Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

🔥 Дрифт и гонки без правил!
Садись за руль, жги резину и уноси баллы в безумных поворотах!
🚗 Реалистичный дрифт
🏁 Захватывающие трассы
💨 Улучши свою тачку и побеждай!

Дрифт Без Лимита

Гонки, Симуляторы, Спорт

Играть
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть
Бросьте себе вызов в этой классической японской онлайн-игре. Цель — заполнить все пустые клетки цифрами от 1 до 9, которые не повторяются в каждой из 9 строк, столбцов и блоков. Играть в Судоку можно с телефона или ПК без регистрации.

Магия Судоку

Головоломки, Казуальные, Судоку

Играть
“Рецепт Счастья” — увлекательная игра в жанре «соедини предметы»! Помогите Эмили раскрыть тайны пропавшего родственника, найти сокровища и восстановить её любимое кафе.

Рецепт Счастья

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть
Мастер винтов - логическая игра, в которой игрокам предстоит откручивать винты в правильной последовательности, чтобы решать головоломки.

Мастер винтов

Казуальные, Головоломки, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Пьезоэлектричество

10 постов сначала свежее
3
roser66
1 месяц назад
Лига Геологов

Продолжение поста «Камушек с прогулки»⁠⁠5

ЗОЛОТО, вот что содержит этот турмалин-шеелит. Сегодня солнышко светило и разглядел золотники как значки так и пылевидное распределенной на месте излома камушка.

Показать полностью 1
[моё] Приморский край Владивосток Дальний Восток Геология Короткие видео Камень Пешие прогулки Ультрафиолет Люминесценция Пьезоэлектричество Волна постов Золото Турмалин Видео Вертикальное видео Ответ на пост
5
2
roser66
1 месяц назад
Лига Геологов

Продолжение поста «Камушек с прогулки»⁠⁠5

Возможно этот камушек вырабатывает электричество от удара по нему. То есть обладает пьезоэлектрическим свойством.

[моё] Приморский край Владивосток Дальний Восток Геология Короткие видео Камень Пешие прогулки Ультрафиолет Люминесценция Пьезоэлектричество Видео Ответ на пост Волна постов
5
TheMaximillyan
TheMaximillyan
3 месяца назад

НА маленьком ПЛОТУ...⁠⁠

«Колесный (брезентовый) ключ Макса»: конструкция небольшой устойчивой ветровой платформы

Описание конструкции:

Цель: данная конструкция предназначена для использования силы ветра и преобразования ее в электрическую энергию для питания маломощных устройств (например, светодиодных ламп) или для обеспечения движения небольшой плавучей платформы.

Преимущества:

• Простая конструкция: конструкция состоит из простых и доступных материалов, что упрощает ее изготовление и обслуживание.

• Надежность: конструкция обладает высокой устойчивостью к ветру и волнам.

• Экологичность: конструкция не использует ископаемое топливо и не загрязняет окружающую среду.

• Универсальность: конструкция может использоваться как для выработки энергии, так и для перемещения платформы.

• Безопасность: конструкция разработана для обеспечения устойчивости платформы даже при сильном ветре.

Описание элементов конструкции:

1. Платформа:

o Материал: липа (толщина доски 100 мм).

o Размеры: 1 метр на 1,5 метра.

o Конструкция: Доски (толщиной 50 мм), скрепленные между собой в количестве 2 штук.

o Борт: 2 доски по 1 метру и 2 доски по 1,5 метра (высота борта платформы 10 см).

o Брусья противовеса: 4 бруска, жестко закрепленные к верхней части борта.

 Материал: дерево.

 Длина: 30 см (по 10 см на борт).

 Расположение: под углом 90 градусов к борту.

 Поплавки: полые пластиковые кубики размерами 20х20х20 см, вмонтированные в торцы брусков на глубину 10 см.

 Покрытие: Вся деревянная поверхность платформы снаружи покрыта пленкой-пластиком (толщиной до 0,5 см) или монтажной пеной для гидроизоляции.

2. Опора (цилиндр):

 Материал: дуб.

o Форма: Цельный цилиндр с усеченным концом. Это цилиндр с двумя усеченными концами, которые обеспечивают жесткость посадки в отверстия ступицы колеса и платформы соответственно.

o Диаметр: 20 см.

o Крепление: Цилиндр входит в отверстие, расположенное строго по центру платформы. Усеченный конец обеспечивает плотное заклинивание цилиндра между верхней и нижней досками платформы.

