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
Собирайте комбинации из блоков! Бесконечный режим, более 100 уровней, ежедневные задания и турниры.

Расслабьтесь и отдохните: игра без ограничений по времени.

Проверьте свою смекалку: головоломка для любителей

Блоки Судоку - расслабляющая головоломка

Головоломки, Гиперказуальные, Мобильная

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
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

Сопло

30 постов сначала свежее
2
Allsl
Allsl
2 месяца назад
Лига 3D-принтеров

Разница 0,2 и 0,4 сопла⁠⁠

[моё] Сопло Качество 3D печать 3D принтер Видео Вертикальное видео Короткие видео
12
A.Kristina
A.Kristina
4 месяца назад
Лига 3D-принтеров

Меняем сопло на 3D-принтере⁠⁠

Меняем сопло на 3D-принтере 3D принтер, 3D печать, Сопло, Товары, AliExpress, Китайские товары, Creality, Мастерская, Набор, Запчасти

Набор сопел с круглым отверстием из высококачественной латуни. За счет гладких внутренних стенок нить накала скользит лучше. Идеальное соединение без протечек или обрыва нити накала. На выбор разных диаметров. Стоит наборчик 100 руб. Ссылка на него

Меняем сопло на 3D-принтере 3D принтер, 3D печать, Сопло, Товары, AliExpress, Китайские товары, Creality, Мастерская, Набор, Запчасти
Показать полностью 2
3D принтер 3D печать Сопло Товары AliExpress Китайские товары Creality Мастерская Набор Запчасти
24
13
A.Kristina
A.Kristina
5 месяцев назад
Интересный AliExpress

Чистим сопло 3D-принтера⁠⁠

Чистим сопло 3D-принтера AliExpress, Товары, Китайские товары, Чистка, 3D принтер, Сопло, Щетка, 3D, 3D печать, 3D моделирование, Печать, Изготовление

Щётка конструктивно схожа с зубной за исключением материала щетины — используются медные жилы. Жёсткость подобрана так, чтобы латунные сопла не царапались при очистке, но при этом шлаковые отложения счищались.

Ручка выполнена в удобной форме, сделана из прочного пластика, имеет отверстие для подвеса.

Стоит такая щётка по акции "Комбо!" около 100 руб. Ссылка на неё

Чистим сопло 3D-принтера AliExpress, Товары, Китайские товары, Чистка, 3D принтер, Сопло, Щетка, 3D, 3D печать, 3D моделирование, Печать, Изготовление
Показать полностью 1
AliExpress Товары Китайские товары Чистка 3D принтер Сопло Щетка 3D 3D печать 3D моделирование Печать Изготовление
4
95
rahatlykym
rahatlykym
6 месяцев назад
Как это сделано

Сопло 3D-принтера крупным планом⁠⁠

3D принтер Сопло Макросъемка 3D печать Как это сделано Процесс Видео Без звука Вертикальное видео
32
3
PNIPU
PNIPU
7 месяцев назад

Ученые Пермского Политеха нашли способ уменьшить шум самолетов⁠⁠

Еще с конца XX века шумовое загрязнение остается актуальной проблемой человечества. Один из его источников – авиационный шум. При длительном воздействии он вызывает проблемы с органами слуха, повышение артериального давления, раздражительность и усталость. Существенному воздействию вблизи аэропортов подвергается около 3% населения России. Для ограничения шума авиационного двигателя применяют шумоглушащие сопла. Ученые Пермского Политеха выяснили, какая конструкция заглушает максимальное количество шума на низких (до 500 Гц) и высоких (от 1 000 Гц) частотах.

Ученые Пермского Политеха нашли способ уменьшить шум самолетов ПНИПУ, Самолет, Сопло, Шум, Длиннопост

Фото: Ivan Shimko, unsplash

Исследование опубликовано в журнале «Russian Aeronautics», т. 67, № 2, 2024. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-72-00063).

На огромной скорости реактивная струя авиадвигателя турбулизирует воздух, из-за чего возникает вредный шум. Он также может образовываться в результате взаимодействия с окружающей средой или препятствиями в виде частей самолета.

В современном авиастроении ограничение вредного звука достигается за счет увеличения диаметра двигателя – так уменьшается скорость выхлопа и, как следствие, его шум.

