Бесплатная техническая библиотека
Приглашаем посетить нашу Бесплатную техническую библиотеку.
Поиск по книгам, журналам и сборникам смотрите здесь.
Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки
Автоматическое регулирование. Вершинин Н.И., 1959
Батарейный ламповый вольтомметр
В помощь телезрителю. Ханаева А.М. (ред), 1959
Волномер УКВ диапазонов
Вторичная эмиссия в электронных приборах. Степанов Г.В., 1959
Гидравлические усилители. Красов И.М., 1959
Запоминающие устройства. Крайзмер Л.П., 1959
Измерения в практике радиолюбителя. Соболевский А.Г., 1959
Как выбрать сечение проводов и кабелей. Карпов Ф.Ф., 1959
Как пользоваться характеристиками электронных ламп
Карманный приемник на транзисторах. Лабутин В.К., Поляков Т.Л., 1959
Клистрон. Зиньковский А.И., 1959
Коаксиальные кабели. Загик С.Е., Капчинский Л.М., 1959
Конвертор на 144-146 МГц
Лампы бегущей и обратной волны. Зиньковский А.И., 1959
Любительские переносные приемники на транзисторах. Яковлев В.В., 1959
Любительский магнитофон Нева. Хованский Г.Г., 1959
Любительский переносный магнитофон
Миллиметровые волны. Белоцерковский Г.Б., 1959
Монтаж асинхронных электродвигателей. Черепенин П.Г., 1959
Нагрев проводников и защита предохранителями в электросетях до 1000 В. Лившиц Д.С., 1959
Новые источники питания радиоаппаратуры. Чечик П.О., 1959
Новые типы радиоламп и их применение
Обратная связь в радиоприемниках. Баркан В.Ф., 1959
Оптические датчики температуры. Катыс Г.П., 1959
Основы радиотехники. Изюмов Н.М., 1959
Печатные схемы в радиолюбительских конструкциях. Бортновский Г.А., 1959
Полупроводниковые диоды и триоды
Попов и современная радиоэлектроника. Берг А.И., 1959
Приемник частотно-модулированных сигналов. Берг А.И., 1959
Применение магнитной записи. Иоффе А.Ф., 1959
Припои и флюсы
Пробивка отверстий и борозд в бетоне. Славенчинский Е.С., Хромченко Г.Е., 1959
Проверка ламп в телевизорах. Ельяшкевич С.А., 1959
Программное управление металлорежущим станком. Булгаков А.А., 1959
Простые конструкции начинающего радиолюбителя. Большов В.М., Большов Ю.М., 1959
Простые самодельные радиодетали. Фелистак Ю.И., 1959
Пружины электрических аппаратов. Шапиро Е.А., 1959
Радиола Экспресс-56
Радиолюбительские измерительные приборы. Матлин С.Л., 1959
Радиоэлектронные приборы в народном хозяйстве. Сборник работ Ленинградского городского радиоклуба. Жеребцов И.П. (ред), 1959
Расчет выходных трансформаторов
Регулировка УКВ диапазонов в любительских приемниках. Штейерт Л.А.., 1959
Реле времени. Дружинин Г.В., 1959
Ремонт радиоприемника. Пабст Б., 1959
Скрытые электропроводки. Рябикин Б.П., 1959
Современные радиозонды. Хахалин В.С., 1959
Соединение и оконцевание медных, алюминиевых проводов и кабелей. Хромченко Г.Е., 1959
Статические электромагнитные преобразователи частоты. Рожанский Л.Л., 1959
[1] [2]
Поиск по книгам, журналам и сборникам
Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Древнеримский бетон умеет восстанавливаться
12.01.2023
Группа исследователей Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и лабораторий в Италии и Швейцарии смогла восстановить давнюю технологию производства бетона. Инженеры считают, что этот материал выдержал тысячелетие благодаря "горячему смешиванию".
В процессе горячего смешивания обломки извести образуют хрупкую архитектуру наночастиц, создавая легко ломкий и реактивный источник кальция, обеспечивающий способность бетона восстанавливаться. Крохотные трещины, формируемые в бетоне, проходят через обломки извести с большой площадью поверхности. При реакции с водой этот материал образует насыщенный кальцием раствор, превращающийся в карбонат кальция и быстро заполняющий трещину.
В своей работе инженеры обратили внимание на то, что древние образцы бетона содержат небольшие характерные ярко-белые минеральные элементы миллиметрового масштаба. Эти образования, формируются из извести, одного из ключевых компонентов древней бетонной смеси. Ранее ученые считали, что эти образования - следствие некачественного размешивания смеси.
Новое исследование предполагает, что именно эти крохотные обломки извести обеспечивают бетону способность к самовосстановлению. Ученые изучили обломки извести с использованием изображений с высоким разрешением и методов химического картирования. Исследование показало, что белые включения действительно состоят из разных форм карбоната кальция, образовавшихся при экстремальных температурах.
Ранее считалось, что когда известь добавляли в римский бетон, его сначала смешивали с водой, образуя пастообразный материал в процессе, известном как тушение. Наличие следов материалов, образовавшихся при высоких температурах, говорит об использовании негашеной извести вместо или в дополнение к гашеной извести в смеси.
Это возможно в процессе горячего смешения. При этом процессе весь бетон нагревается до больших температур. В результате химических реакций образуются химические вещества, связанные с высокой температурой соединения, которые в противном случае не образовались.
Эксперименты с материалами, приготовленными по старинной технологии, подтвердили гипотезу: бетон, изготовленный с использованием горячего смешения, демонстрировал способность к восстановлению и лучшую прочность. Этот подход вполне можно использовать и для современного производства.
|
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электрик в доме. Подборка статей
▪ статья Гиппократ. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что было в Америке до ее открытия Колумбом? Подробный ответ
▪ статья Машинист питателя. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Стимулятор роста растений на солнечных элементах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Подсчет спичек в коробках за спиной. Секрет фокуса
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026