устройство и ремонт своими руками
Важный этап строительных и монтажных работ — точные замеры и их разметка. Благодаря этому приобретаются необходимые материалы в нужном количестве, выполняются работы. Данные операции по измерению производятся при помощи специальной рулетки. Её можно отыскать в любом хозяйстве, но случается так, что лента может выйти из строя. Чтобы отремонтировать рулетку, нужно разбираться в её устройстве.
Как устроена рулетка
Строительная рулетка — компактный измерительный прибор. Он состоит из гибкой ленты с отметками единиц измерения, механизма для скручивания и корпуса, что удерживает всю конструкцию. Стандартная длина может быть от 1-10 метров до 100 м. Чем длиннее рулетка, тем больше её корпус.
Устройство строительной рулетки достаточно простое. Основу составляет гибкая лента с нанесенными делениями в разных единицах измерения. Она изготавливается из гибкого металла или пластика. На шкалу наносятся отметки миллиметра, сантиметра и метра. Впоследствии полотно окрашивается.
Край ленты отмечен вогнутым полотном с дополнительным металлическим или магнитным укреплением. Это обязательное условие, за счет которого достигается жесткость рулетки. Вогнутость также облегчает одиночное проведение измерений: край легко цепляется за любую поверхность, позволяя растянуть ленту. Зацеп применяется для фиксации рулетки в точке отсчета, с которой начинается измерение. Некоторые модели имеют кнопку, которая не позволяет ленте сматываться, либо производит эту операцию самостоятельно.
Понять, как сделать рулетку, не сложно. Принцип работы основан на сворачивании измерительной ленты в рулон вокруг катушки. Строительные рулетки можно классифицировать способу сматывания:
- Ручной способ. Зачастую это устройства с большим метражом, используемые в геодезии и крупном строительстве. Полотно наматывается на катушку при помощи рычага. Ручная работа значительно увеличивает срок эксплуатации измерительной ленты. Она сматывается постепенно, не стираясь от резкого автоматического свертывания.
- Механически возвратный метод. Наиболее распространенный вид рулеток. Приспособление представляет собой возвратную пружину, надетую на катушку. Частая причина поломки: расшатанный зацеп, стертые деления и перегиб ленты.
- Электронный привод. Рулетки, оборудованные специальным мотором, зачастую специализированы. Они также дополнительно оснащены функцией подсчета результатов, выводимых на небольшой монитор.
Каждая разновидность имеет плюсы и минусы, но любой механизм рано или поздно выходит из строя. Необходимый ремонт можно произвести самостоятельно, определив причину возникновения проблемы.
Распространенные проблемы
Устройство инструмента довольно простое, но оно легко может сломаться. Наиболее серьёзная поломка связана с дефектом основной функции. Измерительная лента перестает сматываться, затрудняя проведение работ. Её можно починить самостоятельно, для этого важно знать то, как разобрать рулетку. Чаще всего такая проблема возникает в приборах с механическим возвратом ленты.
Причин, почему лента самостоятельно не скручивается, может быть несколько. Перед тем, как приступать к ремонту, необходимо установить точный фактор:
- полотно оборвалось от пружины;
- спала, либо лопнула пружина;
- образовался излом полотна.
Кроме типичной поломки, есть ряд других причин, по которым требуется заменить или отремонтировать инструмент:
- слом зацепа;
- потеря гибкости пружины;
- отказ стопора фиксатора ленты;
- стертая разметка.
В любом из этих случаев есть возможность ремонта. Специальных знаний к тому, как сделать рулетку, применять не требуется.
Ремонт рулетки
Ремонт любого инструмента начинается с определения причины поломки. Для того, чтобы её выделить, нужно разобрать корпус рулетки. Важно ничего не сломить в процессе, поскольку некоторые детали прибора, как правило, небольшого размера.
- Нужно разъединить две крышки, из которых состоит пластиковый корпус. Для этого нужно выкрутить соединительные болты. Обычно их всего четыре штуки и меньше.
- Вынуть фиксатор, не позволяющий ленте обратный ход — резкое скручивание.
- Осторожно раскрутить всю измерительную ленту. Если с полотном не наблюдается проблем, то достаточно его просто снять с зацепа.
- Открыть катушку для проверки возвратной пружины.
Инструкция подходит как для разбора, так и для сбора. Не нужно задумываться над тем, как собрать рулеткуобратно, достаточно повторить каждый шаг в обратном порядке.
