ヒント1:軸をレンダリングする方法

ヒント1:軸をレンダリングする方法



すべての工事は測地学で始まります働く控えめなコテージの家でさえ、強く、さらには平らなものにする必要があります。そのためには、プランを描くだけでなく、輪郭をサイトに直接転送する必要があります。小さな四角い構造の軸を作るようにしてください、あなた自身ができます。測地学的知識の基礎は、高校生にも教えることができます。





軸をレンダリングする方法


















あなたは必要になります




  • - 測地基準のある家のプロジェクト。
  • - 建物の輪郭が描かれた建物の計画。
  • - セオドライト;
  • - タキメーター。
  • - レーキ;
  • - ペグ;
  • - ルーレットまたは陸上デバイダー。




指示





1


あなたが故障を開始する前に、あなたは1つのマークの下でサイトの表面を最大化する。切り株を立ち上げ、残骸を除去し、植物層を除去する。あらゆる種類のスクラップを清掃することに特別な注意を払う。これはあなたがそれをあなた自身で壊すことに決めた場合に重要です。コンパスを含む自作の機器を使用する必要がある可能性があります。しかし、光学式または電子式のセオドライトまたはトータルステーションを手に入れることができれば、それを行う方が良いでしょう。





2


主軸、基本軸、中間軸があります。 主なものから始めましょう。住宅の家または工業施設の場合、これは建物の対称軸です。主軸は構造の寸法を決定し、中間軸は個々の部品の位置を定義します。あなたが持っているプロジェクトの詳細を読む。デザインは、建物の輪郭を地形に移すための測地訓練を提供します。アイテム計算、測地基準、アライメント図面がすでにある場合があります。どこで何が起こるかを正確に把握するだけです。





3


家を建てるためのプロットを始める何よりも主軸を外した方が良いでしょう。それらは互いに直交する2本の線を表し、建物の対角線と同じ場所で交差します。最も近い角とグリッド線からこの点までの距離を求めます。あなたが拘束力のあるプロジェクトを構築している場合は、プランにマークが付けられ、地形もマークされます。あなたが知っている座標にセオドライトを置きなさい。ネジを使用して、デバイスを希望の角度に合わせます。この時アシスタントはレールを保持します。彼は接眼レンズのマークと一致するまでそれを動かす。レーキで希望のポイントをマークし、次のコーナーに進みます。





4


サイトと構造の形式に応じて軸の除去方法の1つを使用してください。直角座標の方法は、フラットセクションにマークされたグリッドで適用されます。グリッドの最も近い隅から、建物の角度の投影点までの距離をこの線の上に測定し、次に建物の長さを測定します。ストロークペグ。いずれかの点に立って、ゴニオメーターを直角に調整します。自己造形のゴニオメータから電子セオドライトまでのすべてのこのような装置の動作原理は同じである。ゴニオメーターの2つのスリットまたはモニター上にマークを組み合わせる必要があります。あなたのアシスタントは、ラックを適切な場所に移動し、そのポイントをペグでマークする必要があります。まったく同じように、長方形の建物の他のすべてのコーナーが地形に移動されます。ペグの間にコードを引っ張ります。





5


角度セリフの方法は、直接視界が妨害される場合、または建物が例えば山腹にある場合。事前に、可能な限り正確に角度を計算します。他のすべての作業は、最初のケースと同じ順序で実行されます。中間軸は、すでに基礎があり、構造の個々の要素の位置を決定する必要があるときに後で削除されます。





6


家を建てるとき、軸の分岐は、7 mmを超えるため、現代の高精度工具の助けを借りてこれらの作業を行う方が良いです。しかし、例えば納屋や別の小さな長方形の建物を造りたいなら、単純なゴニオメーターを使うことができます。 360度で割った円を表します。それの中心にはボルトが固定されており、それには長い支配者がいます。ルーラーの端には、90度の角度で2つのルーラーを上に糊付けし、長さを短くします。締め付けられていない端部から同じ距離に、同じ窓が作られる。垂直のねじ山をセンタリングします。サークルを三脚にしっかりと固定し、コンパスの向きを合わせます。





7


プロットのプロットは、座標グリッド。手作りのセオドライトを厳密に水平な位置に保つために、鉛直線をかけます。このシンプルなデバイスは、他のセオドライトと同じように動作しますが、精度は当然低くなります。それにもかかわらず、このような装置を使用することによって、古くから理想的な形状の非常に美しくて頑丈な建物を作ることさえ可能になった。




























