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Esquema de sujeción de la cuerda en el dispositivo de frenado del tipo en forma de ocho. Consejos de viaje

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para fijación de la cuerda en el dispositivo de frenado en forma de ocho la mitad de la cuerda doblada por la mitad se pasa a través del orificio grande del "ocho" y se sujeta a un mosquetón (Fig. 34) o se tira sobre el cuello del "ocho" (Fig. 35).


La figura. 34


La figura. 35

El extremo de trabajo gira 2-3 veces alrededor de los "cuernos" de los "ocho" (Fig. 36), se dobla por la mitad, se enrosca nuevamente en el orificio grande de los "ocho" y el bucle resultante se arroja sobre los "cuernos". ” del “ocho”, como en un bolardo (Fig. 37 ).


La figura. 36


La figura. 37

Autores: Rastorguev M.V., Sitnikova S.A.

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Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

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Ventanas inteligentes basadas en el organismo del pulpo 13.02.2023

A la gente se le ocurrió la idea de construir casas y edificios para depender menos del clima y el medio ambiente. Sin embargo, mantener condiciones confortables en el interior requiere gastos continuos de iluminación, calefacción o refrigeración. Según datos de 2021, representan el 30 por ciento del consumo mundial de energía y generan alrededor de una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el calentamiento global en curso solo aumenta estas cifras.

Los canales principales a través de los cuales los edificios se calientan con el calor y se enfrían con el frío son las ventanas. Dejan pasar rayos de diferentes longitudes de onda y, junto con la luz, el calor penetra inevitablemente en el interior, o se pierde en vano y se va a la calle. Por lo tanto, los científicos e ingenieros están tratando de crear vidrios más tecnológicos que no interfieran con la luz natural, pero que al mismo tiempo bloqueen otros tipos de radiación. Por ejemplo, pueden atenuarse automáticamente con luz brillante.

Sin embargo, tales soluciones no son lo suficientemente flexibles e, idealmente, la ventana debería poder cambiar el ancho de banda de manera flexible. Tal ventana puede volverse transparente solo para ciertas ondas, ajustándose a las condiciones para proporcionar tanto la iluminación necesaria como la mínima pérdida de energía. Tal solución fue demostrada recientemente por un equipo de la Universidad Canadiense de Toronto.

Benjamin Hatton y sus colegas demostraron un prototipo hecho de plástico transparente, entre cuyas capas se encierra una red de tubos con un diámetro de aproximadamente un milímetro. Se bombea un líquido con pigmentos a través de ellos, lo que hace que el "vidrio" sea opaco para un cierto rango de radiación. La "ventana" utiliza varias capas de este tipo, cada una de las cuales tiene su propia solución de pigmento con sus propias características. Al controlar el flujo de fluido en ellos, es posible cambiar el rendimiento de todo el sistema.

Según los científicos, esta solución se toma prestada de la naturaleza. Más precisamente, la piel de los pulpos, famosa por su capacidad de cambiar de color. Esto se logra mediante una estructura multicapa que contiene células cromatóforas llenas de pigmento. Su "sintonización" le permite cambiar las características de absorción y reflexión de la radiación, cambiando de manera flexible la apariencia y el color del animal.

Sobre la base de las características obtenidas de los resultados de las pruebas del prototipo, los autores calcularon el efecto económico potencial del uso de tales "ventanas". Según estas estimaciones, incluso un sistema de una sola capa que controle el paso de las ondas NIR reducirá los costos de calefacción y refrigeración en un 25 por ciento. Y si le agrega una capa responsable de la radiación del rango visible, entonces el ahorro ya puede alcanzar el 50 por ciento.

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