Диагностика инструмента начинается уже в процессе разбора. Другими словами, поломку видно сразу при открытии корпуса. Наиболее распространенная причина заключается в том, что лента перестает скручиваться.
Соскочившую пружину с места крепления заметить легко.
Прикрепить усик к пружине возможно только при извлечении её из пазов катушки. Доставать её нужно аккуратно, поскольку механизм может быть поврежден при извлечении, либо пострадают руки от острых краев деталей. Усик отгибается на пружине при помощи пассатижей. Но следует обязательно нагреть металл перед обработкой, чтобы избежать трещин и изломов. После чего пружину можно вернуть на место, внимательно отслеживая любые перегибы. Их быть не должно, иначе она легко выйдет из пазов катушки.
Сломанная пружина вследствие изгибов повлияет на работу рулетки. Если излом произошел с края механизма, то инструмент ещё прослужит какое-то время. Просто измерительная лента не будет скрываться внутри корпуса полностью, что никак не повредит работе.
Но отремонтировать прибор в этом случае возможно только при небольшом повреждении. Если же пружина лопнула посередине, то рулетку придется заменить на новую.Если сломался зацеп, то вырезается новый язычок — из металла, либо пластика. Следует учитывать его размеры, чтобы не закрыть шкалы измерения. Можно использовать любой сподручный материал, подходящий по твердости и гибкости. Он закрепляется на месте старого при помощи болтов, либо строительного клея.
Другая причина — возраст рулетки. В таком случае измерительная лента не будет сматываться внутрь из-за коррозии. Полотно металлическое, поэтому без должного ухода будет покрываться ржавчиной. Почистить её практически невозможно. Но в случае простого загрязнения пылью и грязью, ленту можно просто протереть.
Собирается рулетка своими руками практически точно так же, как была разобрана. Важно учесть, чтобы пружина не выступала над краями катушки. Ленту обязательно крепить так, чтобы отметки были с обратной стороны. Таким образом, деления не будут стираться при частом использовании.
Советы по эксплуатации
Использование рулетки подразумевает её постепенный износ. Некоторые проблемы могут быть вызваны несоблюдением правил эксплуатации, либо слишком частым использованием. Чтобы рулетка продолжала быть рабочим инструментом, нужно соблюдать некоторые нормы.
Следует избегать работы в дождливую погоду на открытом воздухе. Металлическое полотно быстрее начнет ржаветь при попадании влаги. Намоченная лента, скрученная в корпус, может покрыться следами коррозии. Буквально заржаветь, что скроет шкалы измерений. Коррозия, затронувшая пружину, также затруднит работу с измерительной лентой. Её станет сложнее вытаскивать, а рывки приведут к расшатыванию пружины.
Следует соблюдать такие советы по эксплуатации измерительной ленты:
- не дергать ленту, для этого не следует выдвигать её полностью — в противном случае, быстро износится пружина;
- снижать скорость сматывания, чтобы не расшатался зацеп;
- обязательно протирать от влаги и других загрязнений;
- беречь от ударов — пластиковый корпус легко ломается.
Соблюдение этих правил гарантирует, что измерительная рулетка проживет дольше. Однако лишь при условии, что она выполнены из качественных материалов. Многие дешевые аналоги обычно нельзя починить, придется покупать новый инструмент.
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Рулетка строительная – разбираем механизм и функциональность + видео
Рулетка строительная – в наше время доступный, простой и понятный измерительный прибор, который есть в каждом доме. Подготовить ровные полосы обоев, повесить картину или шкафчик, поменять мебель, купить новые шторы – все нужно отмерять.
Строительная рулетка – исторические факты
Рулетка, сантиметр, линейка – предметы, хорошо нам знакомые. Но сейчас рулетка – настолько востребованная вещь, что выпускаются и пользуются спросом, заменяя другие измерители, маленькие метражи (до 1 м) в виде брелоков, и многие носят их в кармане – а вдруг что-то нужно будет измерить, например в магазине. Прообразом данного инструмента считается рулетный метр, который изобрел китайский ученый Чэн Двэй в 16 веке. Использовали его для замера земельных наделов. Но с таким же успехом “пращуром” рулетки можно считать деревянный челнок с намотанной бечевкой.
