В Корее состоялась премьера фильма «Гора Пэкду»
19 декабря в Корее состоялся премьерный VIP-показ нового фильма «Гора Пэкду» (английская версия «Пеплопад»), в мировой прокат кинолента выйдет 2 января 2020 года.
Сюжет фильма рассказывает о людях, пытающихся предотвратить надвигающееся извержение вулкана Пэкду в Северной Корее.
Ли Бён Хон играет северокорейского агента по имени Ри Чжунпён, который пытается блокировать извержение. Он — первоклассный агент, который попал в тюрьму по обвинению в шпионаже. Ха Чон У играет Чо Инчана, южнокорейского сотрудника команды по обезвреживанию боеприпасов, фактически, сапёра-подрывника. Ма Дон Сок играет Кан Понрэ, профессора геологии, который предсказал извержение горы Пэкду и начал разрабатывать контрмеры против катастрофы.
Большая корзина для транспортировки и хранения урожая и прочего добра
Для начала нужно запастись кучей ивняка толщиной примерно с карандаш в комле и длинной более метра, десятка три прутьев толще, чем предыдущие (для каркасных стоек), и сделать овал-основу. Бегите за ними в кусты!!! Я пока здесь подожду)))
Притащили? Тогда продолжаем! Берём прутья, которые потолще и срезаем вдоль снизу, чтобы срез можно было два раза обмотать вокруг овала основы и остался хвостик. Овал размечаем на небольшие равные отрезки, желательно на чётное количество
Крепим стойки. Обматываем два раза вокруг обруча, загибаем хвост вдоль обруча в сторону следующей стойки. Хвост предыдущей стойки фиксируется обмотками последующей. Хвост последней стойки подсовывается под начальный. Стоики желательно крепить по разметкам на овале, если чуть уводит - фигня))) я Вас за это ругать не буду))) Главное, чтобы всё держалось. Предупреждаю!!! Эта работа требует сильных рук и терпения! Может сразу не получится, но не стоит отчаиваться, все через это проходили))) Можно фиксировать эти хитросплетения бельевыми прищепками.
Смотрим картики))-
Если Ваши нервы и руки крепки, то задание выполнено, и можно макушки стоек связать в "вигвам". Поздравляю!!! это было самое сложное в плетении корзины!
Вот вигвам-
Начинаем плестЬ!!!))) Выбираем из общей кучи для плетения прутья примерно одинаковой длинны и толщины. Их количество должно равняться количеству стоек на овале. Затачиваем каждый низ прута под углом чуть острее 45 градусов. Укладываем прутья в основу вигвама поштучно. Каждый прут фиксируется между тремя стойками. Последующий прут фиксирует предыдущий накладываясь сверху. Прутья должны лежать срезаным концом внутрь корзины.
Ещё один ракурс - изнутри
На картинке выше видно, как должны лежать заточенные концы прутьев изнутри, опираясь на стоики с небольшим перебегом.
В самом конце укладки получается небольшая нестыковка, но это только кажется сначала. Главное, чтобы каждый прут упирался на свою стойку, а дальше по рисунку плетения несложно завести все концы на свои места. Должно получиться вот такое "Солнышко" с размахом лучей более двух метров)))
Дальше начинаем плести заводя прут за предыдущую стойку друг за другом по кругу. В конце круга опять будет небольшая нестыковка, как при закладке первого основного ряда, но это не сложно. Всегда берите нижний ближний прут. Оно впринципе будет и так понятно по рисунку, как на верхней фотке - каждый прут выходит из-за своей стойки и лежит на предыдущем.
Первый набор прутьев проплетён.
Можно развязать макушки прутьев "вигвама" для удобства плетения. Но во время плетения нужно следить, чтобы стойки не гуляли и не уходили вразлёт за границы овала. Хотя пофиг!!! Главное функционал))) кто на неё будет глядеть)))
Следом на этот слой делаем новый комплект прутьв и продолжаем плести до нужной нам высоты. При плетении нужно не забывать слегонца трамбовать весь этот плетень к овалу, чтобы по плотнее было.Хвосты прутьев потом обсригаем, как прижмутся следующим слоем.
Итак, мы сплели стенки нужной нам высоты. Я за это время успел немного прибухнуть))). Теперь делаем днище. Разбиваем стойки попарно, обрезаем, загибаем и втыкаем друг против друга соответственно паре.
Получается вот такой забор!!!! (Да, каюсь, был пьян, но весел... Так вышло))) мнеж не на продажу...) Так что не стесняйтесь если выйдет кривовато, свалите на меня!!! Типа это я так научил)))
Тут видно, что местами прутья сломаны (особо к низу). Чтобы они не ломались место сгиба нужно сплющить пассатижами. Но и это не всегда помогает. Тогда аккуратно подрезаем заподлицо с плетением, делаем из другого прута "П" образную скобу по размеру и вгоняем вдоль стоек в плетение. Я особо не заморачивался и оставил по одному пруту. Выдержит)))
Теперь не спеша по одному прутику вплетаем обрешётку дна.
Тудым-сюдым, и готово!!! Лишние торчки обстригаем)))
Как делать ручки я уже писал в предыдущих постах. Если надо ссыли скину в коменты.
А вот и готовое изделие!!!! Для сравнения на её фоне маленькая недоплетёная корзинка объёмом почти с ведро)))
Если всё сделано правильно, то после усадки, просушки и ферментации корзина будет красно-коричневого цвета, и таскать в ней можно хоть батат, хоть ананасы))) а хранить практически всё, что в дырки не пролазиет)))
Всем спасибо за просмотр!!! Кота не будет(((
Вот Вам вместо кота чугунный поршень с осенних раскопок! И с наступающим!!!
