Попался мне как-то в закромах кусочек оливы, обрезок от ветки, овальный в сечении. Долго думал, что с ним сделать, в итоге решил сделать чувака. Олива была сама по себе светлая и её текстуру не было особо видно, поэтому немного заморилил.
Получился странный чувак, о чем я у себя в группе так и написал, а мне тут же сказали, что это Оливьер, и что он хранитель Вангоговской ночи.
Силикатный кирпич он ведь может быть и в блоке - @K.Bajun, не даст соврать, вот и фотофиксация есть
Добыча камня для строительства дело не простое, но после
него остаётся возможность путешествий по интересным местам, таким как девятовские каменоломни, о которых в посте @Nemezida77.
В целом здание почти готово, правда чем-то напоминает сортир,
в виде исторического здания по адресу Дом №12 в 1 Силикатном проезде, Москва, видимо
ассоциации навеяли @GGDR
Силикаты оказались прям вызовом, который был
достойно принят. Посмотрим что будет с «Ночью»
Напоминаем правила ивента:
1. Раз в неделю, по понедельникам случайно генерится слово. Это слово будет
основой для ваших постов. Неважно что вы сделаете, слепите, нарисуете, напишите
стих с этим словом, расскажете анекдот, свою историю с этим словом, даже с
помощью генератора мемов можно, абсолютно неважно.
2. Ивент с данным словом длится до следующего
понедельника, когда будет озвучено новое, случайно сгенерированное слово.
3. Необязательно чтобы выпавшее слово было лейтмотивом. Ну
например выпадет слово кит - может быть картинка загадка о морских существах,
на которой изображен один кит, а найти надо дельфина. Или созданный комикс/мем,
в котором вообще речь о другом, но на пряжке у героя изображен кит. Или может у
вас завалялась история из жизни, где кит просто был второстепенным объектом,
или названием бара где все происходило. Т.е. слово обязательно должно
присутствовать в работе, но может не являться ее заглавной темой. А может и
являться.
4. Все посты публикуйте под тегом "Ивент
Вомбата" и "Ночь".
Что вы знаете о римском стекле? Я вот тоже не особо сведущ в этом вопросе. Поэтому предлагаю погуглить слегка, для начала, предлагаю определиться с составом стекла, в принципе. Так что же там в составе? Диоксид кремния (кварцевый песок, читайте "силикаты"), сода и известь. И ведь с тех, давних, времён, ничего не изменилось, стекло как было стеклом, так и осталось. К чему это я всё, спросите вы? Да к тому, что вы знаете про Рим? Точнее про тех, кто посмел распрямить спину и бросить вызов самому Риму? Ну, чьё имя вспоминается? Спартак? Да, но не в этот раз. На сей раз будет Ганнибал Барка. А при чём тут металл? Ну, помимо мечей и прочего обмундирования, прямая связь прослеживается и в нашем веке, правда в несколько ином ключе. Помните я рассказывал про канадский ВИА Kataklysm? Так вот, у них есть свой сторонний проект (side project), в котором они исполняют эпический металл, что в общем-то, не укладывается в рамки исполняемой Kataklysm музыки. И основной темой их композиций является история Римской империи. Согласитесь, почва весьма богатая на события.
Маурицио Иаконо, вокалист Kataklysm и Ex Deo.
Ex Deo, так они себя называют. И да исполняют вполне себе достойно. Всё-таки проект существует аж с 2008 года. И на данный момент имеют несколько полноформатных альбомов.
Romulus (2009)
Caligula (2012)
The Immortal Wars (2017)
The Thirteen Years of Nero (2021)
Как видите, весьма солидный список, с учётом того, что это сторонний проект. Ну что же хотите послушать? А придётся. Ex Deo - Rise Of The Hannibal Ютруп
Рутруп. Это что-то невероятное, дамы и господа, но вот, Ex Deo - Rise Of The Hannibal. Я весьма и весьма удивлён! Должен признать, что удивлён приятно.
ВК днина сегодня тоже не отстаёт от лидеров индустрии и предлагает нам официальную версию видеоклипа. Что же, значит? А значит, что сама Вселенная благоволит нам всем, в общем, и Ex Deo в частности. Слушаем, наслаждаемся!