Размеченная узелками или несмываемой контрастной краской бечевка наматывалась на плоский челнок (трех- или четырехрожковый). Размечалась бечевка шагом 1 м, а большая точность и не требовалась. Разметка проходила очень просто: конец бечевки привязывался к колышку, растягивалось необходимое количество узелков, вбивался следующий колышек, и так по всему периметру. Затем выставлялся прямой угол с помощью строительного угольника, и устанавливалась опалубка или выводились стены строения. Способ этот и сейчас еще применяется при строительстве домов в глубинке.
Так что же это за инструмент такой простой, разнообразный, универсальный – рулетка? Это приспособление, которое применяется для измерения и разметки практически во всех сферах производства. Рабочий элемент его – гибкая лента с делениями. Изготавливается лента чаще из стали. По конструкции все популярные рулетки принципиально не отличаются одна от другой. Состоят из корпуса, в который помещается катушка с лентой, для сматывания ее предусматривается специальный механизм. В торговых сетях можно встретить устройства с пружиной возвратного действия – лента сматывается автоматически. Есть и рулетки с ручкой, которую нужно вращать рукой для сматывания ленты. Этот вид механизма можно смело отнести к “отмирающему”, встречается он все реже.
Рулетка – устройство прибора
Выпускаются совсем маленькие метражи лент (1 или 3 м), а также в изобилии в продаже имеется и рулетка 10, 20, 30, 50 метров. Все короткие устройства оснащены пружинным сматывающим механизмом и кнопками “стоп” для фиксации ленты на определенной отметке. Более длинные (больше 25 м) оснащаются ручными сматывающими механизмами, лентами из пластика или стали и кольцом на конце для прикрепления к началу измеряемого объекта. Эти рулетки чаще называются измерительными лентами.
Существуют еще приспособления с электрическим сматывающим механизмом, имеющие электронное устройство для считывания показаний. Ленты металлические в таких измерителях для придания большей упругости делают вогнутыми. Весь механизм рулетки помещается в корпус, металлический или пластмассовый. Встречаются они и в корпусах, оклеенных резиной, для придания большей ударной прочности. При строительных работах чаще пользуются короткими (до 10 м) рулетками. Более длинными пользоваться неудобно. Измерительная лента обычно стальная, имеется фиксирующая кнопка.
Измерительная рулетка геодезиста
Геодезическая рулетка – инструмент, который применяется при проведении изыскательских работ в строительстве дорог, проектировании парков и скверов, планировке садовых участков и строительных площадок в крупном жилом и промышленном строительстве. Длина измерительной ленты может быть от 20 до 100 м. Современные геодезические приспособления оснащены удобной ручкой, заостренным наконечником для фиксации в земле и ручным сматывающим механизмом.
Выпускаются рулетки в закрытом и открытом корпусах, лента изготавливается из особо прочного пластика или металла, защищенного полимерным покрытием, стойким к абразивному истиранию. На ленту наносится точная градуировка с интервалом 1 мм, цифры покрываются износостойким, прозрачным покрытием, чаще это тефлон. Геодезические рулетки, изготовленные в открытом корпусе, имеют встроенный редуктор, увеличивающий скорость сматывания ленты в 3 раза. Выпускаются геодезические рулетки по второму классу точности. Еще выпускаются ультразвуковые цифровые геодезические рулетки.
Этим прибором можно измерить не только расстояние, но и площадь или объем. Можно выбирать измерительную базу, хранить и удалять результаты, имеется ручное и автоматическое включение прибора. Рулетка оснащена механизмом сматывания измерительной ленты.
Лазерная измерительная рулетка – миниатюрный, элегантный прибор, который легко помещается в кармане, имеет процессор для считывания информации. Вся информация хранится в памяти прибора и в любой момент может быть востребована. Все измерения производятся за считанные секунды. Прибор устанавливается в точке начала измерения, импульс отсылается в нужную точку, “отбивается” от нее, и на дисплее отображается полученный результат. Работать с таким прибором – одно удовольствие, но стоит это довольно дорого, для домашнего пользования лучше остановиться на карманной механической рулетке.
Электронный дальномер можно применять не только в строительных работах. Им можно быстро измерить расстояние при создании карты местности, им часто пользуются охотники. Это устройство может не только оценивать дальность, но еще рассчитывать поправки на силу ветра и скорость движения объекта. При покупке электронного прибора следует выбирать только прибор с необходимыми функциями, чтобы не переплачивать за то, что никогда не пригодится.
