капля, дождь, лист, природа, рисунок, красиво, воды, влажный, падение, часть растения
капля, дождь, лист, природа, рисунок, красиво, воды, влажный, падение, часть растенияPublic Domain
Free for commercial use, DMCA Связаться с нами
Ключевые слова фото
- капля
- дождь
- лист
- природа
- рисунок
- красиво
- воды
- влажный
- падение
- часть растения
- Крупным планом
- Выборочный фокус
- день
- нет людей
- растение
- Красота в природе
- на открытом воздухе
- капля дождя
- спокойствие
- Осень
- Уязвимость
- Чистота
- роса
- Плавающий на воде
- изменение
- уровень поверхности
- листья
Выберите разрешение и скачайте это фото
PC(720P, 1080P, 2K, 4K):
- 1366×768
- 1920×1080
- 1440×900
- 1600×900
- 1280×800
- 1024×768
- 1280×1024
- 1536×864
- 1680×1050
- 1280×720
- 1360×768
- 2560×1440
- 2560×1080
- 1920×1200
- 1280×768
- 800×600
- 3840×2160
- 4096×2304
- 5120×2880
- 2880×1800
- 2560×1600
Mobile(iPhone, Android):
- 320×480
- 640×960
- 640×1136
- 750×1334
- 1242×2208
- 1125×2436
- 1242×2688
- 828×1792
- 720×1280
- 1080×1920
- 480×854
- 480×800
- 540×960
- 600×1024
- 800×1280
- 1440×2560
- 320×480
Tablet(iPad, Android):
- 1024×768
- 2048×1536
- 2224×1668
- 2388×1668
- 2732×2048
- 2736×1824
- 2048×1536
- 1024×600
- 1600×1200
- 2160×1440
Соответствующие роялти бесплатные фотографии
Создание капель дождя
Создание капель дождяНайти:
В этом уроке Вы научитесь:
- Моделировать капли дождя.
- Создавать влажное стекло при помощи текстур.
- Эффективно использовать глубину резкости.
Финальный результат
Перевод урока с сайта BlenderGuru.com
Архив текстур:
Скачать
Создание капель
Удалите куб и лампу, и вместо них добавьте в сцену плоскость. Поверните ее на 90 градусов по оси Х.
Расположите камеру перед плоскостью.
Перейдите на другой слой и создайте UV-сферу.
На виде сбоку поверните сферу на 90 градусов. Перейдите в режим редактирования и выберите крайнюю левую вершину.
Используя пропорциональное редактирование (O), перемещайте вершину до тех пор, пока у Вас не получится раздавленная капля.
Разделите окно 3D-вида на 2 части, и в одной из них загрузите изображение rain1. Создайте дубликаты Вашей раздавленной капли и, не выключая пропорционального редактирования, создайте примерно 6-8 разных типов капель.
Завершив создание капель, примените к ним шейдер Smooth.
Выделите все капли и нажмите Ctrl+G, чтобы объединить их в группу. На панели инструментов дайте ей название Rain Drops.
Создайте материал glass для одной из капель, затем выделите все остальные и нажмите Ctrl + L > Materials, чтобы применить данный материал ко всем каплям.
Система частиц
Выделите плоскость, и создайте для нее новую систему частиц. Измените ее тип на Hair и отметьте пункт Advanced.
Затем настройте остальные параметры системы частиц:
Создание стекающих капель
Вернитесь снова на слой с каплями, и продублируйте первую из них.
Выделите верхнюю часть вершин как показано на рисунке:
Экструдируйте их вверх:
Сузьте верхнюю часть примерно как показано на рисунке:
С помощью Ctrl + R добавьте множество разрезов. Разделите окно на 2 части, и в одной из них загрузите изображение rain2.
Основываясь на изображении создайте волнистую линию, вращая и смещая ее подразделения.
Добавьте модификаторы Subdivision Surface и Displace и выставите настройки как показано на изображении:
Измените параметр size на 0.55
Перейдите в режим weight paint и закрасьте весь объект в красный цвет (значение 1), за исключением самой капли, она должна быть синей (значение 0). Теперь укажите использовать данную группу вершин для модификатора Displace.
Создайте еще два варианта, и немного видоизмените их.
Создайте из них новую группу, и назовите ее Long Drops.
Вернитесь на первый слой, выберите плоскость, создайте копию системы частиц, и назовите ее Long Drops.
Измените следующие ее параметры:
Настройка сцены
Расположите камеру близко к плоскости примерно как показано на рисунке:
Создайте материал для плоскости.
Добавьте в сцену кольцо (Fill Type: Ngon), и расположите его над плоскостью как показано на рисунке:
Создайте следующие настройки для кольца:
Выберите плоскость, перейдите в режим редактирования и выполните ее развертку (U > Unwrap).
Перейдите в редактор нодов, добавьте нод Image Texture, загрузите в него текстуру rainy_texture и соедините с входом Roughness нода Glass.
Добавьте еще один нод Image Texture, загрузите в него текстуру SplatterColore, а затем соедините обе текстуры через нод MixRGB.
Затем добавьте нод ColorRamp между только что загруженной текстурой и нодом Multiply. Выставите значение градиента как показано на рисунке:
Крошечные капельки
Для создания совсем маленьких капель, перейдите на слой с большими каплями и создайте там ICO-сферу.
Используя пропорциональное редактирование (O), перемещайте крайнюю вершину до тех пор, пока у Вас не получится раздавленная капля.
Добавьте шейдер Smooth и создайте еще два варианта:
Создайте 3-ю группу, и назовите ее Tiny Droplets.
Назначьте для них такой же материал, как и для остальных капель.
Снова вернитесь на первый слой, выберите плоскость, создайте дубликат первой системы частиц, и измените ее настройки на следующие:
Фоновые огни
Создайте сферу далеко позади камеры и плоскости.
Назначьте для нее следующий материал:
Создайте множество сфер с разными параметрами: цвет, сила свечения и размер.
Последние штрихи
Создайте пустышку, и расположите ее на той капле, на которой Вы хотите сделать фокус. Назовите ее Dof.
Выберите камеру, укажите использовать пустышку в качестве фокуса, а также измените настройки, показанные на изображении:
И последним шагом будет добавление резкости и затенения углов изображения (кликабельно):
Можно приступать к финальному рендерингу. Жду Ваших результатов!
Cycles, Моделирование, Частицы
создан генератор, собирающий энергию капель дождя
29 июля 2020 16:46
Новый электрогенератор показал впечатляющий результат.
Иллюстрация University of Twente.
Ток вырабатывается благодаря явлению электросмачивания. Рисунок d показывает зависимость плотности поверхностного заряда от подаваемого напряжения. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Advanced Materials (2020).
Схема появления заряда внутри генератора под воздействием капель дождя и его снятия.
Иллюстрация Advanced Materials (2020).
Бессовестно дождливое лето капает не только на землю, но и на мозг. Изобретателям. Они решили, что пора бы каплям не стучать без толку по стеклам наших домов и автомобилей, а снабжать их электричеством, и разработали устройство, собирающее энергию падающих капель.
Бессовестно дождливое лето капает не только на землю, но и на мозг. Изобретателям. Они решили, что пора бы каплям не стучать без толку по стеклам наших домов и автомобилей, а снабжать их тем самым энергией, и разработали устройство, собирающее энергию падающих капель дождя.
Новое устройство, преобразующее механическую энергию капель в электрическую энергию, было создано учёными из Нидерландов и Китая. Статья о разработке вышла в журнале Advanced Materials.