Пять неверотяных свойств новых материалов
Современное материаловедение имеет множество наработок. Как правило, о многих достижениях мы даже и не знаем. Новые материалы обладают множеством, можно даже сказать, фантастических свойств. Сперва кажется, что они нарушают законы физики.
В этой подборке я хочу рассказать про несколько невероятных свойств современных материалов.
Итак, начнем по порядку.
Способность затвердевать при ударе
Все стандартные материалы ведут себя при приложении нагрузки примерно одинаково. Они деформируются, пока не наступит разрушение. Больше нагрузка - больше деформация. Однако, новая группа материалов, используемая для активной защиты (например, ди-три-о) способны просто поразить вас.
Рассмотрим Ди-три-о. Материал легко деформируется и сохраняет пластичность до тех пор, пока скорость приложения нагрузки и её сила не возрастают.
В случае быстрого приложения нагрузки материал резко затвердевает, а энергия от удара рассеивается внутри материала и не повреждает защищаемый объект. Например, если ударить по пальцу с такой защитой молотком, то энергия удара моментально рассеется и израсходуется на затвердевание защиты, а палец не пострадает.
Сам по себе материал - это полимер или, правильнее сказать, коллоидная полимерная система, в составе которой есть секретный ингредиент.
Сущность эффекта основана на специфике поведения дилатантной неньютоновской жидкости. Это материалы, у которых вязкость возрастает при увеличении скорости деформации сдвига. Почему неньютоновская? Потому что всё должно быть наоборот.
Дилатантный эффект наблюдается в материалах, у которых плотно расположенные частички перемешаны с жидкостью, заполняющей пространство между ними. При низких скоростях сдвига слоёв материала друг относительно друга жидкость действует как смазка и материал мягкий. При высоких скоростях жидкость не успевает заполнить свободное пространство между частицами, и поэтому трение между частицами сильно возрастает, а структуру расклинивает.
Ди-Три-О - это не единственный пример использования, есть и другие виды активной защиты. Сам ди-три-о прменяется для изготовления мотозащиты и других видов спортивной защиты.
Способность быть невидимыми
Метаматериалы - это очень интересный и новый подход к построению композита. Если традиционно принято считать, что свойства материала определяют структура и химический состав, то тут основную роль играет структура. Не столь важно из чего состоит материал, а важна его структура и упорядочивание. Важно отметить, что это целая группа материалов с программируемыми свойствами.
Метаматериалы получаются искусственной модификацией внедряемых в них элементов. Изменение структуры осуществляется на наноуровне, что дает возможность менять размеры, формы и периоды решетки атома, а также иные параметры материала.
Благодаря этому возможно получить совершенно невероятные свойства. В природе такие свойства кажутся невозможными. Например, отрицательный показатель преломления. А значит защищаемый ими объект может стать практически невидимым, волны будут просто огибать метаматериал. Получился плаще-невидимка.
Способность иметь красивейшие кристаллы
Тут никаких супер-свойств, в целом-то, и нет. Но зато есть красивейшая форма кристаллов, которые после образования оксидной пленки переливаются всеми цветами радуги. Висмут очень широко используется в промышленности и хозяйстве, но всегда в сплаве с другим металлом или после специальных технических процессов. Это весьма редкий и рассеянный в природе элемент. Форма кристалла обусловлена его природными особенностями.
Способность к регенерации
До сих пор подобные материалы казались больше фантастикой и те, кто помнят жидкого терминатора из фильма терминатор 2, наверняка отметили для себя его нереальную возможность к самовосстановлению. Но теперь возможность к восстановлению кажется куда более реальной.
Появился целый класс материалов, способных к регенерации. Подходов к реализации этой идеи тоже много. Одна из них предполагает создание композита, внутри которого расположены поры с “залечивающим” повреждения веществом. Такой подход имеет недостаток в том, что количество капсул с веществом имеет ограниченное число применений. Они попросту кончатся.
Удобно использовать в качестве такого залечивающего агента окружающую среду. Существует материал, способный регенерировать, извлекая строительный материал из воздуха, а точнее, из углекислого газа.
Есть и более перспективные подходы. Исходя из них, материал заживляет повреждения вследствие активного взаимодействия его внутренних слоев и их притяжения. Получается эффект заживления. Т.е. материал чинит себя сам.
Способность утолщаться при растяжении
Аукстетики - это материалы, которые имеют отрицательный коэффициент пуансона. Это значит, что при удлинении они не утоняются, а становятся толще в направлении перпендикулярном приложенной силе, что не соответствует обычному положению дел. Кстати говоря, это тоже метаматериалы.
Это происходит из-за шарнирно-подобной структуры ауксетиков, которая деформируется при растяжении. Такое свойство может обусловливаться свойствами отдельных молекул или определяться структурными особенностями материала на макроскопическом уровне.
Считается, что первым необычные материалы описал физик Вольдемар Фойгт сто лет назад. Правда, тогда к нему никто не прислушался, а находить ауксетики начали лишь в 80-х годах прошлого века.
От материалов этого типа ожидаются хорошие механические свойства, такие как значительное поглощение механической энергии и высокое сопротивление разрушению.
Область применения практически безгранична. Например, если сделать из такого материала самую обычную заклепку, то при растяжении она будет не становиться толще, а толстеть. Значит соединение не будет расшатываться. Даже пробку для обычной бутылки можно сделать из этого материала, что сделает её почти не извлекаемой.
Надеюсь, вам понравился этот материал.
Мой проект https://www.youtube.com/channel/UC4hzxZsp8cuLROvcUkG59qQ


