Еще один прибор для измерения расстояния бесконтактным методом – ультразвуковой дальномер. Этот прибор дешевле своих электронных аналогов, нашел широкое применение в разных сферах деятельности человека.
Принцип работы заключается в том, что звуковой “луч” направляется на нужный предмет, отражается и улавливается приемником прибора. В последних моделях ультразвукового дальномера встроена лазерная указка, это позволяет более точно навести звуковой “луч” на объект. Эти приборы могут определить площадь заданной территории и рассчитать угловые координаты. К недостаткам прибора следует отнести небольшие расстояния замеров. Точность этих приборов зависит от плотности среды, которая может меняться в процессе работы не один раз. Для выполнения особо точных работ прибор не годится.
Как выбирать рулетку?
При выборе рулетки для домашнего пользования нужно учитывать необходимую длину измерительной ленты и место проведения работ. Для работы в закрытом помещении можно выбирать не самый дорогой вариант, можно даже китайского производства. Если рулетка нужна для частых замеров и не только в квартире, следует обратить внимание на материал ленты и корпуса. Материал должен быть прочным и ударостойким. Выбирать инструменты нужно от известных фирм-изготовителей. Практики рекомендуют рулетки KRAFTOOL EXPERT “GRAND-NYLON”.
Измерительная лента этих устройств изготовлена из высокоуглеродистой стали с нейлоновым покрытием. Она имеет повышенную стойкость к изгибу и истиранию, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Встроенный магнит фиксирует ленту на металлических поверхностях. Корпус рулетки выполнен из особо прочного пластика. Утолщенная лента обеспечивает значительный “вылет” без изломов. При этом рулетка не слишком дорогая, а учитывая долговечность измерительных инструментов, имеет смысл один раз потратиться и приобрести вещь, которая будет служить много лет.
- Автор: Менеджер Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 1. 8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как физики использовали науку, чтобы победить в рулетке
Хотя Эйнштейн, как известно, пытался запретить Богу играть в кости, его указ определенно не распространялся на физиков. Действительно, ученые иногда становятся жертвами звенящей песни сирен звона денег, которые заманивают так много людей в казино. Например, после долгого дня, проведенного с применением «метода Монте-Карло» (техника моделирования, названная в честь игорной Мекки Монако), некоторые исследователи могут сделать перерыв и попробовать свои силы в реальном деле.
Моделирование “Монте-Карло” позволяет вычислить приблизительный ответ на любую задачу по… [+] принципу, моделируя возможные исходы, подчиняющиеся определенному правилу. Здесь тысячи симуляций объединяются для вычисления числа пи.
Изречение Эйнштейна относилось к его убеждению, что квантовая физика фундаментально детерминистична. Он предположил, что на каком-то уровне знание начального состояния квантовой системы с абсолютной точностью, а также всех связанных с ней сил позволит рассчитать все ее будущие состояния. Напротив, бесчисленные эксперименты, опирающиеся на знаменитую теорему Джона Белла, доказали, что квантовые измерения обладают фундаментальной встроенной случайностью, которой невозможно избежать. С физической точки зрения невозможно «обыграть дилера» в угадывании квантовых результатов.
Даже используя преимущества квантовой запутанности, невозможно добиться большего, чем случайное… [+] угадывание, когда дело доходит до знания того, что держит рука крупье.
Максим / CSTAR из Викисклада
По иронии судьбы сам бросок костей более детерминирован, чем типичное квантовое измерение. Это потому, что подбрасывание игральной кости в значительной степени является классическим процессом, управляемым механистическими законами движения Ньютона. Классически, если бы вы могли точно записать положение, ориентацию и начальную скорость пары игральных костей, брошенных в воздух, и составить карту условий окружающей среды, воздействующих на них, таких как воздушные потоки, вы могли бы сказать, прежде чем они попадут на стол, если конкретное roll будет давать «змеиные глаза», (пара единиц), «двойные шестерки» или что-то среднее между ними.
Случайный бросок двух игральных костей дает 11 различных возможных исходов, при этом «7» выпадает 1/6 раза, а… [+] «2» или «12» выпадает только 1/36 раза.
