Сообщество - Как это сделано

Как это сделано

1 347 постов 19 596 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

7021

Почему в США мосты и ЛЭП покрыты толстым слоем ржавчины?

На некоторых фотографиях из американской жизни на глаза могут попасться очень странные металлоконструкции, полностью покрытые добротным слоем ржавчины. Чаще всего это ограды, мосты или столбы линий электропередач. Что же это такое: результат коррупционного сговора строителей и властей, экономия краски или банальное наплевательство? А может быть ржавые металлоконструкции – это что-то еще?

На самом деле увидеть металлоконструкции, полностью покрытые ржавчиной, можно увидеть далеко не только в США. И конечно же, как уже можно было догадаться, ржавеют ограды, столбы и опоры не просто так. Во всяком случае, если перед вами металлоконструкция, которая покрыта ржавчиной полностью. В этом случае так и было задумано, потому что перед вами изделие из кортеновской стали.

Процесс окисления кортеновой стали

Название кортеновской стали происходит от английской аббревиатуры «COR-TEN steel», которая в свою очередь расшифровывается как «CORrosion TENsile», что в буквальном переводе означает всего лишь «устойчивый к коррозии». Название может показаться странным, однако в этом и заключается смысл! Кортен – это легированная сталь, которая защищается от ржавчины при помощи «ржавчины». Как это вообще возможно?

Кортеновская сталь была изобретена в США в 1930-е годы американской компанией U.S. Steel. Данный материал по сути является легированной сталью, но не самой обычной. Как и при выплавке любой другой современной стали в кортен добавляют определенные легирующие добавки. В первую очередь это такие классические элементы как марганец, хром, кремний, никель. Перечисленные компоненты есть почти в любой обычной легированной стали. А вот, что действительно не обычно в кортене, так это наличие в сплаве фосфора. Последний в большинстве обычных сталей считается вредной примесью! Однако, в кортене фосфор при добавлении меди и правильного количества углерода приводит к неожиданным результатам…

Благодаря правильному добавлению фосфора, легированная сталь приобретает устойчивость к атмосферной коррозии. Оказавшись на открытом воздухе, кортен начинает окисляться, в результате чего на поверхности материала образуется патина – медная пленка. Именно равномерный бархатистый слой патины и выглядит со стороны как ржавчина, при этом медная пленка защищает металлическую поверхность от дальнейшего окисления и образования обычной ржавчины. Конструкции из кортена крайне практичны из-за отсутствия необходимости использования традиционных антикоррозийных мер, например, покраски материала. И так как кортеновская сталь «ржавеет» полностью и равномерно, выглядит она вполне эстетично.

Само собой, есть некоторые «но», которые не позволяют использовать кортен повсеместно. Медная патина, образующаяся поверх чудо-материала, абсолютно не дружит с морским воздухом, насыщенном агрессивными солями, а также с атмосферой в промышленных районах, где в воздухе могут также содержаться крайне агрессивные вещества, способные уничтожить медный налет. Поэтому применение кортена ограничено географически и хозяйственно. Тем не менее, материал получил достаточно широкое распространение в строительстве, мостостроении, судостроении и даже искусстве.

Популярная механика ⚙️

Показать полностью 5
1711

Как ремонтировали Ниагарский водопад

Ниагарский водопад по праву считается одним из самых интересных в мире. На самом деле это не один водопад, а целых три, расположенных недалеко друг от друга. Это это водопад "Подкова" (Horseshoe Falls), иногда ещё называемый Канадским водопадом (Canadian Falls), Американский водопад (American Falls) и водопад "Фата" (Bridal Veil Falls).

Интересная история о том, как в течение нескольких месяцев в 1969 году поток воды Ниагарского водопада, который находится на американской стороне (American Falls) сократился до маленького ручейка, и его пришлось осушать ремонтировать.

Ниагарские водопады являются одними из самых больших в мире, а сильный поток реки Ниагара постоянно подмывает уступ то одного, то другого водопада, принося к их подножиям много песка и камней. Из-за эрозии водопады постепенно отступали на юг со скоростью от 0,6 до 3.0 метров ежегодно.

Американский водопад (American Falls) отличался от других нагромождением камней, которые скапливались в течении многих лет у его подножия. К концу 1960-х годов стало ясно, что если не решить эту проблему, то на этом закончится история водопада.

Для изучения геологического состава скальных пород и предотвращения их возможного разрушения, была организована американо-канадская комиссия, по решению которой водопад осушили на время его ремонта на пять месяцев.

