches mantengan la lengüeta en alto.

Castillo perfecto
Vista general de la cerradura (todas las partes están hechas de acero Kh18N9T) (haga clic para ampliar): a, b - dimensiones secretas; 1 - jamba de la puerta; 2 - soporte (tira 40x5, 3 uds.); 3 - diablos (tira 40x10); 4 - lengüeta de llave (tira 10x4); 5 - limitadores de carrera; 6 - palanca de llave inferior (tubo 22x2, L58); 7 - ejes (barra 03, 2 uds.); 8 - palanca de llave superior (tubo 18x1,4, L58); 9 - vástago de llave (varilla Ø10); 10 - motor; 11 - casquillos del orificio de la puerta (tubo 16x1); 12 - casquillos de bisagra (tubo 6x1); 13 - Perno M8; 14 - puerta; 15 - superposición (hoja s2, 2 uds.).

Castillo perfecto
Esquema de acciones al abrir y cerrar la cerradura (haga clic para ampliar)

La idealidad de este diseño radica en el hecho de que es casi imposible encontrar agujeros en el pestillo en el exterior de la puerta con algo que no sea una "llave nativa". Sin embargo, sigue siendo posible "calcular" la posición de los diablos a partir de las cabezas de los pernos del soporte. Para excluir esto, los soportes se hacen asimétricos o con patas largas, y para que el malhechor no pueda ver el secreto de la cerradura desde el interior (con la puerta abierta), el mecanismo se cubre con una caja o lámina de goma.

Autor: V.Kudrin

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Stanen es un competidor del grafeno 29.11.2013

Una capa bidimensional de estaño (estaneno) puede mostrar un nivel aún mayor de movilidad de carga, y estas propiedades aparecen a temperatura ambiente. El Stanford National Accelerator Laboratory proporciona detalles con referencia a un artículo en Physical Review Letters.

Científicos de la Universidad de Stanford, junto con colegas de Alemania (Instituto Max Planck de Química Física del Estado Sólido) y China (Universidad de Tsinghua), realizaron cálculos de Ab initio. Esta es una clase especial de cálculos en los que los resultados se obtienen mediante cálculos (normalmente bastante complejos y engorrosos) directamente a partir de los principios de la mecánica cuántica.

La simulación de una capa bidimensional de átomos de estaño permitió establecer que en dicho material se debe observar el efecto Hall de espín y, además, el estaño plano debe ser un aislante topológico. La combinación de estas propiedades hace que el estaño, como llamaron los científicos a la forma de estaño teóricamente predicha, sea un material prometedor para su uso en microelectrónica.

Los aisladores topológicos son materiales que conducen la corriente solo en una capa delgada cerca de la superficie. Este fenómeno es fundamentalmente diferente del efecto piel (la corriente alterna fluye principalmente cerca de la superficie del conductor) y se puede observar en los aisladores. En el caso del estaño plano, los físicos dicen que la corriente a través de la película de stanen solo pasará a lo largo de sus bordes.

Stanen, según los científicos que lo predijeron, puede usarse para crear dispositivos microelectrónicos. En particular, la alta movilidad de las cargas reducirá el consumo de energía de los microcircuitos, y el efecto Hall de espín cuántico se puede aplicar en la espintrónica: sistemas informáticos que funcionan no solo con carga, sino también con corrientes de espín.

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