Skitterphoto / Pexels
Рулетка — это еще одна азартная игра, которая абсолютно предсказуема при достаточном знании начальных условий и задействованных сил. Конечно, в тот момент, когда колесо рулетки вращается и шарик начинает двигаться по дорожке в противоположном направлении, судьба слота, в который попадет шарик, предрешена. То, как шарик и колесо начинают свою траекторию, явно определяет их встречу с судьбой, когда первый покидает дорожку, подпрыгивает и оказывается на одной из пронумерованных спиц второго, вознаграждая тех игроков, которые сделали ставку на этот исход.
Однако на практике игра в рулетку практически не оставляет времени на то, чтобы применить физику для успешных ставок. Более того, сам факт того, что крошечное изменение начальных условий, таких как скорость или траектория мяча, может резко изменить результат, делает прогнозирование исходов игры в рулетку сложной задачей в практическом смысле. Некоторые казино запрещают делать ставки после того, как колесо начинает вращаться. Другие — возможно, для возбуждения азарта — разрешают делать ставки всего на несколько оборотов, прежде чем дилер больше не объявляет ставок. Заманчиво, но нереалистично, можно надеяться, что быстрый взгляд на вращающийся ротор может подтолкнуть к твердому предположению и благоприятному размещению фишек.
Эл Хиббс выиграл примерно 12 000 долларов в казино Невады во время своей поездки туда в 1947 году. Он… [+] позже появился на «You Bet Your Life».
Архивное фото с сайта ranker.com
В конце 1940-х годов два друга из Чикагского университета, аспирант математики Альберт «Эл» Хиббс и студент-медик Рой Уолфорд, решили сделать перерыв в учебе и попытаться победить шансы в казино в единственном штате, где азартные игры были тогда законными: Неваде. Вскочив на свои мотоциклы, они помчались в Рино, где тщательно изучили свойства колес рулетки, чтобы найти слабые места, которые можно использовать. Позже они также посещали казино в Лас-Вегасе, чтобы сделать то же самое.
Корбис МедиаРанние колеса были грубее современных и иногда имели дефекты. Студенты поняли, что такие недостатки являются ключом к успешному предсказанию. Изучая механические особенности различных машин, они разработали прогностические модели, тщательно сделали ставки и сумели выиграть тысячи долларов. Они использовали большую часть своего заработка, чтобы купить лодку и отправиться в кругосветное плавание.
Когда его азартные игры закончились, Хиббс, получивший степень бакалавра в Калифорнийском технологическом институте, вернулся туда в качестве аспиранта по теоретической физике, где защитил докторскую диссертацию под руководством Ричарда Фейнмана. Он сотрудничал с Фейнманом в написании в соавторстве учебника «Квантовая механика и интегралы по траекториям». Хиббс и Фейнман остались близкими друзьями на всю жизнь.
Книга, которую они опубликовали вместе, по квантовой механике и интегралам по траекториям, была хорошо известна тем, что. .. [+] обучала целое поколение студентов-физиков методу интегралов по траекториям.
Книготорговцы с эволюционирующей линзой
Хиббс и Уолфорд открыто рассказывали о своих методах обыгрывания казино. В декабре 1949 года они были отмечены в статье журнала Life Magazine. Вскоре и, возможно, в результате казино начали обновлять свое оборудование. Смещенные колеса были заменены на более плавные. Они хотели убедиться, что никто не сможет повторить подвиги двух молодых ученых.
В январе 1959 года Граучо Маркс пригласил Хиббса на свою популярную телевизионную викторину «Вы ставите свою жизнь». Миллионы телезрителей слышали, как Хиббс рассказывал о своих подвигах в казино и затыкал свой учебник. Граучо с типичным чутьем выжал все комические черты, какие только мог, из двойной роли Хиббса — квантового физика и игрока.
Альберт Хиббс (второй слева) появляется на шоу Граучо Маркса «Ставка на жизнь» в 1959 году, чтобы обсудить. .. [+] свои подвиги в казино.
NBC-TV, 1959
И Хиббс, и Уолфорд сделали блестящую карьеру. После окончания школы Хиббс перешел на должность в Лабораторию реактивного движения НАСА (JPL), где прославился как диктор миссии: «голос JPL». За кулисами он участвовал во многих миссиях. Примечательно, что он сыграл важную роль в запуске Explorer 1, первого американского спутника на орбиту Земли, 31 января 19 года.58, через шесть недель после того, как Советский Союз запустил спутник. Он также готовился стать астронавтом в миссии «Аполлон», но так и не был выбран для полета, пока программа не была отменена в начале 1970-х годов.