Поясним, что ранее учёными уже предпринимались попытки создать устройство, собирающее энергию падающей с небес воды. Потенциал этого источника энергии более чем очевиден. Но все прежние разработки либо недостаточно стабильно работали, либо требовали для своей работы слишком много энергии, и потому коэффициент их полезного действия оказывался слишком низким.
Принцип работы нового устройства базируется на явлении электросмачивания.
Напомним, что летящая в воздухе капля стремится принять округлую форму. Сделать это её заставляют силы поверхностного натяжения. Но, если капля упадёт на заряженную поверхность, то она буквально распластается в блин, так как молекулы воды будут стремиться смочить собой поверхность из-за воздействия на них электрического поля заряженной поверхности.
Таким образом капля дождя, попадая на новый генератор, удерживается на нем за счёт электросмачивания. В это же время внутри генератора происходит перераспределение зарядов.
Таким образом каждое падение маленькой капли приводит к тому, что в генераторе начинает протекать слабый ток, который можно «собрать». Объём собираемого таким образом тока определяется количеством свободных зарядов, которые присутствуют в материале генератора. Поэтому учёные тщательно продумали, какие материалы использовать для создания генератора.
Схема появления заряда внутри генератора под воздействием капель дождя и его снятия.
Иллюстрация Advanced Materials (2020).
Конструкция в итоге получилась не просто надёжной, но ещё и чрезвычайно эффективной. Инженерам удалось собрать 11,8% энергии упавших капель.
Для сравнения: фотосинтезирующие растения аккумулируют только 2% энергии Солнца, а рекордсмены природы зелёные водоросли – 12%. Так что этот электрогенератор близок к природному рекорду.
Однако в отличие от «скоропортящихся» живых систем, требующих постоянной «починки», этот генератор может работать 100 дней без снижения эффективности (это показали тесты). При этом перед началом длительной работы ему требуется всего 15 минут подзарядки\подготовки.
Ток вырабатывается благодаря явлению электросмачивания. Рисунок d показывает зависимость плотности поверхностного заряда от подаваемого напряжения. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Advanced Materials (2020).
Результаты действительно впечатляющие. Однако соавтор исследования Нильс Мендель (Niels Mendel) считает, что нужно провести больше исследований, чтобы создать по-настоящему эффективный генератор энергии из капель дождя. Для этого нужно решить проблему работы подобных устройств при 100-процентной влажности. Во-вторых, необходимо решить проблему снижения эффективности подобных устройств в присутствии солей (всё-таки дождевая вода не является дистиллированной).
Конечно, всех потребностей человечества энергия дождя в любом случае не покроет. Но, судя по всему, будущее за различными источниками возобновляемой энергии, каждый из которых будет брать на себя часть работы по обеспечению человечества «зелёной» энергией.
Инженеры учатся приспосабливать под это самые разные системы. Так, они уже смогли заставить вырабатывать электричество бактерии, приручили энергию холода и даже превратили в электрогенераторы оконные стёкла.
наука физика техника генераторы дождь альтернативная энергия новости
Узнаем как правильно нарисовать дождь карандашом и красками?
Все воспринимают дождь по-разному. Кого-то он заставляет грустить, другой веселится, прыгая по лужам, а третий вообще начинает писать стихи, вдохновляясь пасмурной атмосферой. Вам никогда не хотелось изобразить это явление природы на бумаге? Рассмотрим, как нарисовать дождь простым карандашом и акварельными красками.
Подготавливаем материалы
Сначала разложим перед собой на столе все, что может пригодиться в процессе рисования. Рабочее место должно хорошо освещаться и быть свободным от лишних вещей.
Итак, какие инструменты понадобятся:
- Листы бумаги.
- Простые карандаши.
- Ластик.
- Цветные мелки, карандаши, фломастеры или акварельные краски.
- Кисточки.
- Стакан с водой.
- Палитра (небольшая дощечка для смешивания красок).
- Картинка с изображением дождя (если необходимо).
Изучаем, как выглядит дождь
Перед тем как нарисовать дождь, нужно поближе с ним познакомиться. Это поможет сделать рисунок более реалистичным. Найдите разные картинки с изображением ливня, моросящих осадков и внимательно их рассмотрите. Если есть возможность, то поймайте капельку дождя рукой или одеждой. Хорошо изучите след от упавшей воды. Посмотрите, как выглядит капля. Она большая или маленькая, округлая или удлиненная, прозрачная или цветная? Особенно красив дождь в солнечную погоду, когда он переливается всеми цветами радуги.
Когда будете рисовать ливень или морось, вспоминайте, какие капли вы видели. Так будет легче сконцентрироваться и выполнять пейзаж.
Что характерно для дождя
Обязательно учитывайте все детали, которые нужно нарисовать. Идет дождь в пасмурную или солнечную погоду, в лесистой местности или городской, сильный он или не очень. Все это будет влиять на рисунок. Если вы, конечно, хотите сделать его реалистичным.
Итак, какие особенности важно учесть при изображении дождя:
- Пасмурность и преобладание серого цвета.
Обычно, когда идет дождь, небо затягивается тучами так, что солнца становится не видно. В этом случае картину нужно выполнить в сдержанном колорите с преобладанием серого цвета. Более темные краски нужно нанести на все нарисованные горизонтальные поверхности, имитируя таким образом влагу.
- Контрастность.
Ближние предметы нужно четко отразить на картине. А объекты заднего плана будут скрыты дождем, а потому их практически не видно.
- Как нарисовать дождь в зависимости от местности.
На асфальте или бетонной поверхности лужи скапливаются быстрее. Земля же хорошо впитывает влагу. Но это не означает, что в лесу и поле вообще не нужно рисовать лужи.
- Отражения.
В лужах, даже самых маленьких, всегда будут видны близлежащие объекты. Как это изобразить на бумаге? Просто продублируйте отзеркаленные объекты удлиненными вертикальными пятнами.
- Дополнительные атрибуты.
Дождь может сопровождаться молниями, появлением кругов на воде и бегущих людей под зонтиками.
Как нарисовать дождь карандашом в 10 шагов
- Шаг первый. Сначала продумайте, что хотите нарисовать. Например, идущего под дождем человека.
- Шаг второй. Наметьте карандашом линию горизонта.
- Шаг третий. Схематично изобразите силуэт мужчины или женщины.
Голову может быть и не видно, потому что человек прикрывается газеткой или зонтом.
- Шаг четвертый. Сделайте набросок зонта или газеты.
- Шаг пятый. Наметьте фоновые объекты (дорогу, дома, тучи, деревья, фонари и так далее).
- Шаг шестой. Теперь уже детально прорисуйте человека с зонтом (или газетой).
- Шаг седьмой. Ластиком сотрите ненужные линии.
- Шаг восьмой. Прорисуйте фоновые объекты.
- Шаг девятый. Добавьте штриховку и тени.
- Шаг десятый. Нарисуйте сам дождь. Его можно изобразить частой штриховкой, длинными линиями, черточками с загнутыми кончиками или обычными каплями. На всех картинках в статье дождик нарисован по-разному, обратите на это внимание.
Рисунок в карандаше готов. Если есть желание, можно придать ему цвет. Раскрашивая только отдельно взятые объекты, вы передадите в картине особую атмосферу.
Как нарисовать дождь поэтапно акварельными красками
Рисунок сразу начнем выполнять красками. Не бойтесь работать без простого карандаша! Итак, приступим.
- Шаг первый. Краской серого цвета нарисуйте тучу. Это внесет ясность, откуда будет идти дождь.
- Шаг второй. Синюю краску немного разведите водой на палитре. Должна получиться жидкая консистенция, немного текучая.
