20 тысяч метрических тонн - это огромный вес. Это вес более 10 тысяч малолитражных автомобилей или вес 98 американских статуй Свободы. Даже в голову не приходит, кому же требуется поднимать такой вес, но, поверьте мне, если Вы занимаетесь сооружением плавучих нефтяных буровых платформ, то Ваш подъемный кран должен уметь держать такой вес до последнего килограмма. Это - мостовой кран Taisun, который может поднимать более 20 тысяч метрических тонн, что делает этот кран держателем рекорда Книги рекордов Гиннеса по грузоподъемности.
Задумывались ли Вы, на что это будет похоже, если время вдруг остановится? Т.е. наступит так называемый "конец времени". Вряд ли кто-нибудь обладает настолько богатым воображением, что бы представить себе это, да и воспринять набором человеческих чувств этот факт наверняка не получится, даже если это когда-нибудь и произойдет. Ученые-физики из университета Мэриленда, возглавляемые Игорем Смоляниновым, разработали и произвели новый эксперимент в котором с помощью метаматериалов был смоделирован "конец времени". Стоит напомнить, что этот эксперимент является не первым необычным экспериментом, проведенным этой группой ученых. В сое время мы уже рассказывали, как им удалось в лабораторных условиях создать модель Большого Взрыва.
Мировой рекорд погружения человека с аквалангом составляет 330 метров глубины. Поэтому, для прокладки глубоководных трубопроводов, кабелей и прочих коммуникаций на больших глубинах, используют автоматические или полуавтоматические установки-траншеекопатели ROV Trencher. ROV - это беспилотный подводный аппарат, соединенный с помощью кабеля с судном, находящимся на поверхности океана. По этому кабелю видео, изображения и телеметрические данные передаются оператору, находящемуся на судне, а назад на аппарат передаются команды, управляющие движением аппарата и его агрегатами.
К началу 20-го века всю основу дереводобывающей промышленности составляла армия людей-дровосеков, размахивающих топорами или качающих ленточные пилы. Основу современной дереводобывающей промышленности составляют универсальные комбайны. Конечно, переход от полностью ручного труда к автоматике произошел не сразу, а поэтапно. Еще в 60-х годах в Финляндии были разработаны гусеничные тракторы, погрузчики и другая техника, облегчающая человеческий труд. В 1973 году инженер компании PIKA Сакари Пиномэки (Sakari Pinomaki) объединил все имеющиеся на тот момент новшества в конструкции первого универсального комбайна PIKA 50, а его преемник, комбайн PIKA 75 стал первым таким комбайном, который начал использоваться в широких масштабах.
Горнодобывающая промышленность на всем земном шаре производит в год миллиарды тонн гравия, который повсеместно используется в строительстве, при изготовлении железобетонных конструкций и дорожных покрытий. Мелкого гравия в природе относительно мало и из-за этого его добыча естественным образом является делом бесперспективным и дорогостоящим. Поэтому в горнодобывающей промышленности используют мощные машины-дробилки, которые перемалывают в гравий более крупные куски горных пород.
Исследователи из Калифорнийского технологического института создали первую искусственную нейронную сеть, состоящую из цепочек ДНК. Эта нейронная сеть представляет собой аналог электронной схемы, составленной из взаимодействующих молекул, которая может хранить воспоминания, основанные на неполных образах, и находить ответы на заданные вопросы, точно так, как это делает головной мозг.
Самый большой в мире открытый карьер по добыче каменного угля, угольный разрез "Богатырь", находится близ города Экибастуз, Казахстан. В 1985 году на этом карьере была зарегистрирована самая большая выработка каменного угля в мире, которая составила 56.8 миллионов тонн в год, благодаря этому показателю, угольный разрез "Богатырь" был внесен в том же 1985 году в книгу рекордов Гиннеса. Для того, что бы обеспечить такую рекордную выработку на этом карьере используются действительно машины-монстры, роторные карьерные экскаваторы СРс(К)-2000.