Запуск Explorer 1 в 1958 году стал началом участия Соединенных Штатов в… [+] космической гонке.
НАСА
Уолфорд, как врач, стал известен своей защитой диеты с жестким ограничением калорий как ключом к долголетию. Он много лет проработал на факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также был членом экипажа миссии «Биосфера II» по созданию устойчивой, пригодной для жизни среды, отделенной от ресурсов Земли.
В 1955 году, будучи аспирантом второго курса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Эдвард Торп узнал о подвигах Хиббса и Уолфорда и решил сам попытаться обыграть казино. Учитывая, что у колес рулетки больше не было заметных дефектов, он понял, что ему нужно разработать новую стратегию. Он решил, что ключом будет небольшой компьютер, который носит тот, кто наблюдает за вращением колеса и запуском мяча, и который достаточно быстр и мощен, чтобы рассчитать их траекторию и сделать прогноз. Притворяясь случайным наблюдателем, этот наблюдатель передавал прогноз по радио второму участнику, которому было поручено делать ставки.
Эд Торп был известным энтузиастом азартных игр, здесь он позирует с правилами и стратегией для… [+] блэкджека.
Life Magazine / 1964
После создания прототипа и тестирования своих методов в конце 1950-х годов Торп устроился в Массачусетский технологический институт, где познакомился с математиком Клодом Шенноном. Шеннон, который был широко известен своим вкладом в теорию информации благодаря своему уникальному определению «информационной энтропии», заинтересовался работой Торпа в связи с родственным проектом по использованию вычислительных методов для освоения карточной игры «блэкджек». Когда Торп рассказал ему о своих идеях предсказания рулетки, Шеннон сразу же приступил к созданию моделей колес рулетки и крошечных компьютеров для их отслеживания.
Клод Шеннон, математик, работал с Торпом над созданием модели колеса рулетки в надежде… [+] победить в казино.
The New Yorker
К 1961 году Торп и Шеннон построили и испытали первый в мире носимый компьютер: он был размером с пачку сигарет и мог поместиться в подошву специально разработанной обуви. Носочные переключатели активируют компьютер, как только колесо и шар приходят в движение, собирая данные о времени для обоих. Как только компьютер вычислил наиболее вероятный результат, он передал это значение в виде музыкальных тонов на крошечный динамик, встроенный в наушник. Провода были максимально замаскированы.
В течение нескольких лет Торп и Шеннон по разным поводам вместе с женами опробовали свои методы в Лас-Вегасе. Они столкнулись с загвоздкой в том, что не хотели быть слишком очевидными, всегда делая поздние ставки. Поэтому им приходилось смешивать свои оптимальные ставки, сделанные после того, как колесо прокрутилось несколько раз и их можно было отследить, со случайными ставками, сделанными до начала вращения. Эта смесь мешала им получать прибыль. Наконец, в 1966 году Торп решил выпустить кота из мешка и опубликовать свои методы.
К тому времени Торп стал профессором математики в Калифорнийском университете. Ирвин, должность, которую он занимал много лет. Он продолжал писать книги и статьи о математике и науке об азартных играх.
Почти в любой “азартной игре” есть оптимальная стратегия для максимизации выигрыша/минимизации… [+] проигрыша с математической/статистической точки зрения.
Pixabay / ToNic-Pics
Следующее поколение мастеров научной рулетки — группа модных, контркультурных аспирантов, обучающихся в Калифорнийском университете в Санта-Круз в 1970-е — были еще сообразительнее. Возглавляемые майором астрофизики Дж. Дойном Фармером и майором статистики Норманом Паккардом (недавним выпускником Рид-колледжа), они называли себя «Проект Розеттский камень», также известный как «Проект» и «Эвдемоны» (в честь греческой этической системы, основанной на прислушиваясь к «хорошему голосу» в своей голове, известному как «эвдемонизм»). Томас Басс, еще один член группы, задокументировал их выходки в популярной книге под названием «Эвдемонический пирог».
Стремясь усовершенствовать методы Торпа, Фармер разработал еще более компактный обувной компьютер с современным процессором и простыми в использовании тумблерами. Чтобы исключить необходимость в дополнительной проводке, компьютер отправлял свой прогноз в виде прямого сигнала в часть стопы, что немного похоже на вибрирующие механизмы современных телефонов. Им удалось незаметно использовать свою систему в казино, оценив прибыль в 44% на каждую ставку в долларах. Все доходы были объединены группой.
