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Sobre la reducción de la detonación en CVL. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio

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En algunos complejos de audio y grabadoras de radio de pequeño tamaño fabricados en los países del sudeste asiático, el nivel de detonación del CVL supera significativamente la norma y es perceptible incluso para un oyente inexperto. Esto está relacionado con esto. que el volante del eje de transmisión LPM. hecho de plástico, tiene una masa pequeña y, en consecuencia, un pequeño momento de inercia, por lo que las vibraciones del motor eléctrico y las fluctuaciones en la velocidad de la correa no se debilitan lo suficiente.

En tales casos, propongo una forma sencilla y eficaz de reducir la detonación: aumentar la masa del volante del eje fonético. Para ello, se pega un disco o anillo adecuado dentro del hueco del volante. Si no hay receso en el mismo. luego, simplemente se puede pegar un disco de metal con un diámetro igual al diámetro del volante. Como último recurso, puede utilizar anillos hechos de alambre de soldadura, pegados uno dentro del otro. Es importante que el volante modificado no toque las partes del CVL y que el desequilibrio sea mínimo.

Así, reduje la detonación en varios modelos de minisistemas (Technics EH50, EH60, etc.) a un nivel audiblemente imperceptible.

La larga vida útil de las grabadoras modificadas demostró que las medidas tomadas no afectaron la vida útil del CVL.

Autor: P. Lyubimov, Bobruisk, región de Mogilev, Bielorrusia

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Se propone que el nuevo biomaterial se utilice para la fabricación de implantes, por ejemplo, para artroplastia de las articulaciones de cadera o rodilla y placas óseas.

Hasta la fecha, la mayoría de los biomateriales metálicos son más rígidos que los huesos humanos y su uso como implantes produce atrofia ósea, una condición en la que la densidad ósea se reduce debido a la destrucción de la sustancia y estructura ósea. Y los biomateriales con mayor flexibilidad pierden su resistencia al desgaste.

Los autores se centraron en reducir la brecha en el módulo de Young entre los implantes metálicos y los huesos humanos. Cuando un material es flexible, tiene un módulo de Young bajo. Cuando es rígido, el módulo de Young es alto.

El nuevo biomaterial basado en Co-Cr tiene un módulo de Young bajo (10-30 GPa), casi igual al de los huesos humanos, y también tiene una alta resistencia al desgaste.

Los autores utilizaron el método de tratamiento térmico cíclico y obtuvieron monocristales grandes de varios centímetros de tamaño. El equipo creó la aleación Co-Cr-Al-Si (CCAS). Su tasa de recuperación de la deformación fue del 17 %, el doble que la de las aleaciones con memoria de forma Ti-Ni comerciales.

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