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電気設備規則(PUE)、1987年.
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PUE の第 1976 版には一般的な部分が含まれており、電気設備の設置、導体および電気機器の選択に関する定義、範囲、および一般的な指示が記載されています。 PUE には、開閉装置および変電所、発電所、電気照明、特殊設備の電気機器、下水道、保護および自動化のセクションが含まれます。 PUE の第 6 版は、4 年以来別号として発行されています。第 XNUMX 版には、ソ連エネルギー省の決定によって採用された追加事項と明確化が含まれています。 付録 XNUMX が、この規則の追加版に追加されました。これには、規則のいくつかの条項の明確化が含まれています。 電気機器の設計、設置、操作に携わるエンジニアや技術者向け。
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース ナノ構造炭素素材の防弾チョッキ
01.07.2021
防弾チョッキやその他の保護具の製造に使用される材料に関して言えば、軽量と薄さは XNUMX つの望ましい指標です。 研究者たちは、ナノテクノロジーの最新の進歩を利用し、一部の海洋軟体動物の殻の構造などの「自然に発生する技術」からインスピレーションを得て、この分野で目覚ましい進歩を遂げました。
この分野のブレークスルーは、マサチューセッツ工科大学 (MIT) の材料科学者によって開発された新しい材料であり、多くの基本的なパラメーターでケブラーやスチールなどの材料よりも優れています。
新しい材料の製造の出発点は、レーザー光の助けを借りて、規則正しい構造を持つナノ格子が形成された感光性ポリマーです。 格子を作成した後、この材料を高温の真空チャンバーに入れ、そこでポリマーを特定の構造を持つ軽量の炭素材料に変換しました。
新しい材料をテストし、その主要なパラメータの値を測定するために、研究者は一種のプラズマガンを使用しました。このガンでは、プラズマガスの膨張する雲がレーザー光によって作成され、発射粒子が材料でできたターゲットに向かって押し出されました。 金でコーティングされたガラス粒子とシリコン粒子が発射体として使用され、レーザーパルスの持続時間と出力を調整することで、これらの粒子を毎秒 40 ~ 1100 メートルの速度で発射することが可能になりました。 そして、そのような砲弾での「射撃」の結果を記録するために、高速カメラが使用されました。
新しい素材は、同等の厚さと重量のスチール、アルミニウム、ケブラーよりも効率的に衝撃エネルギーを吸収して放散することができました。 そして今、新素材は、従来の素材で作られた同様の製品よりも軽量で効果的な次世代の個人用保護具の基礎になる可能性が十分にあります.
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