Авиадвигатель устанавливается на самолет двумя способами. Чаще всего – под крылом самолета. В этом случае из-за увеличения его диаметра уменьшается расстояние между двигателем и крылом самолета, а это усиливает низкочастотный звук. Другой способ установки – над крылом. Тогда оно блокирует двигатель и уменьшает шум его реактивной струи. Однако, если расположить двигатель слишком близко, увеличится шум взаимодействия воздушной струи и крыла самолета.

Поэтому в авиастроении используют специальные устройства – шумоглушащие сопла. Это каналы конусообразной или цилиндрической формы, которые отвечают за ускорение и направление потоков газов, выходящих из двигателя. К распространенным видам относят шевронное сопло с треугольными зубцами на краях. Оно уменьшает низкочастотный шум, но вместе с тем увеличивает высокочастотный. Другой вид – гофрированное, которое имеет рифление в виде лепестков. При их небольшом количестве (5-6 шт) эффект от гофрированного сопла будет таким же, как от шевронного: уменьшение вредного звука на низких частотах и увеличение на высоких.

Ученые Пермского Политеха провели эксперименты, которые показывают, что как с высокими, так и с низкими частотами шума лучше справляется гофрированное сопло с увеличенным количеством лепестков.

– Мы рассматривали конические, шевронные и гофрированные сопла одинаковых размеров с 12-ю шевронами-лепестками. Эксперименты проводились в камере со специальной установкой, в которой можно исследовать шум от однопроводной струи со скоростью потока до 0,65 М. Сопла изготавливали с помощью 3D-принтера. Поток для них создавался двумя последовательно соединенными вентиляторами мощностью 45 кВт, а шесть микрофонов измеряли исходящий шум, – комментирует Олег Кустов, ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ, кандидат технических наук.

– Как показали эксперименты, шевронное сопло снижает низкочастотный шум в области максимума спектра излучения на величину около 2 дБ, но на частотах выше 6 000 Гц наблюдался паразитный высокочастотный шум – до 1,3 дБ на частоте 12 000 Гц. В то же время гофрированное сопло с 12-ю лепестками уменьшало шум до 2,5 дБ во всем исследованном диапазоне частот, – рассказывает Игорь Храмцов, доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Добавление близко расположенной пластины, которая имитирует крыло самолета, показало аналогичные результаты. По сравнению с коническим соплом, шевронное увеличивало низкочастотный шум, а гофрированное, напротив, снижало. Политехники отмечают, что практическое использование такого сопла для реальных авиадвигателей возможно в случае, если шум струи доминирует над другими источниками шума самолета в сертификационных точках. Тем не менее, требуется комплексная всесторонняя проверка акустических и аэродинамических характеристик для каждой конкретной компоновки.

Исследование ученых Пермского Политеха помогает усовершенствовать конструкцию авиадвигателей для улучшения акустических характеристик самолетов и снижения негативного влияния авиационного шума на здоровье человека. Внедрение новых конструктивных решений в проектирование сопел повысит качество жизни людей, которые проживают вблизи аэропортов.

Показать полностью 1
ПНИПУ Самолет Сопло Шум Длиннопост
1
1203
DELETED
1 год назад
Авиация и Техника

Плоскому соплу - быть!⁠⁠

Плоскому соплу - быть! Су-57, Т-50, Сопло, Двигатель, Оборонная промышленность, Длиннопост

Предполагаемый вид Су-57 с новым соплом (прим. ТС)

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) проинформировали об успешном испытании двигателя шестого поколения для многоцелевого истребителя Су-57.

Немалую роль в высоких эксплуатационных характеристиках нового двигателя будет играть плоское сопло.

Плоскому соплу - быть! Су-57, Т-50, Сопло, Двигатель, Оборонная промышленность, Длиннопост

Масштабная модель сопла (прим. ТС)

Плоскому соплу - быть! Су-57, Т-50, Сопло, Двигатель, Оборонная промышленность, Длиннопост

Собственно, то самое плоское сопло (прим. ТС)

Между тем генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что в этом году объемы поставок боевых самолетов в ВС РФ будут увеличены. Это касается, в частности, истребителей Су-35С, Су-57 и других летательных машин. По словам Слюсаря, в ходе исполнения оборонзаказа ОАК получила большой объем средств от государства, благодаря чему в строй были введены новые производственные объекты. Это позволит корпорации нарастить объем выпуска продукции.