- Шаг третий. В получившуюся краску обмакните кисть и изобразите контуры маленьких капель. Рисуйте рядами в вертикальном порядке, двигайтесь лучше сверху вниз.
- Шаг четвертый. Нарисуйте капли среднего размера.
- Шаг пятый. А затем самые большие.
- Шаг шестой. Теперь заполните капли голубой краской, немного разведенной водой. Это даст эффект прозрачности.
- Шаг седьмой. Дайте рисунку подсохнуть.
- Шаг восьмой. У больших и средних капель легким движением сделайте белые блики. Дождик получился как настоящий.
Как нарисовать дождь проливной? Определитесь с наклоном капель. Изобразите их тоненькими вертикальными линиями по одной косой.
Как видите, дождливые пейзажи не так сложны, как кажется.
Дождевая нагрузка на здание: канадский подход
Известно, что некоторые поверхности зданий более чем другие подвержены осаждению и проникновению дождя. Скорость ветра также влияет на то, как много дождя попадает на различные поверхности здания. Важным фактором является направление ветра: надветренные стены больше подвергаются воздействию, чем подветренные стены. Различные участки одной и той же стены подвергаются различным силам ветра, особенно в более широких и высоких зданиях.
Ниже представлен обзор канадского подхода к оценке дождевой нагрузки на стены, который учитывает многие факторы. Этот подход частично уже применяется в канадских строительных нормах.
Что такое косой дождь
Строительная физика определяет косой дождь как количество дождя, который проходит через вертикальную плоскость в атмосфере. Косой дождь возникает, когда капли дождя, которые падают на землю, подвергаются воздействию ветра (рисунок 1).
Рисунок 1 — Как возникает косой дождь
Количество косого дождя в свободном неограниченном потоке ветра можно вычислить достаточно точно. Скорость, с которой капли дождя падают вниз, зависит от размера капли. С увеличением размера капли ее скорость увеличивается. Капля получает от ветра горизонтальную составляющую движения за счет ее лобового сопротивления движению воздуха, то есть ветра.
Простым и практическим подходом для оценки выпадения дождя на здания является разделение зависимости осаждения косого дождя на вертикальную стену здания на два воздействующих фактора:
Влияние силы ветра
Комбинация силы тяжести и силы воздействия ветра определяет траекторию капли. Из геометрических соображений можно оценить количество дождя, которое проходит через вертикальную плоскость. Конечно, такую оценку осложняет то, что размеры капель одного и того же дождя могут значительно отличаться друг от друга.
Фактор влияния силы ветра на скорость осаждения дождя на вертикальную плоскость учитывают в виде так называемого «коэффициента косого дождя»:
-
«Коэффициент косого дождя» (Driving Rain Factor, DRF).
Учитывает взаимодействие ветра и дождя при невозмущенном ветре, то есть, так сказать в «чистом поле».
Влияние аэродинамики здания
Когда ветер сталкивается со зданием, то он образует вокруг него линии тока и градиенты давления. Хотя и понятно, что косой дождь перенаправляется этими линиями тока воздуха, рассчитать траекторию капель не так-то просто.
Скорость осаждения дождя на вертикальную стену
С учетом введенных выше коэффициентов скорость осаждения дождя на вертикальную стену здания выражается в виде:
(Скорость осаждения дождя на вертикальную стену здания) =
= (Скорость выпадения дождя без воздействия ветра) х
Х (Коэффициент осаждения дождя) х
х (Коэффициента косого дождя) х
х (Скорость ветра) х
х (Косинус угла между перпендикуляром к стене и направлением ветра)
Когда ветер разделяется, чтобы пойти вокруг и сверху здания, в центре стены образуется «подушка» воздуха с высоким давлением, но относительно спокойного. Эта «мертвая зона» защищает эту область стены от дождя. Ветер ускоряется вокруг боковых и верхних кромок здания и дождь воздействует на эти части здания особенно сильно.
Влияние формы здания на осаждение дождя
На рисунке 2 показаны типичные величины кооэффициента RDF для зданий различной формы. Расчеты и эксперименты показали, что кромки зданий могут получать в 20, а то и в 50 раз большее количество дождя, чем центр стены. Это различие в интенсивности намокания стены становится тем больше, чем выше здание и чем больше соотношение его высоты к его ширине.
Рисунок 2 — Коэффициент осаждения дождя (RDF)
Влияние материала фасадной облицовки
Различие в степени намокания различных участков фасада здания зависит также от вида отделки поверхности стены. Пористые поверхности, такие как кирпичные, впитывают больше воды, чем отражают, а затем медленно выделяют ее путем диффузии. По непроницаемой поверхности фасада здания, например, из металла или стекла, вода просто стекает по поверхности стены и поэтому этот поток воды может достигать больших объемов, когда он достигает подножья высокого здания.
Проникновение воды через вертикальные стыки
Ветер, который дует вокруг углов и парапетов, может также толкать воду в боковом направлении и даже вверх. Этот боковой поток может «загонять» воду в вертикальные стыки, которые часто более склонны к протеканию воды. Поэтому понимание закономерностей распределения ветра и намокания стен здания дает возможность предпринимать меры по предотвращению проникания воды в здание.
Влияние крыши на намокание стен
Широкий свес крыши всегда был эффективным средством по снижению количества дождя, который осаждается на стену, причем независимо от размеров здания. Например, добавление к многоэтажному зданию полутораметрового навеса дает значительное снижение для величины коэффициента осаждения дождя [1]. Аналогично, крыша с крутым скатом не только лучше противостоит протеканию воды, чем крыша с более пологим скатом, но снижает количество осаждаемого дождя на стену за счет отражения ветра (рисунок 3).
Рисунок 3 — Влияние свеса крыши на ветер около здания
Зависимость скорости ветра от высоты
Скорость ветра с высотой над уровнем земли довольно быстро возрастает. Это означает, что осаждение косого дождя для высоких зданий является намного более высоким, чем для низких зданий. На рисунке 4 показаны типичные различия в градиенте скорости ветра с увеличением высоты в открытой (сельской) местности, в малоэтажном пригороде и в центре крупных городов.
Рисунок 4 — Изменение скорости ветра с высотой для различных местностей
Влияние топографии на скорость ветра
Хорошо известно, что скорость ветра возрастает, когда он сталкивается с холмами или откосами (рисунок 5). Более сильный ветер приводит к более высокому осаждению косого дождя и более высокому давлению на здания. Это приводит к тому, что проблемы с проникновением воды в здания возрастают. Теоретические и экспериментальные зависимости скорости ветра от топографии местности применяют для корректировки скорости ветра в конкретной местности.
Рисунок 5 — Влияние холмов и откосов на усиление ветра
Оценка дождевой нагрузки на стены здания
При проектировании здания выполняют следующее:
— определяют дождевую нагрузку на здание для ближайшего климатического района с учетом ориентации здания;
— оценивают строительную геометрию здания и выбирают для нее величины коэффициента осаждения дождя;
— учитывают зависимость скорости ветра от высоты;
— оценивают при необходимости влияние на скорость ветра топографических особенностей местности.
По полученным данным находят расчетную дождевую нагрузку для самого худшего направления по скорости ветра, годовое осаждение дождя на стены и другие показатели.
На рисунке 6 представлена роза годового осаждения косого дождя на вертикальную плоскость в условиях свободного ветра
Рисунок 6 — Роза годового косого дождя (в дюймах) для Торонто (Канада)
Пример применения
Описанный выше подход применяли для двух различных стен в Торонто:
Результат расчетов:
Таким образом, дождевая нагрузка на восточную стену многоэтажного здания почти в 20 раз выше, чем на западную стену одноэтажного и защищенного бунгало.
