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Fer à souder à gaz-télescope. atelier à domicile

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Ni le soudage ni les méthodes technologiques ultramodernes d'assemblage de surfaces métalliques - à l'aide d'un laser ou d'adhésifs super puissants - n'ont remplacé l'ancienne méthode, mais non vieillissante : le soudage. Et ici, des innovations prometteuses apparaissent constamment, beaucoup viennent des participants NTTM, de jeunes innovateurs en production.

L'une des innovations est née à l'usine de machines-outils de Vitebsk du nom de S. M. Kirov. Une torche télescopique originale a été développée ici, qui permet de souder des pièces de différentes tailles avec des soudures à bas point de fusion : petites pièces - la torche est réduite, il faut en connecter de plus longues - le "fer à souder" est étendu à la taille requise.

Télescope à souder au gaz
(cliquez pour agrandir)

Le "secret" est que le tube du brûleur est en composite. Son tuyau extérieur est fait bouché à l'extrémité et est monté sur une tige, et cela par l'intermédiaire d'un coulisseau - avec un tuyau intérieur relié à un écran de protection et un raccord de gaz avec une vis de réglage. Une tige avec un curseur fixe sert à définir la taille de la zone de tir et empêche également la rotation accidentelle des tuyaux les uns par rapport aux autres - c'est-à-dire qu'elle garantit également que les trous des tuyaux extérieur et intérieur correspondent.

Le gaz est fourni par le raccord et l'écrou de réglage dans les cavités du tuyau, en élargissant les sections perforées, la taille de la section de tir est définie - pour toute la longueur soudée de la pièce. Grâce à cela, le gauchissement du produit est éliminé, un chauffage uniforme est assuré, la qualité de la connexion est améliorée et le soudage mécanisé de pièces jusqu'à 470 mm de long devient possible.

Télescope à souder au gaz
Fer à souder à gaz (cliquez pour agrandir) : 1 - tuyau extérieur, 2 - curseur, 3 - tige, 4 - tuyau intérieur, 5 - écran de protection, 6 - écrou de réglage, 7 - raccord au gazoduc

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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

Images fantômes de molécules 19.12.2020

Des ingénieurs et des scientifiques du Brookhaven National Laboratory ont conçu et construit un nouveau microscope à rayons X qui tire parti des caractéristiques étranges du monde mystérieux de la physique quantique. Grâce à cela, le nouveau microscope permet d'obtenir des "images fantômes" de biomolécules dans la plus haute résolution, en les exposant à une dose plus faible de rayonnement nocif.

Les microscopes à rayons X sont des outils très utiles lorsqu'il s'agit de prendre des images haute résolution de diverses molécules, matériaux, etc. Cependant, un niveau suffisamment élevé de rayonnement X dur est généralement préjudiciable et mortel pour les échantillons à l'étude, si ces échantillons sont des virus, des bactéries et des cellules de tissus vivants. La réduction de la dose de rayonnement est une façon de résoudre ce problème, mais un effet secondaire indésirable de ceci est une diminution de la résolution de l'image.

Les microscopes à rayons X conventionnels utilisent un seul faisceau de photons qui traverse l'échantillon à l'étude et frappe un capteur en dessous. Dans le nouveau microscope quantique, le faisceau de rayons X est divisé en deux faisceaux et exactement la moitié de la dose de rayonnement traverse l'échantillon. Et pourtant, les deux faisceaux sont impliqués dans les mesures et dans le processus d'imagerie, liés à l'aide du phénomène "fantôme" de l'intrication quantique, qui à un moment donné a étonné même Albert Einstein.

L'intrication quantique consiste à créer une connexion quantique entre deux particules. Dans le même temps, la force invisible de cette liaison est si forte qu'un changement d'état de l'une des particules entraînera instantanément un changement similaire de l'état de la seconde particule liée, malgré la distance qui les sépare, qui peut être arbitrairement grand. Cet effet implique que l'information quantique peut être transmise à plusieurs fois la vitesse de la lumière, et c'est la raison pour laquelle Einstein n'a pas pu croire et accepter le phénomène d'intrication quantique pendant longtemps.

Dans le séparateur de faisceau, des paires de photons intriqués sont produites simultanément. L'un des faisceaux, comme d'habitude, traverse l'échantillon et délivre des informations au premier capteur. Mais l'intrication quantique fait que les photons du deuxième faisceau changent également d'état sans entrer en contact avec l'échantillon, de sorte que le deuxième faisceau devient également porteur d'informations supplémentaires sur l'échantillon, qui sont extraites à l'aide du deuxième capteur.

Le processus d'une telle prise de vue est appelé "prise de vue fantôme" et jusqu'à récemment, il n'était réalisé qu'à l'aide de photons de lumière visible. Certaines solutions techniques et scientifiques ont permis d'adapter cette méthode aux rayons X, et maintenant grâce à un nouveau microscope, il est possible de photographier des échantillons biologiques de dimensions inférieures à 10 nanomètres sans détruire leur structure fragile.

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