תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אנציקלופדיה גדולה לילדים ומבוגרים
ספרייה חינם / מדריך / אנציקלופדיה גדולה לילדים ולמבוגרים

איך יוצרים חבלים? תשובה מפורטת

אנציקלופדיה גדולה לילדים ולמבוגרים

מדריך / אנציקלופדיה גדולה. שאלות לחידון וחינוך עצמי

הערות למאמר הערות למאמר

האם ידעת?

איך יוצרים חבלים?

אדם תמיד היה צריך חבל לצייד ספינות, לשנע דברים ולקשור חבילות. לכן, ייצור חבלים הוא אחד הענפים הוותיקים ביותר.

החבלים הראשונים נרקמו מגפנים, חתיכות קליפה ואפילו שורשים. המצרים הקדמונים הכינו חבלים מסיבים צמחיים. זה היה כמו חבלים מודרניים. כל הסיבים הדרושים לייצור חבל ידועים ביחד בשם קנבוס, אבל זה מגיע ממגוון של צמחים.

החומר הטוב ביותר הוא הסיב של צמח אבוקסיס, הגדל בפיליפינים. סיב זה ידוע בשם קנבוס מנילה. הוא מעובד בקלות רבה יותר מאחרים ויש לו כוח גדול יותר בהשוואה לאחרים. אלוורה אמריקנה, או אגבה, הגדלה במקסיקו, כמו גם סיבי קוקוס, הם חומר מצוין לייצור חבלים.

ניתן לארוג חבלים מסיבי כותנה ופשתן, אך מדובר בייצור יקר. עד המאה ה-XNUMX עשו חבלים בעיקר בעבודת יד בבתי מלאכה. הם היו חדרים ארוכים ונמוכים. העובדים נאלצו ללכת כפופים, בזה אחר זה, מפותלים חבלים סביב מותניהם.

כעת התהליך הזה ממוכן. הסיב עובר דרך שורה של מנגנונים הנקראים רעשנים ומזכירים מסרקי פלדה, מסרקים. הם מסרקים בזהירות את הסיבים, מסירים לכלוך, מיישרים תלתלים והופכים חומרי גלם לגדילים. אלו הם חוטים ישרים, ארוכים ורופפים, זהים בעובי. גדילים אלה נשלחים למכונות טוויה, שם הם מעוותים חלקית. לאחר מכן, המוצר המוגמר למחצה מפותל על סלילים או סליל. סלילים אלה מונחים על דיסקים מסתובבים. החוטים עוברים דרך צינור מתכת, שמסובב אותם לגדילים נפרדים. באותו אופן, גדילים אלה ארוגים לתוך חבל מוגמר. פיתול גדילים לחבל מתרחש במספר שלבים. ובכל שלב, החוטים מסובבים לכיוונים שונים, מנוגדים זה לזה, כדי שהחבל לא יתפרק.

מחבר: ליקום א.

 עובדה מעניינת אקראית מהאנציקלופדיה הגדולה:

למה קרח צף?

קרח נוצר כאשר טמפרטורת הסביבה הופכת נמוכה מספיק כדי שהמים יקפאו, ומתרחבים בצורה ניכרת בנפחם. ידוע שעשרה ליטר מים מניבים כאחד עשר ליטר קרח. היכולת של כל גוף לצוף או לשקוע במים נקבעת בהתאם לעיקרון שנוסח לראשונה על ידי ארכימדס, מדען יווני קדום שחי במאה ה-3 לפני הספירה. ה. הוא גילה חוק שלימים נודע כחוק ארכימדס.

הוא קובע שכל גוף שקוע בנוזל נדחק אל פני השטח בכוח השווה למשקל הנוזל שנעקר על ידי הגוף. עץ הוא בממוצע מחצית ממשקל המים, ולכן גוש עץ נשמר צף בכמות מים השווה למחצית מהנפח שלו. קליפת אלון השעם קלה פי חמישה ממים, והקרח קל יותר בעשירית. זו הסיבה שהקרחון הוא תשע עשיריות שקוע בקלט, ולמעשה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים.

כאשר טמפרטורת הסביבה נמצאת רק מעט מתחת לנקודת הקיפאון של המים, כלומר אפס מעלות צלזיוס, ניתן להמיס קרח ללא חום נוסף על ידי הגברת הלחץ. אולם כאשר הלחץ הנוסף מוסר, המים קופאים שוב.