Читайте также:
Вентилируемый фасад как дождевой барьер
Защита стен от дождя
Механизмы проникновения воды
Источник: https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-148-wufi-simplified-driving-rain-prediction
Зонтик с принтом Капли дождя RainLab Pi-003 Raindrops
Информация
Новинки Акции и распродажи Зонты оптом Доставка Оплата Контакты
Зонты › Женские › RainLab › Полный автомат
Артикул: RainLab Pi-003 Raindrops
Наличие: нет в наличии
Цена: 2650 руб |
товара |
Диаметр купола: 96 см
Длина сложенного зонта: 29 см
Вес: 385 г
Количество спиц, шт. : 8 спиц
Тип: полный автомат (открывается и закрывается нажатием кнопки)
Все характеристики…
Избранное: добавить / смотреть
Описание
Женский зонтик с интересным рисунком на куполе — купол как маленький кусочек неба над головой, с чистыми каплями дождя и тающими облаками. Выглядит необычно и романтично.
Зонт полностью автоматический, мгновенно откроется или закроется от нажатия кнопки. Каркас черного цвета, благодаря чему выглядит достаточно стильно.
Размеры у аксессуара стандартные. Ручка прорезинена, хорошо лежит в руке.
Характеристики
Гарантия | 6 месяцев | |
Ассортимент | зонт | |
Назначение | молодежный, женский | |
Вид | складной зонт | |
Торговая марка | RainLab | |
Тип | полный автомат (открывается и закрывается нажатием кнопки) | |
Свойства | от дождя, в подарок, повседневный | |
Размер купола | средний | |
Диаметр купола | 96 см | |
Стоимость / цена | недорогой | |
Рисунок на куполе | фото принт | |
Страна бренда | Россия | |
Конструкция | 3 сложения | |
Длина сложенного зонта | 29 см | |
Материал каркаса | фибергласс, алюминий, сталь | |
Материал купола | полиэстер | |
Количество спиц, шт.![]() | 8 спиц | |
Материал ручки | прорезиненный пластик | |
Форма ручки | прямая | |
Вес | 385 г |
С этим товаром покупают
Подарочный бокс PB-02100 руб
Подарочная коробочка PB-06100 руб
Подарочный футляр PB-08100 руб
Вам может понравиться
2000 руб
3000 руб
Другие товары этой модели
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1650 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1650 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1650 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1550 руб
2650 руб 1650 руб
2650 руб
2650 руб 1590 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1650 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1690 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
2650 руб 1790 руб
Капли дождя амигуруми — Бесплатный узор для вязания крючком — 3 размера!
Раффамуса
Что бы вы сделали, если бы только что узнали, что скоро станете тетей/дядей? Ну и конечно же связать крючком набор из Дождевых капель Амигуруми во всех размерах !
Логично, не так ли? Если вы не видите связи, я надеюсь, что это станет ясно в следующих нескольких строках.
Держу пари, вы видели такие настенные украшения для детской с вязанным крючком облаком и каплями дождя, висящими на дне. Я думаю, что они выглядят очень мило! Так что, хотя я больше люблю солнце, я подумала, что было бы неплохо связать что-то подобное крючком для моей племянницы (да, это девочка!).
Облако из узора «Радуга» Саманты Форнино из @followthecrochetНекоторое время назад Саманта из «Follow the Crochet» раздавала свой радужный узор в своем аккаунте в Instagram. Итак, я сделала милое маленькое облачко.
Мое облако намного меньше, чем у Саманты, потому что я использовала пряжу DK и крючок 4 мм.
Во всяком случае, я подумал, что могу попробовать добавить несколько капель дождя в это облако. Таким образом, я мог получить общее представление о том, что я должен изменить для финального проекта. Должен ли я сделать большее облако, может быть?
Что ж, однозначно да! Мне определенно нужно сделать все больше (может быть, используя более толстую пряжу?).
А пока я надеюсь, что вам понравятся эти выкройки, которые я написал для изготовления дождевых капель амигуруми трех разных размеров .
Найдите больше бесплатных шаблонов амигуруми здесь, в блоге…
- Амигуруми Пчела
- Амигуруми Яблочные сердца
- Пицца Амигуруми
Добавьте бесплатный шаблон Капли дождя амигуруми в свою очередь Ravelry (ЗДЕСЬ и добавьте в избранное ЗДЕСЬ9)0037 спасибо! ). Или закрепите его, чтобы использовать этот пин позже!
Загружаемый PDF-файл без рекламы
Если вас раздражает реклама и вы хотите поддержать мой малый бизнес, у меня есть решение! Вы можете приобрести версию этого шаблона без рекламы по очень низкой цене в моих магазинах Ravelry, LoveCrafts и Etsy!
Материалы
- Ваша любимая пряжа
- Крючок подходящего размера
- Один маркер петель ( для работы по кругу )
- Немного наполнителя или другого наполнителя
- Гобеленовая игла
Размер
Окончательный размер этих капель во многом зависит от пряжи и крючка, которые вы собираетесь использовать.
В качестве справки, на изображении ниже вы можете посмотреть, какие размеры у меня получились с разной пряжей и крючками. Я надеюсь, что это поможет вам принять решение, исходя из того, какого размера вы хотите достичь.
Raindrop 1 – Small
- 4,00 мм Крючок и 9 шт.0005 DK Пряжа : 1,5” (4 см) на 0,8” (2 см)
- 2,50 мм Крючок и спортивная пряжа : 1” (2,5 см) на 0,6” (1,5 см) 1,1000 мм Крюк для вязания крючком и Mercerized Chotch N 10 0006: 0,75 ”(1,9 см) на 0,4” (1 см)
Дождя 2 — Средняя
- 4,00 мм Крюк для крош и DK Yarn : 1,75 ”(4,5 мм и DK Yarn : 1,75” (4,5 мм см) на 1,25 дюйма (3 см)
- 2,50 мм Крючок для вязания и Спортивная пряжа : 1,25 дюйма (3 см) на 0,8 дюйма (2 см)
- 1,10 мм Крюк для вязания крючком и Мерсеризованный хлопок N 10 0006: 1 ”(2,5 см) на 0,6” (1,5 см)
Raindrop 3 — большой
- 4,00 мм CROCHET Крюк и DK 669 4,00 мм CROCHET и DK 66669 4,00 мм CROCHET CROCHET и DK YARN 66669 4,00 мм 6.
: 2” (5 см) на 1,5” (3,5 см)
- 2,50 мм Крючок и Спортивная пряжа : 1,4” (3,5 см) на 1” (2,5 см)
- 1,10 мм Крючок и 6 крючков Мерсеризованный хлопок № 10 : 1,15 дюйма (2,9 см) на 0,7 дюйма (1,7 см)
Калибр
Этот шаблон слишком мал для точного определения калибра.
Имейте в виду, что размер капель дождя амигуруми зависит от выбранной вами пряжи, размера крючка и силы вязания.
Аббревиатуры вязания крючком (термины США)
CH — цепь
Inv Dec — Невидимое снижение
MC — Magic Circle
SCA — Single Crochet
SK — SKIP
— 943 — 9 3 — .0006 – скользящая петля
St – петля
Yo – накид
специальные петли
Magic Circle (MC)
Пожалуйста, взгляните на этот урок о том, как вязать магический круг крючком.
Невидимая убавка (Inv Dec)
Возьмитесь за переднюю петлю первой петли, поверните крючок вниз и введите его в вершину следующей петли, накид, протяните нить через все петли на крючке.
Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством о том, как сделать невидимую убавку столбика без накида.
