Изготовление ключа на месте1
Lishi NSN14 из видео на Али, на Яндекс Маркете
Турбодекодер автомобильных замков на Али, на Яндекс Маркете
Lishi NSN14 из видео на Али, на Яндекс Маркете
Турбодекодер автомобильных замков на Али, на Яндекс Маркете
Подземный переход у Нижнего парка в Липецке был построен в 1975 году в рамках масштабной программы градостроительного развития. Архитектурную часть курировал Юрий Серов, а художественное оформление выполнил Михаил Виноградов, известный мастер советской декоративной живописи. Мозаика из керамической плитки, украшающая стены, стала символом исторической преемственности, культурной памяти и общей визуальной идентичности города. В её композиции отразились важные вехи истории Липецка, гербы, символы судоходства, сцены, связанные с эпохой Петра I. Центральным образом стал оттиск ладони императора — знак основания города, одновременно знаковый и эмоционально значимый. Он фигурирует даже в художественных фильмах, подчёркивая свой статус культурной и визуальной иконы.
Со временем переход утратил прежний вид. Поверхности обветшали, на мозаике появились трещины, сколы, осыпания, плесень и следы вандализма. Эстетическая выразительность ушла, уступив место аварийности и забвению. Работы по восстановлению стали не просто актуальными — они были необходимы.
Объект на момент обследования находился в крайне тяжёлом техническом состоянии. В переходе ощущалась повышенная влажность, вода проступала через швы плит и потолок, разрушая основание. Визуально пространство выглядело как сильно запущенное помещение, утратившее свою архитектурную функцию. По рассказам горожан, в дождливую погоду переход превращался почти в «душ Шарко» — вода стекала повсюду, и укрыться в нём было затруднительно. Заказчиком были выполнены серьёзные работы по восстановлению: гидроизоляция методом инъектирования, ликвидация течей, укрепление перекрытий, демонтаж и последующее скрытие коммуникаций, замена отделочных материалов и многое другое. Эти этапы стали основой, без которой невозможно было приступать к художественным действиям.
Хочу поблагодарить Никиту Полякова — руководителя проекта и соучредителя компании ArtWorker — за оказанное доверие быть куратором проекта по реставрации этой уникальной мозаики. Для меня большая честь работать над этим объектом — осознавать масштаб ответственности и при этом вносить вклад в возвращение городу его культурного наследия.
Моя работа началась с подбора материалов. Часть керамической плитки была изготовлена на нашем производстве в Ульяновске по оригинальным фрагментам, которые мы изъяли при обследовании. Ещё часть материала я разыскивала отдельно — удалось найти оригинальную плитку времён СССР. Некоторые цвета и форматы совпали настолько точно, что казалось, будто они созданы специально для этой мозаики. После того как все материалы оказались в наличии, мы выехали в Липецк. К тому времени большая часть инженерных и конструктивных задач уже была решена.
Реставрационные действия начались с удаления тех участков мозаики, которые представляли потенциальную опасность. Особенно пострадала зона у центрального входа — здесь некоторые участки пришлось собирать практически с нуля. Наша цель заключалась в том, чтобы сохранить как можно больше авторского материала. В верхней части мозаики также была проведена масштабная замена: ранее здесь проходили коммуникации, демонтированные и скрытые в потолке. Повреждения после демонтажа были весьма значительными.
Следующим шагом стала расчистка поверхности от лакокрасочных загрязнений, граффити, остатков старых клеевых составов и других сложных наслоений. Расчистка - это одна из самых трудоёмких задач, требующая аккуратности и знания материалов.
В местах, где мозаика утратила сцепление с основанием, выполнялось точечное инъектирование: через тонкие отверстия вводился специальный клеящий состав, который заполнял пустоты и восстанавливал прочность.
Там, где были выявлены трещины, проводилось полное восстановление: удаление повреждённых участков плитки, расшивка трещины, очистка от остатков раствора и пыли, нанесение грунтовки и последующее заполнение специальным составом.