כך, למשל, כאשר, לאחר שאספתם חופן שלג, אתם לוחצים אותו בידיים כדי ליצור כדור שלג, חלק מפתיתי השלג נמסים, הופכים למים, ששוב קופאים, ברגע שאתם פותחים את כפות הידיים. התפשטות המים בעת יצירת קרח משחררת כוח משמעותי. מים, הממלאים סדק קטן בסלע משנה לשנה, הופכים בחורף לקרח, גדלים בנפחם ובסופו של דבר מסוגלים לפצל גוש גרניט ענק! לתהליך זה תפקיד חשוב בבליה ופירוק של סלעים״.

האדם למד מזמן להשתמש בכוח זה למטרותיו שלו. במחצבות הענק של פינלנד, עובדי אבן פיצלו ללא מאמץ גושי סלע ענקיים על ידי מילוי הסדקים באבן במים ואז ממתינים לקפואה.

 תבדוק את הידע שלך! האם ידעת...

▪ איך נראו הרובים הראשונים?

▪ מה גורם ללב לפעום?

▪ איזו אישה הולידה את קו התאים האלמותי?

ראה מאמרים אחרים סעיף אנציקלופדיה גדולה. שאלות לחידון וחינוך עצמי.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

מערכת אנרגיה ירוקה חדשה 28.09.2019

חוקרים מהמכון למיקרוביולוגיה של האקדמיה הסינית למדעים יצרו מערכת ביו-פוטו-וולטאית חדשה (BPV) על ידי שילוב של שני מינים של חיידקים. מערכת זו יכולה לעבוד ביציבות במשך יותר מ-40 יום, ולקבוע שיא עמידות BPV חדש.

ביופוטו-וולטאיקה (BPV) היא טכנולוגיית אנרגיה ירוקה חדשה המשתמשת בחומרים פוטוסינתטיים ביולוגיים (בעיקר מיקרואורגניזמים פוטוסינתטיים חיים) כדי להמיר אנרגיית שמש לחשמל. BPV הוא ידידותי יותר לסביבה ופוטנציאלי חסכוני יותר ממערכות פוטו-וולטאיות מוליכים למחצה (PV), לאור הרעילות של חומרים פוטו-וולטאיים.

עם זאת, צפיפות ההספק של מערכות BPV מודרניות נשארת בדרך כלל נמוכה: למיקרואורגניזמים פוטוסינתטיים יש יכולת חלשה להעביר אלקטרונים מחוץ לתאים. כדי לפתור בעיה זו, החוקרים יצרו קהילה מיקרוביאלית של שני סוגי חיידקים.

"קונסורציום" מיקרוביאלי זה מורכב מציאנובקטריות פוטוסינתטיות וחיידקי שוונלה אקזואלקטרוגניים. חיידקים אקזואלקטרוגניים הם סוג של מיקרואורגניזמים אנאירוביים שהסתגלו לחיות בסביבה נטולת אוויר. כאשר חיידק כזה משחרר אטום חמצן, הוא מקבל מטען חיובי. בתור נושא האנרגיה האחראי על העברת האנרגיה המכוונת בין ציאנובקטריה לשוואנלה, החוקרים בחרו ב-D-lactate, חומצה לקטית.

במערכת החדשה, ציאנובקטריות "לוכדות" אנרגיית שמש ומקבעות מולקולות פחמן דו חמצני כדי לסנתז D-lactate, בעוד שוונלה מייצרת חשמל על ידי חמצון D-lactate, ובכך ליצור זרימה מוגבלת של אלקטרונים מפוטונים ל-D-lactate, ולאחר מכן לחשמל. .

באמצעות מניפולציה גנטית, כמו גם מניפולציה של מדיה ומכשיר, שני אורגניזמים שונים לחלוטין אלה יכולים לעבוד יחד ביעילות. ניסויים הראו שמערכת ה-BPV החדשה יכולה לפעול ביציבות במשך יותר מ-40 ימים ברמת עוצמת אנרגיה ממוצעת של 135 mW/m2. זהו זמן הריצה ורמת ההספק הארוכים ביותר של כל מערכת BPV.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מיקרובים נמצאים בעננים

▪ חיסון לקוקאין

▪ גנרטור חשמלי פועל על חיכוך

▪ Sony A7R IV מצלמה ללא מראה מלאה

▪ סוללות דלק - קיבולת פי שלושה

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר מגברי כוח. מבחר מאמרים

▪ מאמר סוס עכבר. ביטוי עממי

▪ מאמר מתי נאפו בייגלה יבש לראשונה? תשובה מפורטת

▪ מאמר קאנו, כמו האינדיאנים. עצות לטיול

▪ מאמר זיגוג סיר. מתכונים וטיפים פשוטים

▪ מאמר ווסת מתח אוניברסלי ומטען-מתנע לרכב. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024