Прибавка (прибавка)
Одна прибавка состоит из двух столбиков без накида, провязанных одной и той же указанной петлей.
Как читать шаблон
- (…) – Повторите инструкции в скобках указанное количество раз.
- Если на схеме написано «5 СБН», это означает, что в следующие 5 петель нужно сделать по одному столбику без накида.
Примечания к схеме
Капли дождя амигуруми связаны крючком по кругу 9.0006 . Это означает, что вы НЕ присоединяетесь к каждому раунду с sl st. Вместо этого вы сразу начинаете вязать следующий набор стежков.
Однако, если вы не чувствуете себя комфортно, работая по кругу, просто соедините круги с помощью СС. Худшее, что может случиться, это то, что у вас будет более заметное присоединение, а не конец света!
Капля дождя 1 — Маленькая
Сделать MC.
Ряд 1. Провяжите 6 СБН внутри МС. (6 петель)
круг 2. 2 СБН в каждую петлю по кругу. (12 ст.)
кругл. 3-5. 12 сбн. (12 ст)
Круг 6. 2 сбн, 1 убавка изн, 4 стбн, 1 убавка изн, 2 сбн. (10 петель)
Набить каплю дождя.
7. (1 пр уб, 3 сбн) 2 раза. (8 ст.)
круг 8. 4 приб уб. (4 п.)
Завязать, оставив длинный хвост.
Капля дождя 2 — средняя
Сделать МС.
Круглый 1. Вяжем 6 СБН внутри МС. (6 ст.)
Кругл. 2. 6 пр. (12 ст)
круг 3. (1 пр, 1 сбн) 6 раз. (18 ст.)
Круг 4-6. 18 сбн. (18 ст)
круг 7. 2 сбн, 1 убавка изн, (4 сбн, 1 убавка изн) дважды, 2 сбн. (15 петель)
Начните набивать дождевую каплю.
8. (1 пр уб, 3 сбн) 3 раза. (12 ст)
круг 9. 1 стбн, 1 убавка изн, (2 стбн, 1 убавка изн) дважды, 1 стбн. (9 петель)
При необходимости добавьте начинку.
10. (1 пр уб, 1 сбн) 3 раза. (6 п.)
кругл. 11. 3 инв уб. (3 п.)
Завяжите, оставив длинный хвост, и закройте верхнюю часть капли, прострочив верхние цепочки.
Капля дождя 3 — большая
Сделать MC.
Круглый 1. Вяжем 6 СБН внутри МС. (6 ст.)
Кругл. 2. 6 пр. (12 ст)
круг 3. (1 пр, 1 сбн) 6 раз. (18 ст)
круг 4. (1 пр, 2 сбн) 6 раз. (24 п.)
Кругл. 5-7. 24 сбн. (24 п.)
Круг 8. 2 сбн, 1 пр уб, (4 сбн, 1 пр уб) 3 раза, 2 сбн. (20 петель)
Начните набивать дождевую каплю.
9. (1 пр уб, 3 сбн) 4 раза. (16 ст)
круг 10. 1 сбн, 1 пр уб, (2 сбн, 1 пр уб) 3 раза, 1 сбн. (12 петель)
При необходимости добавьте еще наполнителя.
Круг 11. 12 сбн. (12 ст)
круг 12. (1 пр уб, 1 сбн) 4 раза. (8 ст)
Круглый 13. 4 инв уб. (4 п.)
Завязать, оставив длинный хвост. Закройте верхнюю часть капли, прострочив верхние цепочки.
Ваш вязаный крючком
Капли дождя амигуруми готов!Bonus Капля дождя
Хотите связать одну маленькую каплю дождя чуть более вытянутой формы, чем Капля дождя 1? Тогда обязательно ознакомьтесь с этой выкройкой висячих сережек!
Надеюсь, вам понравилось вязать эти капли дождя крючком. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам нужна помощь или поддержка.
Я с нетерпением жду возможности увидеть все ваши красивые работы на Facebook и Instagram!
Найдите больше идей для детских игрушек…
- Зажим для пустышки «Клубничка»
- Детская погремушка «Улей»
- «Улей Lovey»
РУКОВОДСТВО: сшейте очень милую каплю дождя с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ выкройки мягкой игрушки
Моя дочь Рокси назвала эту мягкую дождевую мягкую игрушку «Капли». Она говорит, что Дриппи супер милая и супер счастливая… и как ты мог с этим не согласиться?
Эта очаровательная маленькая капля дождя будет так мило смотреться и с моей радужной подушкой, так что, пока у вас есть швейная машинка, займитесь обоими проектами и заставьте кого-нибудь улыбнуться.
Мягкая подушка с каплями дождя и радужная подушка доступны для бесплатного скачивания. Давайте начнем!
Материалы
Выкройка мягкого шитья Raindrop – скачать здесь.
Полметра дождевой ткани из ассортимента «В любую погоду» красной нитью – это я! — для Роберта Кауфмана (см. Ссылки на стокистов в конце этого поста).
Цветы, вырезанные из ткани для лоскутного одеяла того же ассортимента, ИЛИ обрезки красного/розового фетра.
Небольшой кусок двухсторонней плавкой паутины (достаточно большой для щечек цветка).
Нить для вышивания красного, темно-розового и черного цветов.
Набивка игрушек.
Самозатухающий маркер
Стандартные швейные принадлежности, включая иглу, булавки, ножницы, швейную машину и утюг.
Приступим
Вырежьте ткань
1. Загрузите выкройку, затем распечатайте и вырежьте детали выкройки. Соедините две части выкройки вместе, как показано на рисунке.
2. Вырежьте шесть деталей выкройки, каждый раз помещая выкройку на сгиб ткани.
Сделайте цветочные щеки
3. Вырежьте два квадрата с красными цветами из ткани для стеганого одеяла «Независимо от погоды». Как вариант, можно вырезать два круга из фетра. Поместите квадраты ткани на шероховатую сторону плавкого полотна и прогладьте утюгом. Когда остынет, аккуратно обрежьте цветы.
4. Снимите подложку с цветов и поместите их на тканевые панели, как показано на рисунке. Нижняя часть цветка находится примерно в 9 см от нижней точки панели и примерно в 12 мм от внешнего края. Нажмите на место.
5. Глаза в форме полукруга диаметром 4,5см. Я использовал крышку бутылки с витаминами в качестве шаблона для обводки. Расположите шаблон над одной цветочной щекой, как показано на рисунке. Если у вас есть фломастер для ткани, стираемый воздухом, используйте его, чтобы обвести контур глаз, или просто используйте очень тонкую черную ручку или маркер. Если вы будете шить аккуратно, ваши стежки закроют линию пера. Повторите на другой лицевой панели.
6. Используя три нити красного мулине для вышивания, обшейте цветы по краю мелкими стежками.
Вышить глазки
7. Вдеть в иголку шесть нитей черного мулине для вышивания. Начиная с внутренней стороны глаза, прострочите полукруг сзади.
8. Когда вы дойдете до конца на внешней стороне глаза, пришейте четыре ресницы, как показано на фото выше.
Соберите лицевую панель
9. Сложите две вышитые панели лицевой стороной друг к другу. Края, которые должны быть соединены, образуют центр лица (противоположный край ресницам). Сколите вместе по краю, который должен быть сшит. Сшейте вдоль этого края, используя шов в четверть дюйма.
10. Отутюжьте шов с одной стороны.
Вышить рот
11. Начните с создания контура рта сметочным стежком, используя шесть нитей мулине розового цвета. Круг бегущей строчки должен быть диаметром около 12 мм. Вы можете сначала нарисовать рот, если это проще, но сделайте его меньше конечного размера, чтобы вы могли покрыть нарисованный контур строчкой.
