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PAROLE ALATE, UNITÀ FRASEOLOGICHE
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Parole alate, fraseologismo. Significato, storia di origine, esempi di utilizzo

Parole alate, unità fraseologiche

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Piccola guerra vittoriosa

Pleve V.K.
Pleve V.K.

Fraseologismo: Piccola guerra vittoriosa.

Significato: 1. Evento stimolante e motivante. 2. La politica del governo, che vuole distogliere l'attenzione della popolazione del Paese dal fallimento della sua politica interna scatenando una “piccola guerra vittoriosa”.

origine: Espressione usata nel gennaio 1904 da Vyacheslav Konstantinovich Plehve, ministro dell'Interno russo e capo della gendarmeria, in riferimento all'imminente guerra con il Giappone. AN Kuropatkin ha rimproverato Plehve per aver contribuito a scatenare la guerra "e si è unito a una banda di truffatori politici", Plehve ha risposto: "Aleksey Nikolaevich, non conosci la situazione interna della Russia. Per tenere la rivoluzione, abbiamo bisogno di una piccola guerra vittoriosa. " Forse ha semplicemente ripetuto "deve essere una piccola guerra brillante" (una splendida piccola guerra) del Segretario di Stato americano John Hay da una lettera al presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt datata 27 luglio 1898. Roosevelt lo pubblicò nel suo libro "Descrizione degli spagnoli -Guerra americana" (1900).

Fraseologia casuale:

Ramo pieno di fiori e foglie.

Significato:

A proposito di una ragazza giovane, piena di forza e in salute.

origine:

Dal romanzo "Envy" (1927) dello scrittore sovietico, drammaturgo Yuri Karlovich Olesha (1899-1960): "Mi passò davanti come un ramo pieno di fiori e foglie".

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Una delle carenze delle moderne tecnologie industriali della stampa tridimensionale laser è un forte riscaldamento nel punto di contatto del metallo con il raggio di luce laser. Questo riscaldamento fonde la polvere metallica, ma introduce anche zone di sollecitazione meccanica interna e di deformazione del pezzo da realizzare. E tutte queste cose sono praticamente imprevedibili, il che rende impossibile in qualche modo compensarle. Tuttavia, un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge ha trovato un modo per risolvere il problema sopra descritto. Con l'aiuto di speciali immagini olografiche generate da un computer che utilizza algoritmi complessi, è possibile controllare la distribuzione dell'energia della luce laser in tre dimensioni, il che consente di evitare un riscaldamento non necessario del manufatto.

"Invece di utilizzare un singolo raggio di luce laser ad alta potenza, utilizziamo diversi raggi di luce laser che sono focalizzati in modo specifico nel punto giusto nello spazio tridimensionale", afferma il professor Tim Wilkinson (Tim Wilkinson), capo del questo progetto, - "Questo ci permette di stampare parti "in un modo più tridimensionale ed evitare distorsioni termiche.

L'ologramma da cui viene stampato l'oggetto XNUMXD viene calcolato e modificato dal computer a una velocità di circa mille volte al secondo per migliorare il controllo sulla distribuzione dell'energia. Allo stesso tempo, gli algoritmi che producono l'ologramma di controllo tengono conto di una serie di sottigliezze, come le proprietà dei materiali utilizzati, le distorsioni ottiche, la temperatura attuale, ecc. "Questo approccio olografico ci consente di fare cose che prima erano impossibili da fare. Ci sono alcuni tipi di strutture che non possono essere stampate a causa delle deformazioni termiche che si verificano", afferma il professor Wilkinson.

Ora gli scienziati hanno già realizzato un impianto pilota con tre laser i cui fasci sono riflessi da un "microdisplay" di silicio, un sottile strato di cristalli liquidi sulla superficie di un chip di silicio, che funge da reticolo di diffrazione controllata e cambia la fase del riflesso raggio di luce laser. E nel prossimo futuro i ricercatori di Cambridge hanno in programma di realizzare un'installazione più avanzata, che utilizzerà otto laser con una potenza totale di 200 W, sufficienti per fondere particelle di polvere di alluminio.

Oltre a testare il funzionamento dei microdisplay a cristalli liquidi a questo livello di potenza della luce laser, gli scienziati, utilizzando la nuova struttura, lavoreranno con polveri metalliche con l'aggiunta di plastica e resine per migliorare gli algoritmi per la compilazione di ologrammi di controllo. I piani prevedono l'entrata in funzione di un nuovo e più grande impianto nel 2020 e il progetto, che dovrebbe tradursi in un impianto industriale pienamente operativo, sarà completato entro il 2022.

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