На сегодня с металлом всё. До новых встреч! Всем металл \m/
Правду говорят или брешут, что песок, это тоже силикаты? И с ходу второй вопрос, откуда пошло выражение "песок сыпется" и почему оно применимо только к пожилым мира сего?
Спросите при чём тут песок, старики и металл? Да мне тоже интересно узнать. В общем, есть такой ВИА, под названием Massacare (в переводе - Резня), образовались они в 1984 году, считай - винтаж. Так вот, вроде бы и старички и песок уже сыпется, но не нет, играли они с перерывами, а значит ещё не винтаж. Вот их годы активности:
1984
1984–1987
1989–1992
1993–1996
2007–2008
2011–2014
2016–present
Вот так выглядит их состав.
Вот ВИА Massacre в 1986 году.
Участники коллектива, как текущего состава, так и бывшие, играли во множестве известных метал-коллективов, вот краткий список, например: Death, Obituary, Six Feet Under, Metalucifer, Hate Plow, Kreator, Nasty Savage, Embodiment (USA), Zero Hour and Whiplash.
Да, ребята крутые, рубят, как надо. Поэтому пришла пора перейти от слов к прослушиванию. Ехаем! Massacre - Corpse Grinder. Кстати, это cover версия на песню группы Death.
Ютруп
Рутруп в своём репертуаре. Предлагает на выбор видео с массажем (ну а как же, Massacre - это же массаж, хуле) и интервью с Жорой Рыбаковым. Значит не сегодня.
ВК днина. На этот раз, не то чтобы пробивает очередное дно, но предлагает только "Возвращение трупоизмельчителя" (Massacre - Return Of The Corpse Grinder). Лучше чем ничего. Если я правильно понял, то это своего рода продолжение оригинальной композиции.
А на сегодня, возможно, всё. До новых встреч. Всем металл \m/
Нуссс. Начну из далека. На заре вычислительной техники народ довольствовался механическими вычислительными машинками. Не буду на них останавливаться - это тема для длинющего поста, начиная с камешков на берегу и заканчивая машинкой "Энигма".
Потом, почти одновременно, появились аналоговые вычислительные машины - АВМ. Они имели крайне узкую направленность, и грубо говоря пытались электронными, а зачастую и физическими методами повторить некий физ. процесс и получить результат/расчёт того или иного физ. процесса. Головоломка уже не для программистов, а для физиков и математеков.
штЫрьками собираем схему для нужного вычислеия - соединения подключают различные блоки интеграторов, делителей, усилителей пр. Всё должно быть выполнено очень точно. Это пик развития аналоговой электроники
Про квантовые компы я промолчу тихи в тряпочку - сколько ни читал - муть мутная и мне непонятная. Стар я видать стал, а может стал и СуперСтар...
Говорить я буду о привычных компах - которые работают с единичками и ноликами (троичные погибли, хотя в СССР были нехилые наработки). Вроде всё норм, но комп, процессор, понимает как раз енти нули и единички. Ещё на этапе проектирования железяки народ понял енту проблему и начал объединять их в группы, кратные степени двойки. Так появился байт (2^3 = 8), а потом и слово (2^4 = 16). И тут же различные производители железа придумали первый геморрой для программистов - порядок следования байт в слове. Little-Endian и Big-Endial - эти слова знакомы каждому сетевику и привычно вызывают когнитивный диссонанс...
Но ладно, вернёмся к ассемблеру. На заре программирования под цифровые процессора народ вбивал программу тумблерами - битик за битиком. Производительность труда была на наименьшейшем уровне, а вероятность щёлкнуть не тот битик самой большой.
Нервы не выдержали и мисс Кэтлин Бут решила облегчить себе работу, создав первый в мире ассемблер для ARC2 (военный авиационный вычислитель).
Эту идею подхватили остальные. Что самое интересное - на языке Ассемблера можно добиваться максимальной производительности (самая популярная библиотека ffmpeg имеет множество ассемблерного кода под разные архитектуры) - выжать из процессора все соки. Такое же происходит в различных математических библиотеках.