12. Вышить и заполнить рот гладью. Атласный стежок — это, по сути, длинные стежки, параллельные и очень близко расположенные друг к другу. Начните с одного длинного стежка по центру рта, затем продолжайте заполнять нижнюю половину.
13. Заполните верхнюю половину рта.
Соберите каплю дождя
14. Соедините оставшиеся четыре панели вместе. Сложите две панели лицевыми сторонами друг к другу и прострочите вдоль одной стороны швом в четверть дюйма. Повторите с оставшимися двумя панелями.
15. Присоедините один из наборов панелей к правой стороне фасада, а другой — к левой стороне фасада. Всегда сшивайте лицевыми сторонами вместе и скрепляйте детали перед шитьем, обращая особое внимание на выравнивание швов в верхней и нижней точках капли дождя.
16. Остается только один шов на обратной стороне капли дождя. Сколите два края вместе и прошейте шов, оставив отверстие 6 см для выворачивания и набивки.
17. Вколите V-образные припуски со всех сторон, чтобы ткань не тянулась, когда она вывернута на лицевую сторону. Разрежьте близко к стежкам шва, но будьте осторожны, чтобы не разрезать их. Обрежьте лишнюю ткань в верхней части капли.
18. Выверните дождевую каплю правильно. Используйте палочку для еды, чтобы убедиться, что верхняя точка выдвинута наружу.
19. Теперь пришло время набить софтину. Возьмите небольшие кусочки начинки и, начиная с верхней точки, добавляйте по одному кусочку за раз. Вставьте их прямо в точку и держите начинку на месте одной рукой, добавляя больше другой рукой. Продолжайте, пока капля дождя не будет набита достаточно плотно.
20. Закройте отверстие. Подогните припуск на шов и закройте отверстие маленькими стежками «лесенкой». Щелкните здесь для получения инструкций по лестничному стежку.
Учебник, фото и стиль от Лизы Тилсе для We Are Scout.
Подарите любимому человеку симпатичную маленькую мягкую игрушку в виде капельки дождя. Или спрятать и подарить на Рождество.
Ассортимент ткани «Независимо от погоды», разработанный мной для Роберта Кауфмана, теперь доступен в США в вашем любимом магазине стеганых тканей и в интернет-магазинах США (хотя их гораздо больше): Hawthorne Threads и Sew Modern. Ассортимент будет доступен в австралийских магазинах со дня на день. Вы найдете его в магазинах Fabric Pixie, The Fabric and Felt Studio и My Sewing Supplies.
Весь ассортимент ткани «Независимо от погоды» можно посмотреть здесь.
Хотите больше руководств по рукоделию для всех уровней опыта? Нажмите здесь и вдохновитесь!
Save
Rain Drop Pattern Stock-Fotos und Bilder
- CREATIVE
- EDITORIAL
- VIDEOS
- Beste Übereinstimmung
- Neuestes
- Ältestes
- Am beliebtesten
Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Зейтраум
- Lizenzfrei
- Lizenzpflichtig
- RF und RM
Lizenzfreie Kollektionen auswählen >Editorial-Kollektionen auswählen >
Bilder zum Einbetten
Durchstöbern Sie 11.





Вязаное крючком детское одеяло с каплями дождя — Ремесла на ферме ромашек
Привет, друзья, Ханна с небольшим (большим) объявлением… наш малыш Джеймс здесь!
Мы давно не говорили об этом в Instagram, но многие из вас, вероятно, знают, что мы с мужем несколько лет боролись с бесплодием… в конце 2021 года мы смогли успешно провести раунд ЭКО, и было очень приятно видеть, как наш малыш вырос из крошечного эмбриона.
Я хотел украсить его детскую темой природы/гор, поэтому я назвал это детским одеялом Raindrops Baby 😊. Может быть, это просто потому, что я вырос на засушливом юго-западе, но для меня иногда бесплодие было похоже на то, что я застрял в засухе, и я очень благодарен, что в этом году у нас был дождь.
Большое спасибо всем, кто присылал мне добрые сообщения и делился своим опытом на протяжении многих лет. Я действительно очень ценю это, и мы с мамой постоянно вдохновляемся всей любовью, которая существует в этом сообществе вязания крючком. ❤️❤️❤️❤️
Примечание: для этого одеяла я использовала пряжу Bernat Forever Fleece Finer, и, к сожалению, только после того, как начала шить одеяло, я узнала, что эта пряжа, к сожалению, снята с производства. Так жаль! Тем не менее, я думаю, что обычная пряжа Bernat Forever Fleece или пряжа Bernat Bundle Up будут отличной альтернативой.
Bernat Forever Fleece Finer (100 % полиэстер, 280 г/9,9 унции, 352 м/385 ярдов)
3 мотка Pebble
Крючок размером J/6,00 мм, игла для трикотажа, ножницы
Размер 3 x 3 3 в
Плотность 4 дм = 10 ст и 11 рядов лицевой гладью
Половина двойного вязания крючком в елочку (HHDC): Накид (накид), введите крючок, накид, вытяните петлю вверх и протяните прямо через первую петлю на крючке . накид и протяните через две петли на крючке.
Столбики с накидом (DC): Накид, введите крючок, Накид и вытяните петлю, Накид и протяните две петли на крючке, Накид и протяните оставшиеся две петли.
Передняя стойка Двойное вязание крючком (FPDC): Вставьте крючок спереди назад вокруг столбика следующего СН и провяжите СН так, чтобы столбик выскочил на лицевую сторону вашей работы.
Столбики без накида (SC): Вставьте крючок, накид и вытяните петлю, накид и протяните через две петли на крючке.
Цепочка 96. (Повторение узора кратно 6.)
Ряд 1: Начиная со 2-й петли от крючка, вяжите по 1 ПСН в каждую петлю. СН 1 и повернуть.
Ряды 2-4: Провяжите по 1 СССН в каждую петлю в ряду. СН 1 и повернуть.
Ряд 5: Провяжите по 1 НСДС в каждую из первых 5 петель. * Провяжите 1 ССН в следующую петлю и 1 ПССН в каждую из следующих 5 стежков. Повторять от * по всему ряду. СН 1 и повернуть.
Ряд 6: Провяжите по 1 НСДС в каждую из первых 5 петель. *Вяжите 1 FPDC вокруг следующего DC и 1 HHDC в каждом из следующих 5 стежков. Повторять от * по всему ряду. СН 1 и повернуть.
Ряды 7 – 10: Провяжите по 1 НСДС в каждую петлю в ряду. СН 1 и повернуть.
Ряд 11: Провяжите по 1 НСДС в каждую из первых 8 петель. * Провяжите 1 ССН в следующую петлю и 1 ПССН в каждую из следующих 5 стежков. Повторяйте от * по всему ряду и закончите с HHDC в последних 8 петлях. СН 1 и повернуть.
Ряд 12: Провяжите по 1 НСДС в каждую из первых 8 петель. *Вяжите 1 FPDC вокруг следующего DC и 1 HHDC в каждом из следующих 5 стежков. Повторяйте от * по всему ряду и закончите с HHDC в последних 8 петлях. СН 1 и повернуть.
Ряды 13 – 16: Провяжите по 1 НСДС в каждую петлю в ряду. СН 1 и повернуть.
Повторяйте ряды с 5 по 16 , пока у вас не получится 15 наборов дождевых капель или пока вы не достигнете желаемой длины.
Сплетите все концы.