Начиная с раннего детства большинству людей известно, что материя может существовать в трех состояниях - в твердом, в жидком и в газообразном. Ярким примером тому является обычная вода, превращения которой из одного состояния в другое можно наблюдать на каждой кухне. Однако существует еще одно состояние материи, которое встретить в повседневной жизни можно только внутри экрана плазменного телевизора, и это состояние материи называется плазмой. Новосибирский институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН - является одним из мировых лидеров среди научных учреждений, занимающихся изучением плазмы. И для этого в распоряжении ученых института имеются весьма сложные установки, называющиеся плазменными ловушками.
Всем людям, которые с тревогой наблюдали за событиями, разворачивающимися на японской ядерной станции Фукусима, известно, что крупномасштабной аварии реакторов этой станции удалось избежать благодаря своевременным усилиям по обеспечению охлаждения активных зон этих реакторов. Штатная система охлаждения аварийных реакторов была выведена из строя землетрясением и компании Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) во избежание повторения Чернобыльской катастрофы требовалась "волшебная палочка-выручалочка". Этой волшебной палочкой стали четыре водяные насосные установки Putzmeister 70Z-meter, установленные на передвижных грузовых платформах.
Очередной "монстр", которого мы Вам представляем в серии статей "Машины-монстры", является детищем известного всем белорусского машиностроительного объединения БелАЗ. Карьерный самосвал БелАЗ 75600, о котором сейчас пойдет речь, является самым последним и современным самосвалом белорусских автомобилестроителей, изготовленным с использованием современных технологий и инновационных решений. Имея размеры 14.5 метров в длину, 9.25 метра в ширину и 7.22 метра в высоту, БелАЗ 75600 является самым большим автомобилем в мире на сегодняшний день, потеснив с этого места самосвал Terex 33-19 "Titan" производства компании General Motors.
Данным материалом мы начинаем на нашем сайте серию рассказов о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
Конференция TEDGlobal 2011 открылась необычным музыкальным выступлением. Перед участниками конференции выступила достаточно известная певица Имоджен Хип (Immogen Heap), которая творила музыку "из воздуха", используя для этого пару специальных музыкальных перчаток на основе высоких технологий. Следует отметить, что эти перчатки были спроектированы и созданы специально для певицы исследователем Томом Митчеллом из Западного английского университета в Бристоле (University of the West of England).
Как можно представить себе высокотехнологичные обои, которыми люди будущего будут обклеивать стены своих жилищ? Компания Philips уже прямо сейчас делится своими взглядами на подобные вещи, работая над панелями Kvadrat Soft Cells. Эти панели будут являться чем-то вроде обоев, на поверхности которых будут находиться светодиодные матрицы и акустические устройства. Такие мягкие и гибкие панели могут вешаться на стену помещения поодиночке, становясь одновременно источником освещении и элементом художественного интерьера, и могут использоваться в качестве обоев, превращая всю стену в источник мягкого рассеянного света, тон которого определяется пользователем.
Патрик Приб (Patrick Priebe), инженер и техник-любитель, о котором пойдет речь в этой статье, является одним из ярых фанатиков Тони Старка, главного героя фантастических фильмов серии "Железный человек". Фанатизм Патрика выражается в том, что он каждую неделю заново просматривает первый фильм и его продолжение. Вдохновленный лазерным лучевым оружием Тони Старка, Патрик, потратив несколько дождливых выходных, изготовил собственный вариант лазерного оружия, одеваемого на кисть руки. И если в США и странах Европы мощность лазера общедоступных устройств, таких как лазерные указки, не может превышать 5 милливатт, то мощность малогабаритного лазера Патрика Приба составляет 1000 милливатт, чего достаточно, что бы навсегда оставить слепым любого человека, не носящего специальные защитные очки.
Большинство из нас знакомо с фотохроматическими стеклами, которые применяются в линзах обычных солнцезащитных очках-хамелеонах. Эти линзы темнеют в случае, если на них попадает прямой ультрафиолетовый свет. Теперь же, исследователи из университета Коннектикута разработали электрохроматические стекла, которые могут моментально изменить свой цвет в зависимости от напряжения приложенного к ним электрического потенциала. Данная технология изначально разрабатывалась с прицелом на производителей солнцезащитных очков, но немалый интерес к ней проявили представители военных, которые увидели в этой технологии возможность обеспечить своим солдатам качественную защиту от яркого света в быстроизменяющихся условиях боевых действий, особенно в городской среде.