3. Колесо:

o Материал: Липа или пластик.

o Диаметр: 0,7 метра.

o Конструкция: Аналогично классическому рулевому колесу автомобиля. Колесо жестко закреплено в верхней части опоры строго по центру (в ступице), аналогично тому, как усеченный цилиндр опоры входит в отверстие в нижней части платформы.

o Колесо-обруч: Обруч, обеспечивающий плотное натяжение паруса на основном колесе.

 Материал: Пластик или нейлон (толщина 2-3 мм).

 Крепление: 4 прищепки под углом 120 градусов для дополнительной фиксации паруса.

 Свободный край: До 10 см парусного материала свисает по окружности колеса, создавая дополнительное сопротивление потоку ветра (но не касаясь воды).

4. Парус:

o Материал: Стандартная парусина (или пластик, нейлон).

o Размер: Соответствует диаметру колеса (0,7 метра).

o Крепление: Плотно натягивается на колесо с помощью обручей и прищепок.

5. Пьезоэлектрические пластины:

o Расположение: По всей полезной площади конструкции (кроме паруса).

 Основная часть: В специальном контейнере (панель-коробе) под платформой (площадь 1м на 1,5м).

 Дополнительно: По бокам платформы, опора, противовесные брусья и поплавки.

6. Генератор-аккумулятор:

o Расположение: В центре платформы.

o Характеристики: Стандартные для подобных задач и объема конструкции (с учетом ее возможного потенциала).

7. Датчик GPS-навигатора:

o Назначение: Передача данных о местоположении судна и вырабатываемой энергии.

Принцип работы:

Ветер воздействует на парус, заставляя конструкцию перемещаться по воде, что приводит к колебаниям, передаваемым на пьезоэлектрические пластины, преобразующие механическую энергию в электрическую. Электрическая энергия накапливается в аккумуляторе и может использоваться для питания маломощных устройств. Принцип работы конструкции платформы отличается от традиционного использования паруса или ветровых турбин с горизонтальной осью вращения. Колесо и щит платформы жестко закреплены на опоре, что не позволяет колесу вращаться в месте его установки в посадочное отверстие в щите. Энергия ветра преобразуется в основном за счет взаимодействия с парусом, передавая энергию пьезоэлементам посредством колебаний.

Дополнительные возможности:

• Конструкция может использоваться для перемещения платформы по воде.

• Свисающие края паруса увеличивают сопротивление ветровому потоку и повышают эффективность конструкции при слабом ветре.

• Вращательное движение платформы при сильном ветре повышает устойчивость конструкции и предотвращает ее опрокидывание.

Расчет предполагаемой выработки энергии:

1. Сила ветра, действующая на парус:

o F = 0,5 * ρ * A * v²

o где:

 F — сила ветра (Н)

 ρ — плотность воздуха (1,225 кг/м³)

 A — площадь паруса (0,7 м²)

 v — скорость ветра (1 м/с)

o F = 0,5 * 1,225 * 0,7 * 1² = 0,429 Н

2. Сила трения воды:

o F_friction = 0,1 * F = 0,1 * 0,429 = 0,0429 Н

3. Результирующая сила:

o F_resulting = F - F_friction = 0,429 - 0,0429 = 0,3861 Н

4. Мощность, передаваемая пьезоэлектрическим элементам:

o P = F_resulting * v

o где:

 P — мощность (Вт)

 v — скорость движения платформы (предполагаем, что скорость движения платформы 0,1 м/с)

o P = 0,3861 * 0,1 = 0,03861 Вт

5. Выходная мощность пьезогенератора:

o P_out = P * КПД

o P_out = 0,03861 * 0,01 = 0,0003861 Вт = 0,3861 мВт

6. Выработка энергии за сутки:

o E = P_out * t

o где:

 E — выработка энергии (Вт·ч)

 t — время (24 часа)

o E = 0,0003861 * 24 = 0,0092664 Вт·ч = 9,2664 мВт·ч

Вывод:

Даже такой небольшой Выход энергии в 9,2664 мВт·ч показывает, что концепция «гаечного ключа Макса» имеет потенциал.

Давайте попробуем сравнить это с более повседневными примерами:

• Светодиодный фонарик: Многие современные светодиодные фонарики потребляют от 0,1 до 0,5 Вт. То есть, вырабатываемой за день энергии будет достаточно, чтобы зажечь такой фонарик на короткое время (буквально на несколько минут).