Вроде всё с ассемблером хорошо, кроме одного - там команды процессору заменены на мнемокоды - краткие символьные представления команды процессора. Писать программу стало удобно, понятно. Появились кросс-ассемблеры (низкий уровень llvm)
Но оснавная засада осталась - трудоёмкость программирования и половина башки программиста занята архитектурой компа (да-да, там не только про проц надо помнить, но и про периферию).
спёрто с https://blog.skillfactory.ru/glossary/assembler/
А что итого? Я понимаю, что питонисты нифига не поймут - они даже не понимают, что каждая питон-либа это просто обёртка под высокоэффективным кодом на Си. Ассемблер жив и будет жив, те же "тысяча строк" ассемблера под линуксом - это и есть основа ядра ОС. Потом уже можно писать на Си, Си++, даже Расте (чёт ОС растоманов зачахла - видать пришло понимание, что язык высокого уровня не может использоваться наравне с Ассемблером или СИ).
Язык Ассемблера, как продился, так и будет жив. Есть яыки программирования близкие к АСМу - тот же Си, или Форт, но никто не даст программисту той мощи и контроля за компом как АСМ. Тот же Си в своих диалектах везде имеет возможность АСМ-вставок.
Что же до программирования на АСМе - мне он нравится, но... Всегда надо иметь баланс в голове. Поверьте strncpy() из Си будет более оптимизирована чем ваша реализаций на АСМе, а вот к-либо формула, вычисляющая интеграл, которого нет в clib - лучше уже на асме, особенно если оно вычисляется в цикле..
Некоторые змеи, живущие в районах с повышенным уровнем радиации (например, вблизи атомных электростанций), проявляют устойчивость к ее воздействию. Изучаются механизмы защиты ДНК у этих змей, которые могут включать более эффективные системы репарации ДНК и антиоксидантную защиту.
Помните известный мем: Вы продаёте этих силикатов? Нет, показываю. Красивое.
Вот и я решила для ивента достать свои запрятанные коробки с коллекцией минералов и поискать среди них силикаты.
Ох, и много их оказалось, наверное, больше половины коллекции, поэтому буду выкладывать фото отдельных образцов и писать о них пару слов.
Анекдот: А вы что подарите своим любимым на Новый год? А я своим любимым ничего не подарю на Новый год, потому что мои любимые - минералы.
1. Открою подборку силикатов со своего любимого горного хрусталя.
Это чистый прозрачный кварц, SiO2, самый распространённый вид кварца на Земле.
Кристалл тригональной сингонии.
Так то в природе они редко превышают 20-30 см, но бывают и метровые. В древности кто-то их считал недозревшими бриллиантами.
А римские воины использовали сферы и линзы из горного хрусталя, чтобы прижигать раны, и зажигали ими олимпийский огонь. У меня тоже есть небольшой шарик, он тяжелый холодный и его приятно держать в руках. А еще, можно им зажигать газовую плиту, но это не точно.
Однако на солнце его лучше не класть
Самый большой в мире шар всего в 10 раз больше моего, порядка 32 см в диаметре.
2. Волосатик, кварц с включениями рутила: SiO2, рутил - TiO2.
Когда-то такой кварц ценился на равне с философским камнем
Розовый цвет от марганцовки, чёрные прожилки - дендриты. Часто используется как поделочный камень.
Малюська моя
4. Красная яшма. Вообще, яшма - горная порода, и в ней порядка 95% кварца (халцедона).
Халцедон - разновидность кварца, имеющая волокнистое строение. Волокна очень тонкие и плотно прилегают друг к другу, поэтому часто халцедон на макроуровне выглядит однородным. Мутность, как и способность халцедона принимать окраску при окрашивании красителями, возникает за счёт мелких нестыковок между волокнами. В красной яшме цвет от окислов железа.
Яшма очень красива и у неё много разновидностей
5. Альмандин (разновидность граната). Fe3Al2[SiO4]3. Когда-то подобные гранаты называли карбункулами, антраксами и червецами, и их ценность зависила от чистоты и величины камня.
Если бы мои кристаллы были прозрачны, мне как коллекционеру было бы приятнее. Но увы, идеальные гранаты нынче дороги
5. Сердолик, SiO2. Снова разновидность кварца (халцедона). Цвет может быть полупрозрачный, а может в полосочку, и оттенков от золотисто-желтого до оранжево-красного, что обусловлено примесями оксидов и гидроксидов железа.
