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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Tornio semplice. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali

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Questa piccola macchina è progettata per la lavorazione di parti in legno fino a 200 mm di lunghezza e fino a 50 mm di diametro. Su di esso puoi affilare dama e scacchi, maniglie per strumenti idraulici e molto altro necessario nella vita di tutti i giorni. Per costruire una macchina del genere non sono richiesti né materiali scarsi né costi di materiale speciali.

semplice tornio
Riso. 1. Tornio desktop: 1 - vite contropunta (bullone M10, 2 - alloggiamento contropunta, 3 - dado, 4 - vite morsetto contropunta, 5 - piastra, 6 - mandrino (bullone M10), 7 - cuscinetti 8 - puleggia, 9 - staffa , 10 - paletta, 11 - base longitudinale, 12 - base trasversale, 13 - motore elettrico MSH-2, angolo (15X15 mm), 15 - tavola anteriore.

La base della macchina è costituita da tavole spesse circa 20 mm, interconnesse con viti e colla. Sul lato destro della base è presente una staffa di legno verticale, ad essa è avvitato il motore elettrico MSH-5 della macchina da cucire con bulloni M2.

Il perno della paletta anteriore in legno è costituito da un bullone M10 convenzionale; nella sua testa sono praticati tre fori, nei quali sono inserite tre aste appuntite, che formano il cosiddetto pettine. Il mandrino ruota su due cuscinetti incorporati nella paletta. Puleggia - da due lattine con un diametro di 100 mm. Ciascuno di essi viene tagliato ad un'altezza di 10-15 mm, le lattine vengono inserite l'una nell'altra e fissate tra due guance rotonde di compensato.

La contropunta è un blocco di legno attraverso il quale viene fatto passare un bullone. L'estremità del bullone viene fatta passare attraverso il dado e affilata in un cono.

Un pezzo di angolo in acciaio o duralluminio è avvitato al bordo superiore del pannello frontale: un supporto per l'utensile da taglio.

Autore: V. Denbsky, Novosibirsk

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Si può guardare nel cervello vivente rimuovendo la calotta cranica o praticandovi dei fori per gli elettrodi (questo a volte è fatto con animali da laboratorio) e con diversi metodi non invasivi (senza penetrazione). Gli elettroencefalografi (EEG) registrano l'attività elettrica del cervello, rimuovendo potenziali fluttuazioni dal cuoio capelluto; questo metodo mostra cambiamenti nella funzione cerebrale molto rapidamente, ma non può essere utilizzato per determinare esattamente dove l'attività cerebrale è aumentata o diminuita. Le tomografie magnetiche funzionali (fMRI) mostrano a quali parti del cervello scorre il sangue e da quali drena (si presume che il sangue fluisca verso gruppi di neuroni "funzionanti"). L'accuratezza della localizzazione dell'fMRI è elevata, ma la risoluzione temporale è bassa: i dispositivi più moderni forniscono un massimo di un'immagine al secondo e la velocità di interazione dei neuroni è molto più elevata.

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Un nuovo sviluppo di scienziati e ingegneri britannici può facilitare il lavoro dei neuroscienziati: il magnetoencefalografo da loro realizzato (finora un prototipo) è un elmetto con dei fili. Indossando un tale dispositivo, una persona può muoversi e muovere la testa in sicurezza; il suo corpo è stampato in 3D da un modello digitale pre-preparato della testa del soggetto, quindi può essere fissato saldamente alla testa di una persona di qualsiasi età. I creatori del dispositivo si aspettano che il loro sviluppo aiuterà bambini e adolescenti affetti da disturbi mentali e i neuroscienziati potranno osservare il cervello in situazioni che non possono essere ricreate in laboratorio.

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