Ряд 1: Вытяните петлю в углу и вп 1. Провяжите 1 ряд СБН вокруг одеяла, по 1 СБН в ряду по бокам, по 1 СБН в петлю на концах и по 3 СБН в каждом углу.
Раунд 2: В начальном углу сдвиньте петлю в начальную, затем 6 вп. Продолжайте вязать в том же направлении. Начиная со 2-й цепочки от крючка, провяжите СБН в каждую из 5-ти воздушных петель назад к краю одеяла. Вставьте стежок в следующий стежок и в следующий стежок. Повернуть и СБН за задние петли каждого из 5 только что сделанных СБН. СН 1 и повернуть. Вяжите обратно вниз и СБН только за задние петли. (Будьте осторожны, чтобы не пропустить 5-й стежок, иногда он туго натягивается и его трудно увидеть.) Продолжайте повторять это вокруг одеяла.
Когда вы дойдете до углов, *только один раз снимите стежок в угол, затем поверните и провяжите изнаночную петлю СБН до верхней части каймы. Вернитесь и протяните стежок в угловое пространство. Повторите от * два или более раз, чтобы ваша граница была аккуратно распушена вокруг угла. Закончив угол, продолжайте работать вокруг одеяла, как и раньше.
Когда вы дойдете до угла, с которого вы начали, обработайте угол, как вы делали предыдущие углы, затем завяжите, когда вы окажетесь в верхней части границы, оставив себе длинный хвост. Затем используйте хвост, чтобы сшить стороны уголков вместе с помощью гобеленовой иглы. Завяжите и завяжите концы.
Смотрите видеоуроки на YouTube ниже:
Спасибо, что посетили Daisy Farm Crafts! Удачного вязания крючком! xo, Hannah
Щелкните здесь или на изображении ниже, чтобы получить шаблон для печати
P. S. Вот еще несколько фотографий малыша Джеймса!
Генерация паводков: закономерности процессов от капель дождя до океана
Алауи, А., Роггер, М., Пет, С. и Блёшль, Г.: Уплотнение почвы увеличить паводки? Обзор, J. Hydrol., 557, 631–642, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.12.052, 2018.
Андерссон, Дж. и Дверсторп, Б.: Условное моделирование течения жидкости в трехмерные сети дискретных трещин, Water Resour. рез., 23, 1876–1886, 1987.
Биркенс, М., Финке, П. и Де Виллиген, П.: Методы увеличения и уменьшения масштаба для экологических исследований, Kluwer Academic, ISBN 9780792363392 — 190, 2000.
Биркенс, М.Ф.П., Белл, В.А., Бурек, П., Чейни, Н., Кондон, Л.Е., Дэвид, С.Х., де Ру, Ад, Долль, П., Дрост, Н., Фамиглиетти, Дж.С., Флерке, М., Гочис, Д. Дж., Хаузер, П., Хат, Р., Кеуне, Дж., Коллет, С., Максвелл, Р. М., Ригер, Дж. Т., Саманьего, Л., Судики, Э., Сутануджаджа, Э. Х., ван де Гизен, Н., Винсемиус Х. и Вуд Э. Ф.: Глобальное гидрологическое моделирование с высоким разрешением:
что дальше? «Везде и локально актуально», Hydrol. Процесс., 29, 310–320, 2015.
Бирон, П. М., Робсон, К., Лапуант, М. Ф., и Гаскин, С. Дж.: Сравнение различные методы оценки напряжения сдвига пласта при простом и сложном течении поля, прибой земли. проц. Земля., 29, 1403–1415, 2004.
Blöschl, G.: Масштабирование в гидрологии, Hydrol. Процесс., 15, 709–711, 2001.
Блёшль, Г.: Предупреждение о наводнениях – о ценности местной информации, Международный журнал управления речными бассейнами, 6, 41–50, 2008 г.
Blöschl, G. и Zehe, E.: О гидрологической предсказуемости, Hydrol. Процесс., 19, 3923–3929, 2005.
Блёшль Г., Сивапалан М., Гупта В. К., Бевен К. и Леттенмайер Д.: Специальный раздел по проблемам масштаба в гидрологии, Водные ресурсы. рез., 33, 2881–2999, 1997.
Блёшль, Г., Реслер, К., и Комма, Дж.: Пространственно распределенная вспышка модель прогнозирования наводнений, Environ. Модель. Softw., 23, 464–478, 2008.
Блёшль, Г., Нестер, Т., Комма, Дж., Парайка, Дж. и Пердигао, Р. А. П.: наводнение в июне 2013 г. в бассейне Верхнего Дуная и сравнения с 2002, 19наводнения 54 и 1899 гг., Hydrol. Земля Сист. наук, 17, 5197–5212, https://doi.org/10.5194/hess-17-5197-2013, 2013.
Блёшль, Г., Гаал, Л., Холл, Дж., Кисс, А., Комма, Дж., Нестер, Т., Парайка, Дж., Пердигао, Р.А.П., Плавцова, Л., Роггер, М. Салинас, Дж. Л. и Вильоне А.: Увеличение речных паводков: вымысел или реальность?, Междисциплинарные обзоры Wiley: Water, 2, 329–344, 2015.
Блёшль, Г., Блашке, А. П., Броер, М., Бухер, К., Карр, Г., Чен, X., Эдер, А., Экснер-Киттридж, М. , Фарнлейтнер А., Флорес-Ороско А., Хаас П., Хоган П., Каземи Амири А., Ойсмюллер М., Парайка Дж., Силасари Р., Стадлер П., Штраус , P., Vreugdenhil, M., Wagner, W. и Zessner, M.: Гидрологическая лаборатория под открытым небом (HOAL) в Петценкирхене: обсерватория, основанная на гипотезах, Hydrol. Земля Сист. наук, 20, 227–255, https://doi.org/10.5194/hess-20-227-2016, 2016.
Блёшль Г., Холл Дж., Парайка Дж., Пердигао Р. А.П., Мерц Б., Археймер Б., Ароника Г.Т., Билибаши А., Боначчи О., Борга М., Каневац, И., Кастелларин А., Кирико Г.Б., Клапс П., Фиала К., Фролова Н., Горбачева Л., Гюль А., Ханнафорд Дж., Харриган С., Киреева М. ., Кисс А., Кьелдсен Т. Р., Кохнова С., Коскела Дж. Дж., Ледвинка О., Макдональд Н., Маврова-Гиргинова М., Медьеро Л., Мерц Р., Молнар П. ., Монтанари А., Мерфи К., Осуч М., Овчарук В., Радевски И., Роггер М., Салинас Дж. Л., Соке Э., Шрай М., Шолгай Дж. , Вильоне, А., Вольпи, Э., Уилсон, Д., Займи, К., и Живкович, Н.: Изменение времени климатических сдвигов
европейских наводнений, Наука, 357, 588–59.0, 2017.
Блёшль, Г., Биркенс, М.Ф.П., Чамбель, А., и др.: Двадцать три нерешенных проблемы в гидрологии (UPH) – точка зрения сообщества, Hydrolog. науч. Дж., 64, 1141–1158, https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1620507, 2019.
Дэн Дж., Инь Х., Конг Ф., Чен Дж., Дронова И. и Пу Ю.: определение
реакции стока на изменение площади сухопутного стока по маршрутам стока с использованием
Снимки БПЛА, J. Environ. Управ., 265, 109868, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109868, 2020.
Dooge, JC: В поисках гидрологических законов, Water Resour. рез., 22, 46С–58С, 1986.
Данн, Т.: Лекция Вольмана: гидрологические науки в ландшафтах на планете в будущее, Гидрологические науки: подведение итогов и взгляд в будущее, 10–43, 1998 г.