• Электронные часы: Некоторые электронные часы потребляют очень мало энергии (микроамперы). 9,2664 мВт·ч может быть достаточно для питания таких часов в течение нескольких дней или даже недель.

• Светодиодный индикатор: Энергии может хватить для непрерывной работы небольшого светодиодного индикатора (например, красного светодиода) в течение нескольких часов или даже дней.

В заключение: 9,2664 мВт·ч — это действительно небольшое количество энергии, но ее может быть достаточно для питания очень маломощных устройств. Важно подчеркнуть, что конструкция «Max’s Wheel (Canvas) Wrench» демонстрирует возможность использования возобновляемых источников энергии даже в минимальных условиях. Это может быть полезно для питания маломощных устройств, обеспечения работы датчиков, передающих данные, или для обучения и экспериментов в области возобновляемой энергетики.

https://www.academia.edu/127925959/_Maxs_Wheel_Canvas_Wrench...

Показать полностью
[моё] Инженер Технологии Инновации Энергия Изобретения Плот Колесо Парус Пьезоэлектричество Энергетика (производство энергии) Тестирование Техника Текст Длиннопост
0
6
WhiteHats
WhiteHats
2 года назад
Top 1%

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор⁠⁠

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор Изобретения, Грибы, Инновации, Электричество, Пьезоэлектричество, Длиннопост

Швейцарские материаловеды усилили пьезоэлектрический эффект древесины в 55 раз с помощью грибов. Грибы растворяют входящий в состав древесины лигнин и увеличивают сжимаемость древесины. Если сделать из такого материала напольное покрытие, оно будет производить электроэнергию под тяжестью шагов человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.


Древесина состоит из волокон полимеров целлюлозы и гемицеллюлозы в матрице лигнина. Целлюлоза в составе древесины может быть аморфной и кристаллической. Наличие последней делает древесину пьезоэлектриком — материалом, в котором под действием деформации возникают электрические заряды. При сжатии кристаллитов целлюлозы центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расходятся в пространстве, и для соблюдения электростатического равновесия на поверхности кристаллита возникают заряды. О пьезоэлектрических свойствах древесины известно с пятидесятых годов, но коммерческие материалы и устройства для получения электричества из нее никто не делал — из-за низкого пьезоэлектрического модуля и деформируемости древесины это считалось нерентабельным.

Усилить пьезоэлектрические свойства древесины сумели швейцарские ученые под руководством Инго Бюргерта (Ingo Burgert) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.


Бюргерт и его коллеги уже давно умеют менять свойства древесины и получать на ее основе различные функциональные материалы. Например, в прошлом году они превратили бальзовое дерево в светящийся материал, растворив лигнин и заменив его на раствор люминесцентных квантовых точек. Чтобы сделать древесину хорошим пьезоэлектриком, тоже нужно растворить лигнин, тогда древесина станет более рыхлой, и ее будет проще деформировать. Для того чтобы провести растворение мягко, не повредив целлюлозный каркас, Бюргерт и его коллеги предложили неожиданное решение — обработали древесину грибами отдела базидиомицетов.


За основу материала ученые вновь взяли легкую древесину бальзового дерева (Ochroma pyramidale) с плотностью 94,8 килограмма на кубический метр. Для растворения лигнина использовали три вида грибов: Phanerochaete chrysosporium, Ganoderma adspersum, и Ganoderma applanatum. Древесину резали на тонкие пластинки, сушили при температуре 100 градусов в течение суток, наносили на поверхность свежеприготовленную культуру грибов и оставляли во влажной атмосфере на срок от 4 до 12 недель. Чтобы контролировать, сколько лигнина успели поглотить грибы, образцы древесины тщательно очищали и вновь сушили в течение суток, а затем взвешивали. Самую быструю потерю лигнина обеспечили грибы Ganoderma applanatum.


Оптимальным временем обработки Бюргерт и его коллеги посчитали восемь недель (что соответствует потере массы в 45 процентов в основном за счет лигнина) — при более длительной обработке древесина становилась слишком рыхлой и существенно теряла в прочности. Метод Фурье-ИК-спектроскопии подтвердил что грибы преимущественно поглощают лигнин, также наблюдалась небольшая потеря гемицеллюлозы. А вот целлюлозный каркас древесины оставался после обработки практически неизменным — это было хорошо видно не только на ИК-спектрах, но и на снимках сканирующей электронной микроскопии.