После укрепления основания и устранения трещин начался основной этап — восстановление мозаики. Часть фрагментов, как я уже упоминала, собиралась заново, композиция восстанавливалась по архивным фото и сохранившимся элементам.
Общий объём восстановленной поверхности составил около 25 квадратных метров.
После восстановления мозаики мы нанесли затирку в участках с воссозданным рисунком, а также там, где прежняя затирка утратила целостность.
После завершения работ с мозаичным слоем последовала финальная промывка.
Отдельные участки были деликатно тонированы — в тех местах, где визуальные дефекты не мешали восприятию, но требовали корректировки.
Особо хочется отметить работу всех мастеров, участвовавших в процессе восстановления подземного перехода. Иногда возникали сложности: приходилось работать параллельно в одной зоне нескольким бригадам, координировать действия. Но все действовали сообща, сохраняя уважение к материалу и друг к другу. Результатом стал возвращённый городу знаковый объект — подземный переход и мозаика, узнаваемые, цельные, восстановленные с уважением к авторскому замыслу и историческому времени. Это не просто объект архитектурной среды, а часть городской памяти. Благодарю всех, кто принял участие в этой важной и непростой работе.
Фрагменты до и после реставрации. Подземный переход, 1975 год, г. Липецк.
Фотографии сделаны в последние дни реставрации — работы почти завершены, но на объекте ещё велись доработки. Подземный переход, 1975 год, г. Липецк.
Если бы за нелегальные техники сборки LEGO сажали в тюрьму, Joelshort0937 давно бы сидел на пожизненном
Перед вами модуль, минимизированный до предела, специально для работы с одиночными литий-ионными аккумуляторами. Он нацелен на встраивание в устройства с критично ограниченным пространством — от наушников до цифровых стилусов.
Построен на базе чипа LP-4054, который обеспечивает стабильную зарядку до 4,2 В. Визуальный контроль за процессом осуществляется через встроенный индикатор. Плата устойчива к замыканиям и может безопасно находиться под питанием даже при ошибках подключения.
Несмотря на линейный характер работы и возможный нагрев до 100°C, предусмотрена система термоконтроля и автоматического снижения тока. Type-C разъём помогает эффективнее распределять тепло и упрощает подключение.
Этот модуль отличается от предыдущего тем, что умеет не только заряжать аккумулятор, но и обеспечивать питание внешних устройств. Он поддерживает двухстороннюю работу через Type-C и способен работать как повышающий преобразователь.
Интеллектуальная индикация в виде трёх светодиодов сообщает о текущем состоянии работы. Максимальный ток на зарядку и выход — до 2,4 А, что делает его подходящим для большинства USB-гаджетов.
Защита от переразрядов и перегрузок встроена, а управление выполняет мощный чип ETA9742 с высоким КПД. Несмотря на компактность, плата справляется с полноценной ролью мини-пауэрбанка.
Эта схема создана для обслуживания старых, но всё ещё популярных никель-металлгидридных и никель-кадмиевых элементов. Она подходит как для одиночных аккумуляторов, так и для сборок до 8 ячеек. Особенностью является интеллектуальный метод зарядки с контролем по дельта-напряжению, а также безопасное питание от USB-источников.
Плата включает встроенные защиты и простую индикацию, а алгоритмы работы адаптируются в зависимости от степени разрядки аккумулятора. Управление количеством ячеек реализовано через настройку резисторов, что делает модуль гибким и универсальным.
Модуль позволяет преобразовать энергию от литий-ионной ячейки в стабильные 1.5 В — идеальное решение для замены классических батареек. Он может одновременно обеспечивать питание и заряжать аккумулятор от любого 5-вольтового источника.
Несмотря на небольшие размеры, устройство стабильно выдаёт до 500 мА и отличается минимальным током потребления в режиме ожидания. Энергоэффективность достигается за счёт синхронного преобразования и продуманной схемотехники с защитами. Устройство продолжает работать даже при зарядке, что удобно для непрерывных приложений.
