Архивы 2021

Как это работает? | Канатно-подвесная дорога

В 1834 году немецкий инженер Альберт Фогтс изобрел металлический канат — из переплетенных друг с другом стальных проволок. А спустя три десятилетия на севере Швейцарии возле Шаффхаузена появилась первая в мире канатная дорога для перевозки пассажиров. С ее помощью

Читайте далее

Новая смарт-розетка Xiaomi с поддержкой Bluetooth стоит около $10″

Китайская компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент устройств для «умного» дома: очередной новинкой стала смарт-розетка Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

Новая смарт-розетка Xiaomi с поддержкой Bluetooth стоит около $10"

Как отражено в названии, новинка может выполнять функции Bluetooth-шлюза. Розетка способна обмениваться данными посредством Bluetooth с другими гаджетами, скажем, сенсорами, и затем отправлять информацию через сеть Wi-Fi на серверы в Сети.

Новая смарт-розетка Xiaomi с поддержкой Bluetooth стоит около $10"

В результате, пользователь получает возможность контролировать работу Bluetooth-приборов и датчиков из любого уголка земного шара, где есть подключение к Интернету. Для управления служит сопутствующее мобильное приложение для смартфона.

Сама новинка допускает удалённое включение/выключение: это позволяет дистанционно активировать прибор, подключенный к смарт-розетке. К примеру, к розетке можно подсоединить обычный обогреватель и включить его перед возвращением домой.


Новая смарт-розетка Xiaomi с поддержкой Bluetooth стоит около $10"

Для новинки также можно настроить таймер. На корпусе розетки предусмотрены два стандартных порта USB Type-A для подзарядки или питания различных гаджетов.

Розетка Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition выполнена в белом цвете. Приобрести её можно будет по ориентировочной цене 10 долларов США. 


Источник

Как это работает? | Датчик дождя

Автомобильный датчик дождя — это оптико-электронное устройство, которое устанавливается на ветровое стекло автомобиля и реагирует на его увлажнение. Он необходим для того, чтобы при определении влаги автоматически включать дворники. Первые эксперименты по созданию

Читайте далее

Levi’s намерена использовать лазер для производства джинсов»

Одежда из джинсовой ткани вряд ли выйдет из моды в ближайшие 10–20 лет ввиду своей практичности, разнообразия дизайнерских и цветовых решений, а также ценовой доступности. Законодателем джинсовой индустрии по праву считается американская компания Levi Strauss & Co., которая не только успела зарекомендовать себя приверженцем традиционного стиля, но и в качестве экспериментатора-новатора. 

Процесс изготовления джинсовых брюк довольно прост, если не брать в расчёт один маленький нюанс. Модели, «фишкой» которых является эффект потёртой или состарившейся от времени ткани, считаются более сложными и затратными в производстве. В Levi’s добивались его путём воздействия на материал определённого химического состава, на что в компании расходовались дополнительные средства и время. Изменить подход к устоявшимся канонам джинсового производства позволит проект под названием Project FLX, реализацией которого занялись в Levi’s.

Чтобы состарить джинсовые брюки, авторы Project FLX предлагают использовать лазер, который также способен придать им характерный вид находившейся в употреблении вещи. Руководство Levi’s считает применение лазерной системы не только экономически выгодным шагом, но и необходимым решением с точки зрения экологического аспекта. 

Процесс постобработки джинсовых брюк оборудованием из Project FLX предусматривает фотосъёмку готовой продукции для получения изображения в цифровом формате. После дизайнеры Levi’s вносят необходимые правки через ПО — выбирают тип потёртостей и место расположения будущих элементов декора. Система анализирует их и затем «выжигает» на реальном изделии при помощи лазера. Такой подход сокращает затрачиваемое на процедуру старения джинсовых брюк время с нескольких минут до 90 с. Кроме того, лазер позволяет обойтись всего несколькими десятками веществ для обработки ткани вместо сотен различных наименований. 

На данном этапе Project FLX перестал быть идеей на бумаге: Levi’s всерьёз заинтересована в задействовании лазерной установки для своего производства. Серийный выпуск джинсовой одежды, подвергшейся лазерной обработке, планируется организовать в течение следующих двух лет. 

Источник

В MIT научились добывать питьевую воду из сухого воздуха»

Доступ к питьевой воде в регионах, для которых характерен сухой климат и высокая средняя температура воздуха, может быть сопряжён с рядом трудностей. Удовлетворение потребности человечества в воде является одной из приоритетных задач для учёных всего мира, сконцентрировавших усилия для работы над проектами альтернативного способа получения H2O.

Исследователи из Массачусетского технологического института нашли довольно простое и действенное решение проблемы нехватки пригодной для употребления воды, сумев извлечь её даже из прогретого воздуха пустынной местности. Система стационарного базирования была протестирована в реальных условиях, для чего разработчики отправились в городок Темпе и установили на крыше Аризонского университета своё устройство. 

В MIT научились добывать питьевую воду из сухого воздуха"

О существовании полевой установки, способной извлекать из сухого воздуха воду, стало известно в 2017 году, однако без реальных испытаний заявленные технические возможности системы воспринимались с солидной долей скепсиса. Тем не менее, аппарат сумел доказать эффективность, добыв за отведённые в рамках эксперимента сутки около 250 мл воды при загрузке 1 кг базового вещества. 

Извлечение воды из воздуха в современных реалиях не является чем-то сверхсложным: здесь ключевую роль играет показатель влажности, от которого напрямую зависит продуктивность системы. Устройство родом из Массачусетского технологического института рассчитано на добычу воды, прежде всего, из сухого воздуха, чего ранее достичь не удавалось. Благодаря инновационным компонентам — высокопористым координационным полимерам, именуемым металлоорганическими каркасами, — установка обеспечит водой даже в условиях пустыни при влажности всего 10 %. Микрочастицы металлоорганического каркаса сначала поглощают воду из воздуха, а затем под воздействием прямых солнечных лучей по принципу обычного дистилляционного опреснителя чистая вода конденсируется в специальной ёмкости. 

В MIT научились добывать питьевую воду из сухого воздуха"

Испытания подтвердили, что  металлоорганические каркасы отлично справляются с поставленной задачей и при этом не оставляют после себя лишних примесей в воде. Когда именно прототип устройства обзаведётся коммерческим образцом и станет общедоступным средством для отдельных групп населения пока остаётся загадкой. Разработчикам, несмотря на достигнутые результаты, предстоит ещё долгая работа по улучшению параметров системы. 

Источник