Плоскому соплу - быть! Су-57, Т-50, Сопло, Двигатель, Оборонная промышленность, Длиннопост

Некоторые детали нового сопла (прим. ТС)

Плоскому соплу - быть! Су-57, Т-50, Сопло, Двигатель, Оборонная промышленность, Длиннопост

Схемы перспективных двигателей следующего поколения (прим. ТС)

Ранее американский журнал MWM отметил ряд ключевых особенностей Су-57, отличающих его от многих конкурентов. Так, самолет имеет целых шесть радаров, равномерно распределенных по планеру, что позволяет истребителю отслеживать до шести десятков целей одновременно. Основная ракета самолета, К-77Н класса «воздух – воздух», для захвата целей задействует собственный радар с АФАР, благодаря чему возможно поражение малозаметных объектов.

Наряду с этим американское издание указало на способность Су-57 сбивать выпущенные по нему ракеты при помощи специальных «ослепляющих» турелей. Кроме того, западных экспертов поражает маневренность российского истребителя, который может уклоняться от ракетных атак на высоких скоростях.

Большая часть новости вода и ФШ, но тема интересная, поэтому решил скопипастить сюда.

Показать полностью 4
Су-57 Т-50 Сопло Двигатель Оборонная промышленность Длиннопост
277
861
paritet22
3 года назад
Авиация и Техника

Сопло Лаваля⁠⁠

Никогда не задумывались, почему сопло двигателя самолета снабжено возможностью сжиматься и расширяться?

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Здесь нагляднее про то, о чем я говорю. Большинство современных сверхзвуковых самолетов могут изменять диаметр сопла двигателя прямо во время полета.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Прежде чем говорить об этом, окунемся в историю и познакомимся с инженером-изобретателем, который внес немалый вклад в развитие науки и техники.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Перед нами Карл Гу́став Па́трик де Лава́ль, родился в Орсе, Швеция. Окончил Технологический институт в Стокгольме в 1866 году и Упсальский университет в 1872 году. В 1890 году он изобрёл сопло, служащее для подачи пара в турбину, получившее впоследствии его имя, и использующееся в том же назначении по настоящее время. В XX веке сопло Лаваля нашло применение в реактивных двигателях для создания реактивной струи.


Де Лавалю принадлежит также честь изобретения центрифуги для разделения на фракции смесей, состоящих из жидкостей с разной плотностью. Это изобретение он использовал как молочный сепаратор. В 1894 году он запатентовал доильный аппарат, первый практически используемый образец которого был выпущен уже после его смерти компанией Alfa Laval, основанной де Лавалем и Оскаром Ламмом в 1883 году.


За свою жизнь Густав де Лаваль запатентовал 93 изобретения. В его дневниковых записях содержатся описания проектов сотен изобретений. Многие свои изобретения Лаваль не патентовал. Двухступенчатая активная турбина, которую называют колесом Кертиса, была разработана Лавалем в 1889г. Кертис получил на нее патент в США лишь семь лет спустя. Главная заслуга Лаваля состоит в том, что он сумел создать основные элементы турбины, довести их и соединить в работоспособную конструкцию, которая во многих отношениях на десятилетия опережала свое время

Итак, для понимания, рассмотрим компоновку и краткое устройство реактивного двигателя:

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Принцип работы реактивного двигателя


компрессор втягивает воздух, сжимает его и направляет в камеру сгорания. В ней сжатый воздух смешивается с топливом, которое воспламеняется. Горячие газы, образовавшиеся в результате горения, расширяются, заставляя вращаться турбину, которая расположена на одном валу с компрессором. Тем самым часть энергии газа тратится на совершение этой работы. Та часть располагаемой энергии газового потока, которая осталась после этого  (называется свободной), используется  для получения реактивной тяги. Для этого свободная энергия, являющаяся потенциальной, превращается в кинетическую с использованием специального устройства, которым обычно и является реактивное сопло


Теперь подробнее рассмотри сопло Лаваля:

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Сопло Лаваля в разрезе


Принцип работы сопла Лаваля

Сопло состоит из трех зон:

1) Верхняя часть. Сразу после турбины, газовый поток попадает в нее и движется с дозвуковой скоростью ( М<1)

2) Критическое сечение. Самая узкая часть сопла. В нем газ разгоняется до скорости равной местной скорости звука ( М=1)

3) Нижняя, расширяющаяся часть сопла. В ней скорость потока газа превышает местную скорость звука ( М>1)


* М - число Маха. Отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Можно сделать вывод, что сопло Лаваля ускоряет истечение газов из реактивного двигателя до сверхзвуковых скоростей.


