The White Stripes

На классику потянуло.

The White Stripes – Hardest Button To Button


The White Stripes – Seven Nation Army

Просто, чтобы названия не забыть.

Полезные альты (Alt +)

Несколько полезных комбинаций, которые могут пригодиться, если редактор не использует автозамену.

Неразрывный пробел Alt+0160
Длинное тиреAlt+0151
Открывающая кавычка «ёлочка»««Alt+0171
Закрывающая кавычка «ёлочка»»»Alt+0187

Wintergatan – Marble Machine

Шведский музыкальный коллектив с замечательной композицией Marble Machine.

Для поиска Wintergatan – Marble Machine.

А еще у них есть музыкальная машина с этой темой. Сама машина и этапы ее создания есть на ютюбе.

А в комментариях есть два отличных кавера на эту тему.

Масштабы в моделировании

Масштаб указывает во сколько раз линейные размеры модели меньше размеров оригинала.

Основная линейка масштабов кратна 12. Это происходит от имперской системы мер, в которой фут равен 12 дюймам. Таким образом, при масштабе 1:12, длина модели в дюймах равна длине прототипа в футах.

1:12, 1:24, 1:48, 1:72, 1:144, 1:288

Масштабы кратные 16 происходят из стандартного деления дюйма на 16 частей.

1:16, 1:32

Автомобильный масштаб 1:43 (1 фут = 7 мм) произошел из железнодорожного моделизма (1 фут = 3,5 мм)

1:43, 1:87

Стандартный масштаб для диорам был унаследован от оловянных солдатиков. Средний рост солдатика составлял 5 см (примерно 2 дюйма), что составляло 1/35 среднего роста человека (175 см). В этом масштабе танк будет примерно 25 на 10 см.

1:35

Корабельные масштабы гораздо меньше, но происходят от тех же соотношений 1:35 и 1:72.

1:350, 1:700, 1:720

Соотношение разных систем измерения давлений

Понадобилось мне найти точное соотношение между МПа (MPa) и кг/см².
В результате нашёл сразу несколько весьма полезных соотношений.

Итак 1 Бар равен:
• 0,1 МПа
• 14,50377 psi (фунт на квадратный дюйм)
• 1,019716 кг/см²
• 0,986 атм. физ.
• 750 мм рт. ст. (торр)
• 10197,16 мм вод. ст.
• 401,463 in.H2O (дюйм водяного столба)

Выбирайте нужное.

Это статья с моего старого блога kurskov.blogspot.com

Парадоксы воздушных потоков

Я рассмотрю два парадокса, с которыми приходилось сталкиваться по ходу работы.

Воздушный поток, направленный на предмет, притягивает этот предмет.

На рисунке изображено устройство, демонстрирующее эффект притягивания струей. В центре верхней пластины расположено отверстие для подачи струи воздуха, снизу на ней закреплены направляющие с ограничителями, по которым абсолютно свободно двигается вторая пластина.

При подаче сжатого воздуха через верхнюю пластину, нижняя пластина начинает вибрировать на направляющих, периодически притягиваясь и отталкиваясь от верхней пластины. В замедленном варианте этот процесс можно описать следующим образом: поток воздуха проходит в зазор между пластинами, давление в зазоре падает ниже атмосферного, и подвижный диск притягивается к неподвижному, поток воздуха перекрывается, и диск под действием собственного веса падает на ограничители.

Втягивающий поток воздуха в трубе способен выталкивать из нее предметы.

На рисунке представлена конструкция для демонстрации этого эффекта. В одну трубу вставлена вторая с развальцованными торцом, при втягивании воздуха в трубу вставленная трубка вылетает. Объяснение этого эффекта заключается в следующем, при втягивании воздуха в трубу создается пониженное давление на конце трубы, соответственно с одной стороны фланца вставленной трубки давление ниже атмосферного, а с другой равно атмосферному. Сила пропорциональная разности давлений выталкивает трубку.

Эти свойства воздушных потоков описываются уравнением Бернулли, которое показывает, что чем выше скорость потока жидкости или газа, тем меньше давление в них, и наоборот.

Это статья с моего старого блога kurskov.blogspot.com