В течение трех дней в июне 1969 года более 1200 грузовиков сбросили около 28тыс. тонн камней вверх по течению в месте образования водопада, построив 180-метровую плотину для отклонения течение реки Ниагары от потока American Falls и к потоку Horseshoe Falls. После чего Инженерный корпус армии США начал свое исследование.

У подножия водопада было найдено всего два трупа, что удивительно, учитывая большое количество несчастных случаев и самоубийств зафиксированных за долгую историю наблюдения за водопадом.

После начала работ инженеров, местность вокруг водопада, да и месте бурлящего пару месяцев назад потока оккупировали тысячи туристов, которые прыгали за ограждения, любовались видом с осушенного уступа водопада и увлеченно собирали монетки, брошенные в воду десятилетия назад.

Для контроля движения горных пород в нескольких местах были установлены специальное оборудование, а для стабилизации скальных пород были установлены стальные болты и кабели вокруг острова Луна (Luna Island) и водопада "Фата" (Bridal Veil Falls) и в нескольких точках просверлены дренажные отверстия для снятия гидростатического давления.

Что касается накопленной за годы осыпи у основания водопада, было мнение оставить ее там, где природа оставила его. Однако инженеры решили, что будет целесообразно убрать ее

В ноябре 1969 г. временная дамба была убрана, и воды реки Ниагары опять устремились к уступу водопада.

С тех пор водопад уже больше не осушали. Правда, угроза его исчезновения до сих пор сохраняется. По расчетам ученых, каждый год водопад перемещается вверх по течению на один метр. Водопад существует уже около 50тыс лет и за это время он передвинулся вверх по течению на 7 миль, то есть почти на 10 км, а через 20тыс лет водопад приблизится вплотную к озеру Эри и исчезнет.

Но возможно скоро операция по осушению повторится, так как в скором будущем необходимо будет заменить два старых моста находящихся выше водопада.

Видеоверсия

Текст переводил и редактировал я, видео тоже монтировал я, потому и тэг
https://kak-eto-sdelano.livejournal.com/552304.html

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано , присоединяйтесь, там много интересного!

В этом посте, который публиковал 6 лет назад есть более интересные фото - Как ремонтировали Ниагарский водопад

Показать полностью 9 1
699

В комментариях к предыдущему видео говорили: - Фи, без термообработки, теперь с термообработкой

Как в Пакистане делают звездочки для мотоциклов

(Не половину то вала закалили)

586

Показываю как мы клонируем растения в нашей лаборатории. Технология микроклонального размножения

Приветствую друзья, продолжаю делиться историями из лаборатории и сегодня хотел бы рассказать Вам о технологии микроклонального размножения.

С её помощью можно клонировать растения и получать практически неограниченное количество клонов для сельскохозяйственных, коммерческих или научных нужд.

Как обычно постараюсь показать всё максимально наглядно и обойтись без сложных терминов.

Теория

Давайте представим, что есть очень ценное растение, обладающее выдающимися или полезными признаками, например: внешний вид, урожайность, устойчивость к температуре, вкус плодов и т.д.

Эти полезные признаки могли появиться из-за удачного слияния родительских генов или в результате случайных мутаций.

Нам бы очень хотелось размножить это растение и получить максимальное количество его копий, но к сожалению при использовании классических методов возникает ряд проблем.

Растения полученные от семян с этого растения могут уже не обладать теми выдающимися признаками, что были у родителя, ведь при их образовании происходит половой процесс и возникают новые сочетание генов.

Дети не являются 100% копией родителей.

Поэтому остаётся лишь размножение растений с помощью частей его тела: листьев, побегов, клубней и т.д. Это называется "вегетативным размножением".

При таком способе размножения новое растение будет полностью идентично исходному, поскольку половой процесс не происходит и генетический код организма не меняется. Мы просто берём часть от растения и из неё получается ещё одно, абсолютно такое же.

Поэтому теперь можете смело говорить друзьям, что не сажаете картошку, а занимаетесь вегетативным клонированием
сельскохозяйственных культур.

Вегетативное размножение растений

Вегетативное размножение возможно благодаря тому, что растения обладают способностью к неограниченному росту.

У растений есть особый тип ткани, клетки которой могут при необходимости превратиться в любые другие (в клетки стебля, листьев, побегов, корней и т.д.).

Образовательные ткани растения

Казалось бы вот и решение. Можно просто нарезать с нужного растения черенков и размножать его до бесконечности. Однако в реальности мы столкнёмся с рядом ограничений:

  1. Не все виды растений хорошо размножаются вегетативным способом. Черенки многих древесных растений плохо приживаются в грунте и крайне медленно растут.