Сердолик с греческого буквально означает ноготь, коготь.
6. Агат - опять разновидность кварца, халцедона. Им называют полосчатый халцедон. От сердолика отличается содержанием более разнообразных примесей и, соответственно, цветом полос и рисунка.
Все знают агат за уникальный рисунок, сформированный наслоениями разных типов халцедона. Говорят, что в природе один слой такого камушка формируется при температуре 50-150 градусов десятки лет.
7. Обсидиан - его еще называют вулканическое стекло, это стекловидная горная порода вулканического происхождения. Образующие минералы - расплавленные кварц и полевой шпат. Обычно обсидиан чёрный.
На фото - снежный обсидиан, назван так за вкропления кристаллов кристобалита (это белые снежинки)
8. Лабрадор (самый тяжелый бульник коллекции). Алюмосиликат кальция и натрия, формулы которых NaAlSi3O8 и CaAl2Si2O8 в разных пропорциях.
На первый взгляд это серый бесформенный камень. Но если покрутить, то увидишь яркие радужные блики, эффект называемый иризацией (или даже лабрадоризацией или еще лабрадоресценцией). Чаще эти блики синих и голубых оттенков, но могут быть и зелёные, жёлтые и красные. Такой эффект связан с интерференцией света в тонких пластинках разного состава, из которых состоит минерал.
Мой булыжничек в профиль
...и в фас
9. Аквамарин. Разновидность берилла, или алюмосиликат бериллия кольцевой структуры, Be3Al2Si6O18.
Такая маленькая стекляшка и драгоценность.
Аквамарин - драгоценный ювелирный камень, но для украшений выбирают крупные кристаллы насыщенного голубого цвета без трещин, а мой - некондиция. Кстати, чтобы усилить насыщенность цвета, камень можно прокалить при 400-500 градусах. В результате трехвалентные примеси железа восстановятся, и аквамарин поменяет цвет.
Редкий и красивый минерал, но несмотря на замечательный цвет, его хрупкость и высокая спайность (способность расщепляться) затрудняют ювелирную обработку.
Поэтому украшения из него не делают, зато, например, используют как пигмент для иконописи, или просто коллекционируют).
11. Тигровый глаз. Жильная горная порода, продукт выветривания другой горной породы - соколиного глаза, за счёт замещения тонковолокнистых прожилок минерала рибекита (амфибола) полупрозрачным кварцем или халцедоном.
Римляне вмуровывали этот камень в дороги, чтобы их было видно ночью.
12. Ставролит, силикат алюминия и железа, FeAl4[SiO4]2O2(OH)2, в состав также входят примеси никеля, марганца, кобальта.
Кристаллы уникальны своей крестообразной формой, отсюда его название "каменный крест".
Встречаются и одиночные кристаллы, тройники и зёрна, но срастания в форме креста более распространены, и ценятся коллекционерами.
13. Аметист. Мой первый камень в коллекции. Просто фиолетовый кварц, а цвет от примесей железа. Если его нагреть до 300-400 градусов, то цвет станет жёлтым.
Римляне считали, что аметист защищает от опьянения, брали его на свои мероприятия как амулет. С греческого "аметист" означает "неопьяняющий". Лучше бы масло ели.
14. Фуксит, хромовая слюда (хромовый мусковит) KaAl2[AlSi3O10]. Слюда изумрудного цвета за счёт содержания оксида хрома Cr2O3, которого порядка 4%.
Зелёный блестящий камушек
15. Берилл (разновидность изумруда кстати) Al2Be3[Si6O18]. Берилл - брилл- бриллиант. Это от него название бриллиантов пошло.
Непрозрачный берилл используют как руду для производства оксида бериллия.
А бериллий очень нужен как добавка для лигирования стали, он добавляет сплавам прочность и твердость. Нужен для всяких пружин, атомной техники, в андронном коллайдере трубки из него и т.д.
16. Мусковит (слюда), выше уже упоминался, но бывает калиевый и хромовый, этот калиевый KAl2[AlSi3O10](OH)2.
