Техники шутят
»пидоры помогите наука и техника проектирование
Уважаемые пидоры, может ли кто-нибудь здесь сделать проект молниезащиты деревянного двухэтажного дома? Архитектурный проект есть. Проект электроснабжения есть.
Естественно, не бесплатно.
Работа достаточно срочная.
Пишите в личку.
Отличный комментарий!
-Купи железный или стальной прут (если нету, то спроси на стройке у типов пруты которые в бетон заливают) по длнне столба плюс 1м. Это будет громоотвод.
-Купи железные скобы которыми ты будешь этот прут привязывать к столбу или больше этого прута.
После покупки всего этого:
-положи столб на землю, положи прут на столб, привари скобу в основании столба и на вершине (помни что громоотвод должен быть длиннее столба)
-Приваривай скобы примерно на каждом метре (видел делают на 2м скобы, но то параша еще та и эта срань будет грохотать если будет ветер).
-Убедившись в надежности крепления приступаем к вкапыванию этой мачты.
Вкапываем в землю по "оси" дома (если крыша обычная, то вкапываем так, чтобы мачта соотносилась с самой высокой точкой крыши.) как можно ближе к зданию (желательно вплотную к стене) с таким расчетом, чтобы громоотвод был наружу.
Ах да, на самый верх мачты можно насадить алюминиевую банку из-под пива и сжать её, чтобы не слетела.
Можно, конечно, сделать так как выше советовали - пустить громоотвод по стене дома, но я должен напомнить, что при ударе молнии громоотвод становится ОЧЕНЬ горячим и может стать причиной пожара.
Не используй "проводочек". Только железный или стальной прут не тоньше 10мм.
Вообще-то эту работу может выполнить местная енергокомпания отвечающая за электросети.
Что-то вроде: РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
или
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
На реакторе много людей самой разной компетенции, но как мне кажется, искать здесь профессиональную помощь весьма глупо, тем более, без указания вводных данных. Всё что на данном этапе мы можем - остроумно пошутить.
Ну и навести духоту, само собой.
технологии техника
Шаротанк
Китайские умельцы построили действующую модель проекта советского шарообразного танкаСША наука наука и техника технологии технологии будущего энергетика ядерная физика термоядерный синтез
США объявили о прорыве в термоядерной энергетике – реакция синтеза дала в 1,5 раза больше энергии, чем ушло на её запуск
Американские учёные из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса (LLNL) действительно смогли достичь термоядерного воспламенения — самоподдерживающейся реакции термоядерного синтеза, в ходе которой на выходе получается больше энергии, чем было потрачено на её запуск. Об этом сегодня официально сообщили Министерство энергетики США и Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA), назвав это научным подвигом, к которому шли десятилетиями.
О результатах эксперимента рассказали в прямом эфире на сайте Министерства энергетики США, которому принадлежит лаборатория. В трансляции выступили министр энергетики Дженнифер Грэнхолм и её заместитель по ядерной безопасности Джилл Хруби.
О том, что специалисты National Ignition Facility (NIF) при Ливерморской лаборатории, смогли достичь реакции термоядерного синтеза с положительным выходом энергии, стало известно ещё на днях. Теперь же данные официально подтвердились: 5 декабря команда исследователей провела первый в истории эксперимент по управляемому термоядерному синтезу, в результате которого было произведено больше энергии, чем потрачено лазерной энергии для запуска реакции.
Часть установки, в которой была запущена реакция синтеза.
В рамках эксперимента самая мощная в мире лазерная установка, включающая 192 лазера, доставила до крошечной капсулы с топливом 2,05 МДж энергии, а в результате реакции учёные получили 3,15 МДж энергии. То есть на выходе оказалось более чем в полтора раза больше энергии, чем было затрачено.
Термоядерный синтез – это реакция, при которой два лёгких атомных ядра объединяются в одно более тяжелое, при этом генерируя большой объём энергии. То же самое происходит внутри звёзд. Американские учёные ещё в 60-е годы прошлого века предположили, что для запуска реакции синтеза можно использовать лазеры, с помощью которых получится создать огромное давление и температуру, необходимые для запуска реакции. Этот метод был назван управляемым термоядерным синтезом с инерционным удержанием, и спустя множество десятилетий работы его удалось воплотить в лабораторных условиях.
Хольраум с топливом.
Чтобы выполнить термоядерное зажигание, капсулу с топливом поместили в хольраум – крошечную камеру, стенки которой превращают лазерное излучение в рентгеновские лучи. Эти лучи сжимают топливо до тех пор, пока оно не взорвётся, создавая плазму с крайне высокими температурой и давлением.
Визуализация облучения топлива лазерными лучами, которые преобразуются в рентгеновские для запуска синтеза.
В рамках многолетних исследований в LLNL была построена серия все более мощных лазерных систем, что привело к созданию NIF – крупнейшей и самой мощной лазерной системы в мире. NIF имеет размер спортивного стадиона и использует мощные лазерные лучи для создания температур и давлений, подобных тем, которые возникают в ядрах звезд и планет-гигантов.
Конечно, до момента, когда термоядерная энергетика станет обыденностью, пройдёт ещё немало времени, и для этого потребуется провести ещё массу исследований. Тем не менее, значимость первого удачного эксперимента по термоядерному воспламенению огромна — возможно, в итоге он станет отправной точкой в революции в мировой энергетике. Термоядерная энергия может стать альтернативой как обычным атомным электростанциям, работающим наоборот за счёт расщепления атомов, так и углеводородному топливу и избавить людей от вредных выбросов в атмосферу.
«Это знаменательное достижение для исследователей и сотрудников NIF, которые посвятили свою карьеру тому, чтобы термоядерное зажигание стало реальностью, и эта веха, несомненно, повлечет за собой ещё больше открытий, — сказала министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхольм (Jennifer M. Granholm). Его также поддержал директор LLNL доктор Ким Будил (Kim Budil): «Термоядерное воспламенение в лаборатории — одна из самых значительных научных задач, когда-либо решаемых человечеством, и ее достижение — это триумф науки, техники и, прежде всего, людей».
Источник: LLNL
Отличный комментарий!