ヒント2:対称軸とは



主観的ではあるが、美の概念は、それはまだすべてに共通のいくつかの基準を持っています。これらの基準のうちの1つは、目が異なるレベルにある顔が好きな人がほとんどいないため、対称です。対称性は、常に対称軸とも呼ばれる回転軸の存在を前提としています。





自然界における軸対称性







大まかに対称性は、いくつかの変換のもとで不変の保全何も言及しました。このプロパティといくつかの幾何学的形状を有しています。

幾何学的対称性

幾何学図形に適用されるように、対称性たとえば、回転など、ある形状を変換すると、そのプロパティの一部が同じままになることを意味します。このような変形の可能性は、図形ごとに異なります。例えば、円は、その中心にある点を中心にして回転させることができ、周囲に残っていても何も変わらない。対称の概念は、回転に頼らずに説明することができる。円の中心を通る直線を描き、図の任意の場所で円の2つの点を結ぶ線をそれに垂直に構築すれば十分です。直線との交点は、このセグメントを2つの部分に分割します。この部分は、互いに等しくなります。つまり、直線を2つの等しい部分に分割します。これに垂直な線上にある図の部分の点は、そこから等距離にあります。これはまっすぐであり、対称軸と呼ばれます。この種の対称性は、比較的単純であり、軸対称と呼ばれています。

対称軸の数

異なる数字の場合、対称軸の数は異なる。例えば、円とボールはそのような軸を持ちます。正三角形では、対称軸は垂直であり、それぞれの側に下がります。したがって、それは3つの軸を持ちます。対称の4つの正方形は、正方形と長方形で描くことができます。それらのうちの2つは、四角形の辺に垂直であり、他の2つは、対角線である。しかし、二等辺三角形では、対称軸は唯一のものであり、その辺と等しい辺に位置します。軸対称性は自然界にもあります。それは2つのバージョンで見ることができます。 1つ目は放射状の対称性で、複数の軸があると仮定します。これは、例えば、海の星のために典型的である。より高度に発達した生物は、体を2つの部分に分ける単一の軸を有する両側または双方向の対称性を有する。人体はまた、左右対称性を有するが、理想的とは言えない。対称的に配置された脚、手、目、肺ではなく、心臓、肝臓または脾臓ではない。左右対称からの偏見は外部からも目立つ。例えば、両頬に同じ傷跡を持つことは非常にまれです。









ヒント3:石から植物を育てる方法



私たちが店で果物を買うと、骨は完全に無料になります。しかしそれからあなたは美しく成長することができます 植物それはその外観を喜ばせるだけでなく、たぶん実を結ぶでしょう。確かに、早期収穫を期待してはいけません。最初に卵巣を得るには、せいぜい6〜8年かかるでしょう。





石から植物を育てる方法








あなたは必要になります




  • - 熟した果実。
  • - 水;
  • - 過マンガン酸カリウムの溶液。
  • - ガーゼまたは包帯;
  • - セロハンバッグ;
  • - トイレ;
  • - 排水または小さな石;
  • - 地球;
  • - ポリエチレンフィルム。




指示





1


熟した、または熟した果実をやさしく取る上層を損傷することなく骨を骨から取り除く。ぬるま湯ですすいでください。過マンガン酸カリウムの弱い溶液を作る、それはかなりかかります。包帯やガーゼをとり、溶液に浸します。その後、石を材料に包んでください。




石はパルプから容易に分離されるべきである





2


石を小さなセロハンバッグに包みますそれを結ぶ。ラップをあまりしないでください、バッグの中に少し空気があるはずです。暖かく暖かい場合は、電池や窓の窓の下など、暖かい場所に石を入れてください。





3


石はパッケージ内で2〜3日間保持する必要があります。定期的にマンガン溶液が蒸発しないことを確認し、ガーゼ(包帯)は常に濡れていなければなりません。





4


小さなセラミックポットで、排水を注ぎます。 代わりに、普通の小さな石を使うことができます。次に、コンテナを地面の上に注ぎます。店頭で購入する方が良いです有害な昆虫がないことが保証されています。気にしないで、店で提示された最も高価なオプションを取る。安価な材料は定性的ではなく、樹木の残骸を含んでいる可能性があります。




まず、小さな鍋を取ることができます





5


雨が降った土地に石を植える深さはそれ自身の1.5倍です。通常、彼らは鈍い端を下にして置かれます。あなたは上から肥料を振りかけることができますが、これは必須ではありません。内側に空気が入らないようにポットをプラスチック製のラップで締めて、暖かいところに入れてください。定期的に苗を点検し、水を注ぐ。