Что это даёт


Очень упрощенно это можно представить так:

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Скорость самолета будет тем больше, чем быстрее истекают газы из сопла

Как сопло Лаваля ускоряет поток газа (как можно проще)

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Это уравнение непрерывности.При движении газа по соплу изменяются его плотность, скорость, температура, поперечное сечение (А), при этом произведение этих величин остаётся постоянным.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

В сечении 1 газ движется с дозвуковой скоростью, подходя к узкой части сопла(критическому сечению) скорость газа начинает увеличиваться за счет уменьшения поперечного сечения и увеличения плотности (множитель А становится меньше и, чтобы сохранялось постоянство скорость и плотность растут)

В критическом сечении (2) скорость становится равна скорости звука в данных условиях. Диаметр критического сечения расчетный параметр и зависит от множества факторов, вплоть до химического состава топлива.

В сечении 3 скорость потока становится сверхзвуковой, хотя на первый взгляд кажется, что она должна быть такой, как в сечении 1 или близкой к этому. Этот парадоксальный результат объясняется тем, что при увеличении поперечного сечения плотность газа настолько сильно уменьшается, что произведение р*А, несмотря на увеличение А, все же уменьшается, что и приводит к увеличению скорости v.


Выводы:

1) При дозвуковом течении газа, так же как и в случае несжимаемой жидкости,  с возрастанием площади сечения трубы скорость движения уменьшается и, наоборот, при уменьшении сечения скорость увеличивается.

2) При сверхзвуковом движении газа в сужающейся трубе движение замедляется, в расширяющейся трубе - ускоряется.

3) Критическое сечение нужно для того, чтобы ускорить движение газа. На входе в сужение трубы газ двигается с дозвуковой скоростью и разгоняется в нем до скорости звука, на выходе, попадая в расширение трубы,  газ разгоняется еще сильнее, до сверхзвуковой скорости.

Об управляемости сопла

При работе сопла Лаваля в непустой среде (чаще всего речь идет об атмосфере) сверхзвуковое течение может возникнуть только при достаточно большом избыточном давлении газа на входе в сопло по сравнению с давлением окружающей среды.


Рассматривая соотношение давления на срезе сопла и давления окружающей среды, выделяют следующие случаи


1)Давление газа на срезе сопла = атмосферное давление — оптимальный режим расширения сопла, при котором удельный импульс достигает максимального значения (при прочих равных условиях)


2)Давление газа на срезе сопла < атмосферное давление — режим перерасширения. Уменьшение степени расширения сопла (несмотря на уменьшение скорости истечения газа) приведёт к увеличению удельного импульса. При проектировании ракетных двигателей первых ступеней ракет конструкторы часто сознательно идут на перерасширение, поскольку с набором ракетой высоты атмосферное давление падает, уравнивается с давлением на срезе сопла, и удельный импульс двигателя возрастает. Таким образом, жертвуя тягой в начале полёта, получают преимущество на последующих его стадиях, что, как показывают расчёты и практика, в сумме даёт выигрыш в конечной скорости ракеты.Однако, при значительном превышении давления окружающей среды над давлением в газовом потоке, в нём возникает обратная ударная волна, которая распространяется против потока со сверхзвуковой скоростью, тем большей, чем больше перепад давления на её фронте, что приводит к срыву сверхзвукового течения газа в сопле (полному или частичному). Это явление может стать причиной автоколебательного процесса, когда сверхзвуковое движение газа в сопле периодически возникает и срывается с частотой от нескольких герц до десятков герц. Для сопел ракетных двигателей, в которых происходят процессы большой мощности, эти автоколебания являются разрушительными, не говоря о том, что эффективность двигателя в таком режиме резко падает. Это накладывает ограничение на степень расширения сопла, работающего в атмосфере.