  2. Сложно получить однородный посадочный материал. Черенки, листья и другие структуры обладают разным потенциалом и скоростью роста.

  3. Риск накопления и передачи инфекций. Черенки очень уязвимы для бактериальных и вирусных инфекций.

  4. Физические лимиты. Классическими методами вегетативного размножения мы всё-равно сможем получить лишь ограниченное количество клонов.

Микроклональное размножение растений

Для решения этой проблемы и была создана технология микроклонального размножения .

С её помощью в лабораторных условиях всего из одного черенка (почки или даже нескольких образовательных клеток) можно получить неограниченное количество клонов исходного растения. При этом попутно можно очистить их от инфекций и вирусов.

Теперь давайте посмотрим на процесс наглядно. В качестве примера проследим все этапы клонирования семенного картофеля.

Введение стерильной культуры

Допустим мы вывели новый сорт картофеля и нам поступил заказ на 1 000 000 растений к следующему сезону. Что нам нужно делать?

Воспользуемся самым простым способом. Мы отбираем несколько клубней от исходного растения и кладём их на проращивание. На месте глазков образуются почки.

В почках находятся образовательные ткани растения из которых в дальнейшем вырастает новое, полноценное растение. Это нам как раз и нужно.

Мы срезаем почки, стерилизуем их хлоркой, белизной, перекисью, так чтобы очистить их поверхность от бактерий и грибных спор и помещаем почки на специальную питательную среду.

Введение почки

Спустя несколько дней (около 7 - 14), почка прорастает и из неё появляется полноценное растение. Поскольку объём пробирки сильно ограничивает его рост, то растение получается маленьким, но тем не менее у него присутствуют все необходимые для полноценной жизни структуры (корни, листья, побеги и т.д.)

Почка картофеля под микроскопом и пробирочное микрорастение

Далее мы берём это микрорастение и в стерильных условиях разрезаем его на маленькие черенки. На каждом черенке обязательно должен быть участок с образовательной тканью (почка), иначе даже на самой лучшей питательной среде он расти не будет.

В нашем случае из одного микрорастения получилось 7 черенков.

Черенкование микрорастения

С помощью пинцета эти черенки помещают в новые пробирки с питательной средой.

Микрочеренки в пробирках

Благодаря особой питательной среде и гормонам они растут очень быстро. Всего через 2-3 недели растения уже снова можно черенковать.

Рост микрочеренка

После каждого черенкования количество растений увеличивается кратно коэффициенту размножения. У разных видов растений он отличается, у картофеля он примерно равен 5-6.

Это означает, что после черенкования от одного растения мы получим 5 - 6 новых. Таким образом даже имея небольшое количество исходного материала (всего несколько почек) можно через несколько месяцев получить десятки тысяч микрорастений.

Микрорастения на световых стеллажах

При этом все эти растения генетически будут абсолютно идентичны исходному. Они обладают теми же признаками и уникальными свойствами.

Когда получено нужное количество микрорастений и черенковать их больше не требуется, то их отправляют в теплицу на адаптацию. Там их достают из пробирок, отмывают от питательной среды, чтобы в ней не размножались бактерии и сажают в грунт.

Адаптация растения

Переход из пробирочных условий в обычные это большой стресс для растений, поэтому в этот момент за ними нужен особый уход. Агрономы поддерживают оптимальную температуру и влажность.

С декоративными растениями поступают так же. Только их обычно высаживают в специальные кассеты или лотки, в которых они потом поедут клиентам.

Кассеты с декоративными растениями

Таким образом размножают огромное количество культур от сельскохозяйственных до декоративных и экзотических видов, например аквариумные или хищные растения.

Ассортимент одной из фирм по клонированию растений "НПП Микроклон"

А вот как выглядит весь процесс для картофеля на одной схеме.

1 - Введение почки в культуру in vitro;
2 - Рост первичного микрорастения;
3 - Первое микрорастение;
4 - Черенкование;
5 - Размещение черенков в новых пробирках с питательной средой;
6 - Рост новой партии микрорастений (пункты 4 - 6 могут повторяться неограниченное количество раз до достижения нужного количества микрорастений);
7 - Адаптация растений;
8 - Высадка растений в грунт;

Спасибо, что дочитали, если будут вопросы, то можете задать их в комментариях, постараюсь по возможности ответить.

Другие соц.сети проекта:
Дзен (блог про биологию)
Ютуб
Вконтакте
Boosty (бонусы от автора за поддержку проекта)

Показать полностью 17
Отличная работа, все прочитано!