Печально известный “обувной компьютер”, используемый группой Eudaemon для обыгрыша казино. Фото The Eudaemonic… [+] Выставка пирогов в музее Хайнца Никсдорфа.
Hydro.tiger / Wikimedia Commons
Когда Фармер и Паккард получили дипломы, их привлекла зарождающаяся область хаотической динамики. Вместе с двумя другими студентами из Санта-Круза — Робертом Шоу и калифорнийцем Джеймсом Кратчфилдом — они основали «Коллектив динамических систем» для изучения динамических систем, которые ведут себя хаотично. Группа вскоре стала известна как «Кабала Хаоса» и выпустила ряд важных документов.
К середине 1980-х казино снова обновили свое оборудование и запретили использование компьютеров. Хотя теоретически сегодняшним студентам будет труднее получить преимущество благодаря своим знаниям в математике и физике, так называемая команда Блэкджека Массачусетского технологического института с большим успехом внедрила систему в 1990-х годах, как подробно описано в книге Bringing Down. Дом.
От Хиббса и Уолфорда, Торпа и Шеннона и, наконец, Фармера и Паккарда, мы видим, как интерес к победе над трудностями может привести к успешной научной карьере. На рулетке жизни их игры окупились блестяще.
Uni Kuru Toga Roulette Механический карандаш – 0,5 мм – Металлический корпус
Как человек, у которого есть…
4 ноября 2011 г.
Как человек, имеющий степень в области промышленного дизайна, я просто люблю высокие технологии карандаши. Так что я купил два из них (черный и серебристый), и теперь они мои предпочтительные карандаши из моей коллекции (более 30, в основном современные, с некоторые винтажные NOS). Очень красивые карандаши, особенно черного цвета. (серебристая версия выглядит немного менее гладкой только из-за цвета).
Грифель действительно вращается, и вы действительно получаете более ровные линии и более чистое письмо благодаря механизму. Область захвата действительно хорошо сделана, из высококачественного и точно обработанного алюминия, с очень точным допуски; искреннее внимание к качеству сияет! Небольшое окно в область рукоятки открыта, чтобы (едва) показать (очень) маленькую часть внутреннего механизма; на этой оранжевой пластиковой части механизма напечатан логотип Kuru Toga. которые проезжают мимо, пока вы используете карандаш, и механизм становится активным.
Ощущение «плавающей запятой» на поводке, когда маленькая черная часть на наконечнике, к которой прикреплен свинцовый стержень (см. перо), непосредственно крепится к внутреннему «двигателю Kuru Toga», который представляет собой подпружиненное сцепление. Следовательно, эта черная часть «двигается» внутри карандаша на некоторое время. доли миллиметра (вы его едва видите) каждый раз, когда вы ударяете по бумаге, активация подпружиненной муфты, которая вращает поводок. Но если честно, если вы не концентрируетесь, чтобы увидеть и почувствовать это, вы на самом деле ничего не заметите. Я надеюсь этот внутренний двигатель выполнен из износостойкого пластика (типа полиамид-имидов- загляните в Википедию), и уже давно оценивается как писатель, так как я иногда задаюсь вопросом, что произойдет, если храповые зубья внутренней муфты станут тупой.
Я сожалею о двух вещах, связанных с этим карандашом: я бы хотел, чтобы верхняя часть корпуса тоже была сделаны из того же прекрасно обработанного алюминия, и я бы хотел, чтобы они поставили больше, я не знаю, “хай-тек” вид клипа. Тогда этот карандаш был бы p-e-r-f-e-c-t механический карандаш!
На данный момент, по цене, это лучшее соотношение цены и качества с точки зрения механики. карандаши обеспокоены. Я планирую купить еще несколько, так как слишком боюсь, что Uni либо перестанут выпускать именно эту модель (алюминий дорогой!), либо снизят качество внутренних компонентов в следующей итерации карандашей.
56 человек считают это полезным
robertrazavi
Просмотреть все мои отзывы
Я только что купил это, как… Карандаш Pipe Shift Uni. мне на самом деле нравится Труба сдвинута лучше вида, теснее завязать.