3)Давление газа на срезе сопла > атмосферное давление — режим недорасширения. Недорасширение означает, что не вся внутренняя энергия газа израсходована на его ускорение и, увеличив степень расширения сопла, можно добиться увеличения скорости истечения газа и удельного импульса. В пустоте (при отсутствии атмосферы) полностью избежать недорасширения невозможно.

Вышесказанное объясняет то обстоятельство, что ракетные двигатели, работающие в плотных слоях атмосферы, как правило, имеют степень расширения меньшую, чем двигатели, работающие в пустоте. Например, у двигателя F-1 первой ступени носителя Сатурн-5 степень расширения составляет 16:1, а RL 10B-2 — двигатель, используемый NASA на ускорителях межпланетных зондов, имеет степень расширения равную 250:1.

Проблема оптимизации степени расширения сопла очень актуальна при разработке авиационных реактивных двигателей, поскольку самолёт предназначен для полётов в широком диапазоне высот, а от удельного импульса его двигателей в сильной мере зависит экономичность и, следовательно, дальность полёта. В современных турбореактивных двигателях применяются регулируемые сопла Лаваля. Такие сопла состоят из продольных пластин, имеющих возможность перемещения друг относительно друга, со специальным механизмом с гидравлическим или пневматическим приводом, позволяющим в полёте изменять площадь выходного и/или критического сечений, и, таким образом, добиваться оптимальной степени расширения сопла при полёте на любой высоте. Регулирование площади проходных сечений выполняется, как правило, автоматически специальной системой управления. Этот же механизм позволяет по команде пилота изменять в некоторых пределах и направление реактивной струи, а следовательно, направление вектора тяги, что существенно повышает маневренность самолёта.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Первым серийным турбореактивным двигателем с регулируемым соплом стал немецкий двигатель Junkers Jumo 004, созданный в Германии в первой половине 1940-х годов и использовавшийся на самолете Ме-262.

Он имел сопло с так называемым центральным телом (кольцевое). Задняя, сужающаяся часть центрального тела (называемая иглой) могла перемещаться в осевом направлении, тем самым изменяя проходное сечение сопла двигателя. При этом менялась тяга и производилась регулировка параметров режима работы двигателя.

Однако такого рода управляемые сопла распространения не получили. Механизм перемещения иглы был ненадежен и требовал сложной системы охлаждения, особенно с ростом температуры газа и появлением форсажных камер

Следующим этапом развития управляемых сопел стали управляемые сужающиеся сопла с подвижными створками

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Сопла двигателей самолета Xi’an JH-7.

Такие двигатели позволяли не только значительно повысить тяговую эффективность. Использование диаметра проходного сечения, как регулировочного параметра дало также возможность расширить область устойчивой и безопасной работы турбокомпрессора, облегчить запуск, повысить экономичность двигателя на дроссельных режимах.

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост

Хвостовая часть самолета Ту-128. Сужающиеся управляемые сопла двигателей АЛ-7Ф-2.

На современных, вновь создаваемых скоростных самолетах (и двигателях) используются в основном регулируемые всережимные сопла Лаваля, несмотря на сложность их конструкции.

Итак, подведем итог: Управляемые сопла двигателя нужны, чтобы максимально использовать его тяговые возможности.

Чтобы добиться оптимального режима работы, необходимо обеспечить равенство давлений атмосферного и давления на срезе сопла.

Так как атмосферное давление уменьшается по мере набора высоты и увеличивается при снижении, сопло подстраивается под эти изменения путем уменьшения или увеличения сечения.

Спасибо за внимание!

Сопло Лаваля Реактивный двигатель, Сопло, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Реактивная тяга, Ракета, Ракетостроение, Ракетный двигатель, Длиннопост
Показать полностью 12
Реактивный двигатель Сопло Техника Технологии Авиация Самолет Реактивная тяга Ракета Ракетостроение Ракетный двигатель Длиннопост
57
27
spacexposter
spacexposter
3 года назад
Космический юмор

- А вы прожигов проводите?⁠⁠

- Нет, просто сопла красим

- Красивое...

- А вы прожигов проводите? SpaceX, Starship, Сопло, Юмор, Вы продаете рыбов?
- А вы прожигов проводите? SpaceX, Starship, Сопло, Юмор, Вы продаете рыбов?
Показать полностью 1
SpaceX Starship Сопло Юмор Вы продаете рыбов?
0
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