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор Изобретения, Грибы, Инновации, Электричество, Пьезоэлектричество, Длиннопост

Как и предполагали авторы работы, лишенная лигнина древесина имела лучшую сжимаемость. В результате смещение центров тяжести заряда в кристаллитах целлюлозы происходило с большей амплитудой, и пьезоэлектрический эффект тоже усилился. Кубик обработанной древесины размером 15 х 15 × 13,2 миллиметров генерировал напряжение в 0,87 вольта и силу тока в 13,3 наноампера. Это в пятьдесят пять раз больше, чем у немодифицированной древесины в тех же условиях. Соединив девять таких кубиков последовательно, авторы получили электроэнергию, достаточную для питания светоизлучающего диода.


Из нового материала авторы предлагают сделать напольное покрытие, которое будет производить электроэнергию под тяжестью шагов человека. Такое покрытие можно будет поместить в домах пожилых людей и питать от него датчики, которые активируются, если человек упал. Есть и более экзотические идеи по использованию пьезоэлектрических древесных полов в помещениях для занятий танцами и аэробикой. Отметим, что пока Бюргерт и его коллеги получили пьезоэлектрик только из бальзовой древесины — легкой и с большим количеством пор. В дальнейшем они собираются адаптировать метод для более плотных и тяжелых видов древесины.


Превращать традиционные строительные материалы в устройства для получения и хранения энергии умеют не только швейцарские ученые. Например, летом мы писали о конденсаторах из кирпичей. Обыкновенные красные кирпичи представляют собой очень удобную матрицу для получения пленок проводящего полимера PEDOT, в которых можно запасать электроэнергию. Прочность кирпичей после обработки не меняется, поэтому их можно использовать в строительстве.


Источник

Показать полностью 2
Изобретения Грибы Инновации Электричество Пьезоэлектричество Длиннопост
8
31
Papik228
4 года назад

Израильский стартап⁠⁠

В 2008 году в одной израильской газете вышла заметка о стартапе компании Innowattech, разработавшем принципиально новый способ добычи электроэнергии за счет использования давления автомобилей на дорожное покрытие. Суть состоит в пьезоэлектрических генераторах. Такие генераторы превращают энергию механических напряжений от перемещений транспортных средств по пьезоэлементам в электрическую, которую можно направить, например, на освещение этой же дороги.
"Рaсширение прoектa дo 1000 метрoв пo oднoй пoлoсе пoзвoлит вырaбaтывaть дo 200 килoвaтт/чaс зa чaс. A нa 4-x пoлoсaх дo 1 мегaвaтт/чaс зa чaс. Этoй энергии дoстaтoчнo для oбеспечения электричествoм 2500 семей." - именно так утверждал административный руководитель проекта, дoктoр Луси Эдри-Aзулaй.
И все вроде бы было хорошо у компании с этой идеей, они заключали договор о сотрудничестве с Национальной дорожной компании Израиля  и после успешной реализации своей идеи выйти на международный уровень.
Заключения о проведенных экспериментах должны были быть в 2011-2012 гг, но ничего не слышно и не видно.
Может кто видел какую-то информацию или что-то знает по этому поводу и смог бы поделиться материалом.
Спасибо)

[моё] Инновации Электричество Дорога Дорожное строительство Пьезоэлектричество Текст
22
803
Kolobokk
Kolobokk
5 лет назад

Вооружаемся :)⁠⁠

Coil Gun Пушка Гаусса Электромагнитная пушка Макет Пьезоэлектричество Видео
176
3
Ecolife
Ecolife
10 лет назад

Самый маленький электрический генератор в мире⁠⁠

Ученые из Колумбийского Университета и Технологического Института Джорджии уверяют, что изобрели «самый маленький электрический генератор в мире».
Самый маленький электрический генератор в мире Ученые из Колумбийского Университета и Технологического Института Джорджии уверяют, что изобрели «самый маленький электрический генератор в мире».
Генератор Пьезоэлектричество Самый Маленький Электрический Энергия Энергия от Д
7
cptmnm
cptmnm
10 лет назад

В ответ на пост http://pikabu.ru/story/_2683405⁠⁠

Так почему бы не вмонтировать этот "пьезоэлектрический" модуль в колеса автомобиля? Это же будет просто прекрасно! Представьте себе электромобиль с бесконечным зарядом.
Пьезоэлектричество Тег Текст
5
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии