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Lotspast - um sistema de blocos e cordas, concebido para levantar cargas pesadas ou puxar cordas, utilizando o princípio da alavancagem no seu trabalho (ganhamos na força - perdemos na distância). Os blocos raramente são usados ​​​​diretamente em caminhadas (escaladas), os mosquetões são mais usados ​​​​(são mais versáteis) (não "IREMEL" !!! Dural "IREMEL" são rapidamente esfregados com cordas carregadas e tornam-se inadequados para uso posterior). A fricção nos mosquetões reduz muito o ganho de força. Para reduzir o atrito nos pontos de viragem da corda, são colocados dois mosquetões (de preferência do mesmo tipo). É inútil colocar três mosquetões: dois mosquetões vão espremer o terceiro e tudo ficará igual. (Em todas as figuras, um mosquetão é mostrado nos pontos de viragem da corda).

Na escalada, o guindaste de corrente é utilizado principalmente na prática de resgate, ou para puxar cordas ao organizar travessias.

Na fig. 40 mostra o chamado "loop longo". Esta é a polia mais simples. Uma ponta da corda (raiz) é presa ao relevo, o meio da corda é preso em um mosquetão preso à "carga" para que ela deslize livremente pelo mosquetão. Para a segunda extremidade (de trabalho), a corda é puxada. Nesse esquema, metade do peso da "carga" fica no ponto de ancoragem da corda e a outra metade fica com quem puxa a corda. No trabalho de resgate, esse esquema geralmente é usado para levantar uma pessoa levemente ferida. Se os socorristas soltarem acidentalmente a ponta ativa da corda, a vítima cairá. Para evitar que isso aconteça, a ponta de trabalho da corda deve ser presa com um nó de aperto (não mostrado na Fig. 40). O mesmo esquema é freqüentemente usado como um sistema de amarração para um nó de preensão em mosquetão de freio.


Fig. 40.

Na fig. 41 mostra a própria talha de corrente.


Fig. 41

No espaço, a letra “z” é “escrito” com uma corda: a corda da “carga” vai até o ponto de fixação da talha de corrente, aí se desenrola no bloco de reversão (carabina), volta para a “carga ”, se desdobra em seu bloco ou carabina, vai até o ponto de fixação da talha de corrente, onde é esticada por puxadores. Neste esquema, 3/4 do peso da “carga” recai sobre o ponto de fixação da talha de corrente (ponto de carga) e apenas 1/4 do peso recai sobre os puxadores. (A fricção nos mosquetões, e ainda mais no terreno, como mostra a Fig. 42, reduz significativamente esse ganho de força).


Fig. 42

Se os puxadores soltarem a corda, ela escorregará pelos blocos e a "carga" cairá novamente. Para evitar que isso aconteça, entre a "carga" e o ponto de fixação da talha na corda de carga, é tricotado um nó de preensão, que é fixado diretamente no ponto de fixação da talha de corrente ou em um ponto separado ( na Fig. 42-43, o nó de preensão é fixado em um ponto separado). Esse nó de preensão será chamado de nó de preensão de retenção ou simplesmente nó de retenção. Quando a corda é puxada para fora, o nó que segura o nó carregado pela corda será puxado para o bloco de reversão (mosquetão), portanto deve ser deslocado regularmente do bloco.


Fig. 43

O comprimento das cordas usadas na escalada moderna raramente ultrapassa os 50 metros. Como pode ser visto a partir da fig. 41 corda passa três vezes entre a "carga" e o ponto de fixação da talha de corrente. Que. a profundidade máxima de elevação é de apenas 16 metros, o que claramente não é suficiente em grandes montanhas.

É possível aumentar a profundidade de levantamento se a segunda volta da corda for organizada não na própria “carga”, mas no segundo nó de preensão localizado entre a “carga” e o de retenção (Fig. 42). Esse nó de preensão será chamado de nó de preensão de puxar ou simplesmente nó de puxar. A corda é selecionada até que o puxador se aproxime do suporte. A corda é liberada gradualmente. A carga se moverá para a de retenção, a de tração enfraquecerá. É dispensado e transferido para a "carga". Novamente comece a escolher a corda. A carga passa para o que puxa, o que segura enfraquece, se dissolve e eles começam a se deslocar do bloco para que não seja puxado para dentro do bloco.

É mais prático de trabalhar, mais rápido de montar e tem uma série de outras vantagens, esquema em que as unidades de preensão são substituídas por grampos mecânicos. Mas um grampo mecânico não pode ser um meio de seguro. Portanto, durante as operações de resgate, ao levantar a vítima, apenas o puxador é substituído por uma pinça mecânica, por exemplo, um jumar (Fig. 43). Ao instalar uma travessa articulada, onde não há pessoa nos cabos tensionados, ambos os prendedores podem ser substituídos por grampos mecânicos.

Autores: Rastorguev M.V., Sitnikova S.A.

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Pesquisadores da Rice University encontraram uma solução promissora para o problema do crescimento dendrítico. Para evitar isso, um revestimento de um pó especial é aplicado à superfície dos eletrodos, o que permite manter a bateria em boas condições por um longo tempo.

Nas baterias de metal de lítio, o eletrodo de grafite usado como ânodo nas baterias de íon de lítio foi substituído por um eletrodo de metal de lítio puro. Isso permite aumentar significativamente a densidade de armazenamento de energia, reduzir o tempo de carregamento e aumentar o número de ciclos de carga e descarga que a bateria pode suportar sem perda significativa de capacidade.

No entanto, o crescimento ativo de dendritos leva à perda de capacidade, falha e combustão espontânea em casos especialmente graves. Cientistas da Rice University trabalham há muito tempo em uma solução para esse problema e desenvolveram vários métodos para combater dendritos com base no uso de nanotubos de carbono, processamento a laser e revestimentos especializados.

Desta vez, os cientistas propuseram uma nova maneira bastante simples e eficaz de proteger o ânodo. Primeiro, o ânodo é submetido a um tratamento especial que lhe confere uma superfície texturizada. Depois disso, uma camada de pó fino de um composto contendo enxofre e fósforo é aplicada à superfície tratada. Este composto reage quimicamente com o material do ânodo e forma um revestimento protetor ideal que altera a energia da superfície e evita a perda de ânodo metálico de lítio.

O próprio revestimento atua como uma espécie de estabilizador, suavizando os surtos de corrente emitidos pela bateria, dando um lado positivo à sua durabilidade. Durante os experimentos, as baterias com ânodo protegido após 340 ciclos de carga e descarga retiveram 70% mais capacidade do que aquelas sem revestimento protetor. E se você tomar outra métrica importante de degradação da bateria chamada polarização, o novo revestimento protetor permitiu manter um nível de polarização ultrabaixo por 4 horas, cerca de oito vezes mais que as baterias convencionais.

O uso de ânodo de lítio metálico revestido a pó reduz significativamente a taxa de crescimento de formações metálicas semelhantes a árvores, dendritos, levando à falha da bateria. Também evita o consumo acelerado do material anódico, o que aumenta a vida útil da bateria.

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