Мусковит с английского дословно - московский, в средние века Россия была основным поставщиком данного "стекла" в Европу, и его использовали повсюду.
Прозрачные слои можно расщепить.
17. Тальк. Жирный мягкий минерал, твердость всего 1. Формула Mg3Si4O10(OH)2
Да-да, это и есть тот самый основной компонент детских присыпок.
18. Асбест хризотиловый. Водный гидросиликат магния. 3МgО·2SiO2·2H2O. Страшный канцероген первой категории, хотя и очень востребованный за свои огнеупорные свойства.
Мельчайшие тонкие иголочки асбеста, попадая в лёгкие, навсегда застревают там и со временем вызывают рак лёгких.
Диэлектрик и пьезоэлектрик, применяется при изготовлении всяких датчиков.
А в оптике применяется при производстве поляризационных фильтров.
20. Кавансит на друзе Стильбита (алюмосиликата кальция). Водный силикат с кальцием и ванадием, Сa(VO)Si4O10·4(H2O). Просто красивый камешек.
Нигде не применяется
21. Спессартин на дымчатом кварце (алюминиевый гранат). Mn3Al2[SiO4]3, это снова родственник граната.
Используется для ювелирных украшений и коллекционирования.
22. Кианит, силикат алюминия, Al2O(SiO4). Просто очень красивый голубой камень. У кианита разная твердость вдоль и поперёк - 7 и 4. И он хрупкий, поэтому не подходит для огранки.
Но мне он очень нравится за красивый голубой цвет.
23. Чароит, безумно красивый минерал и горная порода. Формула (K, Ba, Sr)(Ca, Na)2[Si4O10](OH, F)·H2O. Окраска от примеси марганца.
Открыли чароит недавно в СССР, его нашли на реке Чара (на границе Якутии и Иркутской области). Зарегистрировали в 1977г.
Добычу сейчас ограничивают, так как запасы чароита заканчиваются и стоит он всё дороже год от года.
24. Ну и последнее фото, больше сил нет. Это кварц с самородным золотом, самый дорогой экспонат моей коллекции - тысяч 5 мне стоил когда-то.
Годы идут, а золотой блеск не тускнеет
Не блекнет в отличии от похожего образца самородного серебра, который стал уже черным непонятночем.
Ну, пожалуй, достаточно флуда для одного поста, всем прочитавшим спасибо, надеюсь посмотреть было интересно. )
Навеяно постами про силикатные формы жизни. Раз, например, два, туда же.
Ну, все же, млекопитающие испытывают эмоции. А млекопитающие это всего лишь форма жизни. Так вот, я как психопат (не клинический, к счастью, у тех-то совсем всё плохо с чувствами и эмоциями), имею пониженный уровень эмпатии, т.е. слабо сочувствую людям, но при этом я способен на чувства. Да, да, я тоже испытываю чувства, например, голод. Ага! А ещё ярость. Как бы парадоксально это ни звучало, но это факт. Ярость у меня перманентная, но порой переходит в какие-то невероятные степени. Напившись пивка, меня почему-то накрыло одно воспоминание. Пошёл я, значит, как-то в магазин. Уже и не вспомню зачем, но это и не важно. Прихожу, прошу у продавца (дело было не в супермаркете, а в самом обычном магазине, ну, знаете, это когда есть витрины, а за ними продавец, и их нужно попросить взвесить/отвесить/отгрузить товар) принести "красную коробку с хлопьями". Эта сволочь ушла на склад, приходит и приносит мне "синюю". Я ей говорю (при этом начинаю злиться): "я просил красную". Уходит. Приносит "зелёную". Тут я уже не выдержал, повысил тон, и повторил запрос: "красную". Она ушла, а меня такая ярость накрыла, что аж в жар бросило, затрясло и... пропало зрение. Без шуток. Вот только что всё видел и тут раз и темнота... Кромешная. Вообще ничего не вижу. Попробуйте закрыть глаза и вы увидите, что всё-равно, что-то да видно, веки там (они красные на просвет), "звёздочки" и прочие химические реакции наших глаз. Так вот, всё это не то. У меня, действительно пропало зрение. Да, на несколько секунд, но этого было более чем достаточно, чтобы кратковременно испытать панику (пару секунд не более), пока зрение не вернулось. А оно вернулось, спустя 5-7 секунд. До сих пор, подобного не повторялось. Отака фигня! Малята.
Мем обыгрывает английское написание фразы "кошачья сила"- The cat sil или "лижущий кот"- The licking cat. В общем, это наглое мурло утверждает, что оно тоже sili cat. Иносранцы находят это довольно забавным.
Оригинал плаката.
Такой вот забавный мем. Мои 5 копеек в копилку силикатов.
Москва вся перекопана. Уничтожаются скверы, парки, газоны. Лесные зоны - их немного - переведены на уровень ниже, из федерального подчинения в метное, теперь они тоже вырубаются, ведётся застройка. В Подмосковье то же. Местами даже застраивают водоохранные зоны речек.
А эту лестницу жильцы просили отремонтировать 3 года. Вот, получили. До метро - 3 остановки, в общем, не совсем окраина.
Ах какой в моём городе был вкусный хлеб! Дело не в том, что раньше и трава была зеленее. Хлебозавод у нас закрыли меньше десяти лет назад. И хлеб оставался вкусным до самого закрытия завода. Быть может вкусный он такой был из-за секретных рецептов, которые использовали при выпечке, а может просто свежий очень был. У нашего хлеба была вкусная хрустящая корочка и ароматный мякиш. Можно кусок хлеба отрезать и с молоком захомячить. Мммм. Вкусняшка! Я в детстве, пока до дома из хлебного магазина доходила, корочку с торца буханки объедала. А хлебный был в доме напротив моего - через детскую площадку. Идти две минуты. Очень я хлеб наш любила. Но верхняя корочка, которая более тёмная, мне не нравилась.
Мама говорила:
- Ничего корочка не горькая. Выдумываешь всё.
А мне корочка горчила. Не всегда, но бывало, что корочка чуть сильнее подрумянится - и всё. Горько мне. Не хотела есть её. А мама требовала, чтобы я всё съедала. Понимаю - детство у неё голодное было. Как так - хлеб не доесть, она не понимала.
Кушали дома мы на кухне. Стол стоял возле чугунной батареи. И моё место за столом было рядом с батареей.
Итак. Корочки есть я не любила. Поэтому огрызки складывала в батарею. Ну а если мамы рядом не было, выбрасывала в мусорное ведро. Когда корочек становилось очень много, я чистила батарею и выбрасывала огрызки. Всё было хорошо, если бы не тараканы. И откуда они берутся, эти чёртовы тараканы? Расплодились. Помню, как мама дихлофосом кухню брызгала, а меня к бабушке отправляли на выходные. Но через пару тройку недель тараканы появлялись вновь. И вот мама в очередной раз надумала травить насекомых. А перед этим решила генеральную уборку провести. Чтобы не только плита, под плитой, раковиной и холодильником вымыто было. Но и во всей кухне. Тут-то мой склад хлебных корочек и обнаружился. Ох и влетело мне.
- Я тут с тараканами борюсь, а ты им кормушку устроила?! - отчитывала меня мама.
Ладно хоть бить не стала. Больше я хлеб в батарею не прятала. И со временем мы от тараканов избавились.
Теперь, через много лет, я не понимаю, почему не убирала огрызки сразу, как мама из кухни выйдет? Вроде ничего не мешало.
На заводе Уралтермопласт в городе Арамиль(Свердловская область) производят полимерный профиль из переработанного пластика.
Приехал посмотреть что это такое и как производят.
И забегая вперед, сразу пример где можно использовать данный материал. Спинка и сидушка лавки это полимерный профиль.
Начало процесса.
Предприятие закупает сырьё. В данном случае это пнд(2) и полипропилен(5)
Всё приезжает вот в таких тюках.
или в бигбэгах
и даже собранные на акция крышки тоже продаются на подобные производства
Далее сырьё проходит поэтапно два процесса измельчения в шредере.
Первый разрывает пластик на куски побольше.
Второй шредер измельчает сырье до нужного размера.
Перед шредором есть еще этап ручной досортировки. Убирают засор.