6


しばらくすると、芽が出ます。もし彼自身が残党を取り除かなかったら 小児慎重に取り外します。いつ 植物 フィルムを取り出して暖かく日当たりの良い場所に置く。たとえ外の夏であっても、急いで出かけないでください 植物 バルコニーに。病原菌の場合、室内の状態が最も良い。




ドラフトに植物を飼わないでください





7


定期的に水 植物 毎日あなたの周りの鍋を回してください苗が曲線にならないようにする必要がある。芽が長くて薄くなったら、上の葉をつまむと、高さだけでなく幅も広がります。











ヒント4:ベクトルの座標を見つける方法



特に数学と幾何学におけるベクトルは、有向グラフと呼ばれます。特性の1つ ベクトル 彼は 座標。座標 ベクトル 原則として順序付けられた数の集合です。





ベクトルの座標を見つける方法








あなたは必要になります




  • 数学と幾何学の知識。




指示





1


私たちは最初に入れた ベクトル デカルト座標系のゼロ点。さて、 座標 ベクトル それを見つける必要があります 座標 その終わり。





2


最後から垂下を落とす ベクトル 座標軸上にある。我々は軸との交点を得る。これらの点の座標は与えられた点の対応する座標になります ベクトル.











ヒント5:パズル "ピラミッド"を収集する方法



パズル "ピラミッド"一種のルービックキューブです。 また、要素を移動することで構成されていますが、四面体やその他のアセンブリアルゴリズムの形をしています。これは、子供の論理と運動能力のスキルと大人のための穏やかな神経のおもちゃを開発するための優れたトレーニングです。





パズル "ピラミッド"を組み立てる方法








指示





1


パズル "ピラミッド"いくつかの小さな四面体異なる色。その要素は移動可能です、プレーヤーのタスクは、各顔が1つの無地を持つようにそれらを収集することです。 4つの平面のいずれにおいても、ピラミッドは、軸の周りに互いに回転することができる3つの層からなる。これはチップ、中間層、ベースです。





2


ピラミッドのどちらの側をより決定するかこの色が適しています。あなたの手でそれをひねり、それぞれの顔は、反対側の先端に存在しない色に対応します。





5


最後の段階は、最も難しいことです。主面の単位要素。 B(上)、P(右)、L(左)、T(後)の3つの頂点に指定します。ターンの動きは最も簡単に公式で表され、時計回りの回転は同じ文字と呼ばれ、ストロークB '、P'、A '、T'の文字は反時計回りの回転である。











ヒント6:フルドライブを作成する方法



駆動輪は、トルクが伝達される軸上に配置されており、これらの車輪はエンジンに接続されています。駆動された車輪はちょうど転がる。いくつかのタイプがあります アクチュエータ:フロント、リア、フル。これらのドライブにはそれぞれ固有の特性があります。





フルドライブを作る方法








あなたは必要になります




  • - ツール;
  • - 微分。
  • - 粘性カップリング。




指示





1


全輪駆動の基本原理を知る車。差動 - システムのマスタノード。間ディファレンシャルを - 異なる駆動輪対がインター輪差動及びドライブシャフトを使用して高速提供します。





2


使用される差は、ブロックされ、自由であり、対称的かつ非対称的である。対称ディファレンシャルのねじれモーメントは、ディファレンシャルに均等に分配され、非対称ディファレンシャルでは不均等に分配されます。全輪駆動が正常に動作するためには、トランスミッションには軸間および2つのインターホイール差動が必要です。





3


現代の全輪駆動車では、粘性カップリングが用いられる。この装置はシリコーン流体を使用し、これは駆動シャフトの回転速度の差を減少させるのに役立つ。





4


結果として車輪の1つがスリップすると加熱によりシリコーン流体の粘度が著しく上昇するので、粘性カップリングディスクが接続され、駆動シャフトの回転が同じ速度で行われる。全輪駆動を作成するには、自動モードで動作するロック装置として機能する、車軸間自由差動と粘性カップリングの組み合わせを使用します。





5


ブロックするための第2のデバイス - リミテッドスリップディファレンシャル。ディファレンシャルを駆動しながら均等軸間のトルクを分配します。すぐに車輪スリップが一つの軸上での装置の動作原理は、トルクは、車輪は、より良いグリップを有する第2の車軸に即座に転送されます。