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Ressort pour modèle cordon. Conseils pour un modéliste

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Les modélistes Cordovik expérimentés accordent une grande attention aux câbles de commande reliant les cordons et le fauteuil à bascule. Ils essaient particulièrement soigneusement de les tirer hors de l'aile - le succès du vol du modèle en dépend souvent à la fois à l'entraînement et en compétition. La flexion accidentelle des tiges de câble - et le blocage du système de contrôle entraînent le crash d'un avion miniature.

L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'éviter de tels problèmes consiste à utiliser des ressorts hélicoïdaux collés dans le bout de l'aile et dépassant de 12 à 20 mm. Ils facilitent le passage des câbles de commande et les protègent des plis.

Ressort pour modèle cordon

Les ressorts inclus dans le kit de joints conviennent pour cela. Pour les petits modèles, des parties d'un câble flexible de la caméra sont utilisées. Vous pouvez enrouler vous-même ces ressorts à partir de corde à piano ou d'une ficelle d'un diamètre de 0,5 mm, à l'aide d'une perceuse ou d'une aiguille à tricoter Ø 1 mm.

Auteur : M. Savin

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Encre bactérienne pour imprimante 3D 13.12.2017

La technologie d'impression 3D permet l'utilisation d'une variété de substances comme "encre". En effet, ces dernières années, tout a été chargé dans des imprimantes XNUMXD, allant des ingénieux polymères thermosensibles et photosensibles, à partir desquels sont fabriqués des objets qui changent de forme lorsque la température ou la lumière change, et jusqu'aux protéines, à partir desquelles des organes semi-synthétiques sont créées.

De plus, de temps en temps, des chercheurs essaient d'imprimer quelque chose directement à partir de cellules vivantes. Mais jusqu'à présent, l'impression cellulaire n'a pas beaucoup avancé, pour la simple raison que nos cellules, qui ne sont protégées du milieu extérieur que par une membrane lipidique à deux couches, ne résistent pas aux conditions de la méthode et meurent.

Mais que se passerait-il si nous ne prenions pas des cellules humaines et animales, mais des bactéries ? Après tout, en plus de la membrane, elles ont aussi une paroi cellulaire assez puissante, et en général, les bactéries ne sont pas aussi sensibles aux influences extrêmes que les cellules eucaryotes, il est donc tout à fait possible qu'elles survivent facilement à une imprimante 3D.

Pour imprimer avec des bactéries, elles doivent trouver un environnement dans lequel elles pourraient vivre, en les appliquant sur la surface. Dans une "encre" bactérienne créée par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, un hydrogel à base d'acide pluronique a été fabriqué comme support pour les bactéries : un tel hydrogel retient l'eau avec des nutriments, permettant aux cellules de vivre et de fonctionner, et convient tout à fait à une imprimante 3D.

Avant l'expérience, les bactéries ont subi une modification génétique, qui les a rendues sensibles à une substance particulière : si la substance recherchée apparaissait dans le milieu, la bactérie synthétisait une protéine fluorescente. Ensuite, à l'aide d'une imprimante 3D, un motif en forme d'arbre a été imprimé sur un matériau élastique spécial, composé de trois types de bactéries qui réagissent à trois substances différentes (il est clair que l'imprimante vous permet de mélanger et d'alterner "l'encre" au fur et à mesure que nous s'il vous plaît). Le motif résultant a été collé à une main humaine, qui avait été préalablement humidifiée avec une solution contenant trois types de molécules de signal - et en conséquence, le motif sur la main a commencé à briller : différentes bactéries ont chacune senti leur propre substance et ont produit un effet fluorescent. protéine en réponse.

L'"encre 3D" bactérienne permet d'imprimer à des résolutions très élevées allant jusqu'à 30 micromètres, ce qui évoque à son tour des microcircuits bactériens, dans lesquels des groupes de bactéries effectuent des opérations logiques, similaires aux microcircuits d'un ordinateur.

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