А также сортируют по цветам. Чтобы сделать профиль разных цветов.
Следующий этап это экструдер.
Измельченный пластик расплавляют и заливают в форму.
Форма барабанного типа. В каждую ячейку заливают расплавленный пластик. Барабан вращают наполняя все формы. Пока верхнюю наполняют нижняя уже остывает в воде.
По очереди извлекая готовый профиль
Потом срезают неровный край торцовочной пилой. Срезанный края снова пускают на переплавку.
так получается профиль любого сечения. Все зависит от формы.
Еще на этом заводе изготавливают заборные секции
На вид это практически не возможно отличить от металла.
Процесс производство такой же как у профилей.
Дробление пластика, плавка, заливка в прессформу.
Для городского благоустройства пластиковый забор хорош по нескольким причинам. - его не нужно красить. Цвет на выгорает на солнце. - при дтп отлетевший кусок пластика с меньшей вероятностью кого-то покалечит в отличии от металла.
Данный профиль уже применяют в городском благоустройстве.
Скамейка на остановке
Пример столиков из кафе на российских югах.
Деревянный аналог профиля служит сколько-то лет.
Пластиковый примерно навсегда.
Сделать можно достаточно широкую линейку продукции.
Штакетник, крышки для люков, тактильная плитка, заборчики, стеллажи.
Еще мне презентовали стенд для шеринговых скакалок. Которые установят в парках и на спортплощадках Арамиля.
Производство очень полезное и экологичное. На свалках меньше мусора не становится. А подобные производства прекрасная альтернатива куда девать наши отходы.
В прошлом посту я показал, что на самом деле, в природе, нет никакой связи между периметром и площадью фигуры. В качестве примера была снежинка Коха. Вроде пример надуманный - и всё это просто игры математиков. А вот нифига. В природе эти фракталы встречаются почти везде.
Самый популярный и наглядный пример природного фрактала - лист папоротника
Глядя на фотку выше математик Майкл Брансли решил описать его математически (делать ему больше нечего что ли?) и, у него получилось(более-менее точно):
Один в один же папоротник
Та же береговая линия острова. Чем точнее будем вычислять периметр острова тем тоскливее нам будет (периметр таких фракталов обычно стремится к бесконечности).
Но у фракталов есть ещё одна характеристика - размерность.
Например у математической (а не ручкой поставленной) точки размерность равна нулю, у линии - единице, у плоскости двойке, у куба - тройке, а вот у сферы снова двойке (это Вам для разминки мозгов), в то время как у шара - привычная тройка. Т.е. на линии мы можем взять точку отсчёта и обозначить положение на линии одной координатой, на плоскости уже двумя, у куба - три(ширина, высота и длина) и т.д.
А что же с размерностью у фракталов?
Думали-думали и придумали. Решилм использовать фрактальную размерность. Её начали использовать для определения сложных объектов (не обязательно бесконечных фракталов). Фообще слово фрактал (fractured) в математике означает "дробное". Определили енту величину как меру сложности подобных структур. Как оценить енту меру-то? Ведь математикам нужно конкретное число, а не то что один сказал - "просто", второй "сложно", третий "пойдёт"... Решили, что на определённом массштабе определяется количество отдельных элементов и как это число меняется при уменьшении массштаба.
Математически выглядит так:
D — фрактальная размерность, показатель сложности и структуры объекта;
log(N) — логарифм числа элементов, необходимых для
покрытия фрактала. По мере уменьшения масштаба размер элементов
уменьшается, а их количество увеличивается;
log(S) — логарифм обратного масштаба (размера элементов). Чем меньше элемент, тем больше их требуется для покрытия всей структуры.
А формула простое соотношение D=log(N) / log(S).
Для той же снежинки Коха
GIF
Сначала просто, а потом просто красиво
Снежинка строится на отрезке, который делится на три равные части, затем на средней части создается «пик» в форме равностороннего треугольника без основания. В результате каждый исходный отрезок заменяется на 4 меньших, и так далее. Получаем, что S = 3, N = 4, а размерность log(4) / log(3) ≈1.261859507...
Вот такие чудеса, вомбатяне, оказывается имеются и дробные размерности, причём в самой природе.