Этот карандаш более сбалансирован, а механизм, дающий прямой линия очень крутая. Я должен был написать и обратить внимание, чтобы заметить особенность хотя некоторые могут этого не заметить. Но вы можете видеть, что линии более последовательны так далее…
ЕДИНСТВЕННАЯ причина, по которой я даю ему 4 пуска вместо 5, это то, что он не на 100% металл. тело, только нижняя половина. И “перо” не выдвижное, хотя знаю это было бы трудно сделать, поскольку в нем уже есть другой механизм.
Это невероятно прочный карандаш, который уничтожит любой другой карандаш. найти в США (я из Индианы) или wal-mart и т.д…
Хотя по какой-то странной причине я предпочитаю смену трубы; я думаю это другое концепции, и мне нравится тот факт, что мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сломать перо.
Вы действительно не ошибетесь, выбрав любой из этих карандашей от Uni. я планирую получить некоторые еще в разных цветах и, возможно, попробуйте Pentel graphgear
22 человека считают это полезным
albertopizano
Просмотреть все мои отзывы
Были комментарии…
6 января 2013 г.
3 90 Проверено Покупка
Были замечания по поводу ослабления или «люфта» на конце карандаша. вокруг свинцовой трубы. Рулетка — вторая Куру Тога, которую я использовал, и обе имеют такую же характеристику. Я считаю, что это не представляет проблемы, когда я много пишу, например, когда делаю заметки или пишу печатные слова на бумаге. Где Я считаю неприемлемым, когда я решаю математические задачи или делаю какие-либо точные чертежи, такие как символы электрических схем или механические чертежи. Легкое движение стержня карандаша затрудняет рисование. прямые линии или линии, которые находятся в непосредственной близости, когда требуется точность. Я обычно переключаюсь на чертежный карандаш для этих целей.
Главным преимуществом КТ для меня является то, что мне не нужно вращать карандаш вокруг, чтобы сохранить острый край на бумаге. Это, конечно, то, что делает карандаш уникальный. Он работает именно так, как рекламируется. В настоящее время я использую его для большая часть моего письма из-за этого преимущества.
Самый большой недостаток, о котором я не слышал, это то, что карандаш только кажется, держит в общей сложности два провода. Более того, когда карандаш полностью лидов нет, а после того, как вставишь первый, второй лид не пойдет внутрь карандаша достаточно глубоко, чтобы можно было протолкнуть ластик в место, не касаясь выступающего провода. Чтобы второй вывод пошел вниз достаточно далеко, вы должны надеть заглушку без ластика и нажать несколько раз, чтобы заставить его двигаться вниз на некоторое расстояние. После всего этого вы можете наконец, вставьте ластик и замените заглушку. Я предполагаю, что есть что-то о конструкции этих карандашей, которая позволяет им удерживать только несколько грифелей. Если нет, то мне не повезло, я купил два бракованных устройства из два.
Насколько я знаю, нет возможности полностью разобрать карандаш, чтобы найти если внутри него застрял свинец, который может мешать ему держаться больше свинца.
Если вы много пишете карандашом и можете справиться с упомянутыми недостатками, Я думаю, вы останетесь довольны Куру Тога.
16 человек считают это полезным
david38261
Посмотреть все мои отзывы
Очень качественные механические…
4 января 2012 г.
Очень качественный механический карандаш по хорошей цене по сравнению с тем, что есть у меня. видимый. Что мне нравится в этих карандашах с двигателем Kuru Toga, так это на самом деле работает! Я собираю карандаши некоторое время, и этот карандаш довольно хорошо выделялся. У него хороший вес, и он довольно хорош остаток средств. Я просто хочу, чтобы у него был полностью металлический (я думаю, алюминиевый) корпус. я не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с тем же, но моя единственная жалоба заключается в том, что колпачок ластика через какое-то время ослабевает и даже обратите внимание, что иногда, когда вы переворачиваете его, чтобы использовать ластик, он просто улетай.
13 человек считают это полезным
16RQiu
Просмотреть все мои отзывы
Этот карандаш замечательный… Я бы поставил пятерку, но есть определенные
нет-нет, но это не так уж важно. Тбх, я бы поставил 4,5, а не 4,
но так как рейтинговая система имеет только целые числа…
Ну я помню, что кто-то уже обращался с вопросом о механизме
функция. Верно то, что это удивительный механизм; я использую это, и это определенно сделало
работать, но нравится, когда кладешь под углом и чтобы карандаш не прижимался
чтобы механизм двигался, грифель карандаша несколько затупится, пока вы не
поднимите карандаш вверх.