Этот модуль внешне повторяет классические линейные стабилизаторы типа 78XX, но внутри скрывает импульсную схему понижения напряжения. Благодаря преобразованию с КПД до 90%, он позволяет снизить нагрев и повысить эффективность.
Устройство допускает регулировку выходного напряжения и выдаёт ток до 1 А. Несмотря на отсутствие синхронизации, уровень пульсаций остаётся в допустимых пределах. Компактный корпус не требует радиатора, а защита от короткого замыкания повышает надёжность при длительной эксплуатации.
Так называемые "идеальные диоды" — это вовсе не классические полупроводники, а ключевые транзисторы, работающие под управлением умных микросхем. Они обеспечивают минимальные потери, не нагреваются даже при высоких токах и многократно превосходят диоды Шоттки по КПД.
В схемах, где требуется развязка, защита от обратного тока или параллельная работа источников, такие решения незаменимы. Их малые размеры и высокая производительность делают их предпочтительным выбором для современных устройств.
Этот сверхкомпактный модуль создан для тех случаев, когда нет места даже под небольшой индикатор. Он показывает уровень заряда литий-ионного элемента с помощью четырёх миниатюрных светодиодов.
Алгоритм работы учитывает направление тока и адаптирует гистерезис в зависимости от того, заряжается аккумулятор или разряжается. Несмотря на сложность распознавания сигнала при слабом зрении, чип работает надёжно и точно.
В отличие от ИК-сенсоров, этот микроволновый модуль использует эффект Доплера для обнаружения движущихся объектов. Он работает на частоте 3,18 ГГц и способен фиксировать малейшие перемещения даже сквозь стены и стекло.
Диапазон работы достигает 9 метров, а питание допускается от 4 до 28 В. Слабое потребление и возможность работы в ночном режиме с фоторезистором делают его отличным выбором для охранных и автоматических систем. Однако он не различает тип движущегося объекта и может реагировать на посторонние помехи.
Современные зарядные устройства способны выдавать разное напряжение, но по умолчанию ограничиваются 5 В. Чтобы активировать более высокие уровни, нужен триггер, подобный этому модулю. Он позволяет выбрать нужное напряжение с помощью DIP-переключателей: от 9 до 20 В.
На выходе можно подключить стабилизатор и получить нужные параметры для питания, например, автомобильного аккумулятора. При своей невысокой цене, этот модуль открывает широкие возможности для использования мощных зарядников в нестандартных задачах.
Компактный модуль балансировки и защиты аккумуляторов формата 18650 предназначен для работы с трёхсекционными батареями. Плата контролирует уровень заряда каждой ячейки, предотвращая перезаряд и глубокий разряд, а также защищает от перегрузки и коротких замыканий.
Благодаря встроенному балансиру, элементы аккумулятора заряжаются равномерно, продлевая срок службы всей сборки. Особенно полезна в устройствах с высоким токопотреблением — например, в электроинструментах, фонарях или DIY-проектах на 12 В. Надёжное решение при минимальных габаритах.
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН/Регистрационный номер: 7703380158
Макеты органайзеры, подставки, карандашницы, линейки, канцелярия - лазерные/векторные макеты резки скачать бесплатно по ссылке = https://vk.com/wall-190902528_1191
Макеты органайзеры, подставки, карандашницы, линейки, канцелярия - лазерные/векторные макеты резкиОписание файлов резки: архив макетов резки канцелярии школьно/офисной направленности
Теги поиска макета/вектора: макеты органайзеров, макеты резки линеек, макеты подставок, макеты карандашницы, макеты для резки вк, макеты телефона для лазерной резки, макеты подставки для телефона, макеты коробок
Макеты резки, 3д модели, векторные изображения, чертежи резки, шаблоны вырезания, шаблоны для печати, макеты гравировки, принты, трафареты и многое доступно после подписки VKDonut|Boosty vk.com/donut/bronecut