Данн, Т. и Блэк, Р. Д.: Экспериментальное исследование стока. производство в водопроницаемых грунтах, вод. Рез., 6, 478–490, 1970.
DWA: Оценка вероятности наводнения. Руководство DWA-M 552, на немецком языке [Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten], Немецкая ассоциация Вода, сточные воды и отходы (DWA) Хеннеф, Германия, ISBN 978-3-942964-25-8, 2012.
Флури, М., Флюлер, Х., Юри, В. А., и Лойенбергер, Дж.: Восприимчивость почв к предпочтительному потоку воды: полевое исследование, Water Resour. рез., 30, 1945–1954, 1994.
Фриз, Р. А. и Харлан, Р. Л.: Проект физически обоснованного
цифровая модель гидрологической реакции, J. Hydrol., 9, 237–258, 1969.
А. и Блёшль Г.: Временные рамки наводнений: понимание взаимодействия
климат и водосборные процессы через сравнительную гидрологию, Water Resour. Рез., 48, W04511,
https://doi.org/10.1029/2011WR011509, 2012.
Грейсон, Р. и Блёшль, Г.: Пространственные процессы, организация и закономерности, в: Пространственные закономерности в гидрологии водосбора, под редакцией: Грейсон, Р. и Блёшль, Г., Издательство Кембриджского университета, 3–16, ISBN 9780521633161, 2001.
Грейсон, Р. Б., Вестерн, А. В., Чью, Ф. Х., и Блёшль, Г.: Предпочтительно состояния пространственной структуры влажности почвы: местное и нелокальное управление, Водный ресурс. рез., 33, 2897–2908, 1997.
Гупта В.К., Родригес-Итурбе И. и Вуд Э.Ф.: Масштабные проблемы в Гидрология, образование стока и реакция бассейна, D. Reidel Publ., 246 стр., ISBN 978-90-277-2258-4, 1986.
Хофштеттер, М. и Блёшль Г.: Циклоны Vb синхронизированы с
Арктическое/Североатлантическое колебание, J. Geophys. рез.-атмосфер., 124, 3259–3278,
https://doi.org/10.1029/2018JD029420, 2019.
Хофштеттер М., Чимани Б., Лексер А. и Блёшль Г.: Новый классификационная схема траекторий европейских циклонов, относящаяся к осадки, водные ресурсы. Res., 52, 7086–7104, https://doi.org/10.1002/2016WR019146, 2016.
Hofstätter, M., Lexer, A., Homann, M., and Blöschl, G.: Крупномасштабные сильные осадки над Центральной Европой и роль атмосферного циклона типы дорожек, междунар. Ж. Климатол., 38, е497–e517, https://doi.org/10.1002/joc.5386, 2018.
Хортон, Р. Э.: Роль инфильтрации в гидрологическом цикле, EOS T. Являюсь. Геофиз. Un., 14, 446–460, 1933.
Дженни, Х.: Факторы почвообразования – система количественного почвоведения, McGraw-Hill, Нью-Йорк, 281 стр., ISBN 0-486-68128-9, 1941.
Юри, В. А. и Хортон, Р.: Физика почвы, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-05965-3, 2004 г.
Калма, Дж. Д. и Сивапалан, М.: Проблемы масштаба в гидрологическом моделировании, под редакцией: Калма, Дж. Д. и Сивапалан, М., John Wiley and Sons, 489стр., ISBN 978-0-471-95847-5, 1995.
Кемтер, М., Мерц, Б., Марван, Н., Ворогушин, С., и Блёшль, Г.: Совместное тенденции в масштабах и пространственных масштабах наводнений в Европе, Geophys. Рез. Летта, 47, e2020GL087464, https://doi.org/10.1029/2020GL087464, 2020.
Ким Дж., Мун Х., Гуан Б., Валисер Д. Э., Чой Дж., Гу Т. Ю. и Бьюн Ю. Х.: Характеристики осадков, связанные с атмосферными реками в Восточной Азия, Междунар. J. Климатол., 41, E2244–E2257, 2021.
Колмогоров, А.: Über die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Анн., 104, 415–458, 19.31.
Лангнер, С., Хеннигс, Н., и Видманн, К.-П.: Социальное убеждение: таргетинг социальная идентичность через социальных влиятельных лиц, J. Consum. Отметка., 30, 31–49, https://doi.org/10.1108/073637613112
, 2013.
Мерц Б., Аэртс Дж., Арнбьерг-Нильсен К., Балди М., Беккер А., Бише , А., Блёшль, Г., Бауэр, Л.М., Брауэр, А., Чоффи, Ф. , Дельгадо, Дж.М., Гохт, М., Гуцетти, Ф., Харриган, С., Хиршбок, К., Килсби, С. ., Крон В., Квон Х.-Х., Лалл У., Мерц Р., Ниссен К., Сальватти П., Сверчински Т., Ульбрих У., Вильоне А., Уорд, П.Дж., Вейлер, М., Вильгельм, Б., и Нид, М.: Наводнения и климат: новые перспективы для оценки рисков наводнений и управления ими, Нац. Опасности Земля Сист. наук, 14, 1921–1942, https://doi.org/10.5194/nhess-14-1921-2014, 2014.
Мерц, Р. и Блёшль, Г.: Типология процессов региональных наводнений, Water Resour. Рез., 39, с. 1340, https://doi.org/10.1029/2002WR001952, 2003.
Мерц, Р. и Блёшль, Г.: Гидрология частоты наводнений: 1. Временная, пространственное и причинное распространение информации, Water Resour. Рез., 44, W08432, https://doi.org/10.1029/2007WR006744, 2008 г.
Мерц Б., Блешль Г., Ворогушин С., Доттори Ф., Аэртс Дж. К., Бейтс П., Бертола М., Кемтер М., Крайбих Х., Лалл У. и Макдональд, Э.: Причины, последствия и закономерности катастрофических рек.
наводнения, Nature Reviews Earth & Environment, 2, 592–609, 2021.
Милн, Г.: Некоторые предлагаемые единицы классификации и картирования, в частности почв Восточной Африки. Исследования почв, Дополнения к материалам Международного общества почвоведов, 4, 183–198, 1935. неопределенных гидрологических систем, Вод.ресурс. Рез., 48, W09555, https://doi.org/10.1029/2011WR011412, 2012.
Нестер, Т., Комма, Дж. и Блёшль, Г.: Прогнозирование паводков в режиме реального времени в бассейн Верхнего Дуная, J. Hydrol. Hydromech., 64, 404–414, https://doi.org/10.1515/johh-2016-0033, 2015.
O’Neill, M.M.F., Tijerina, D.T., Condon, L.E., и Maxwell, R.M.: Оценка интегрированной гидрологической модели ParFlow-CLM CONUS 1.0: оценка компонентов водного баланса с высоким разрешением на прилегающих территориях США, Geosci. Model Dev., 14, 7223–7254, https://doi.org/10.5194/gmd-14-7223-2021, 2021.
ÖWAV: Моделирование дождевого стока, Руководство 220
[Niederschlag-Abfluss-Modellierung], Австрийское управление водными ресурсами и отходами
Ассоциация (ÖWAV), Вена, Австрия, https://www. oewav.at/Publikationen?current=372330&mode=form
(последний доступ: 10 мая 2022 г.),
2019(на немецком).
Пенна, Д., Тромп-ван Меервельд, Х. Дж., Гобби, А., Борга, М., и Далла Фонтана, Г.: Влияние почвенной влаги на процессы образования порогового стока в альпийском верхнем водосборе, Hydrol. Земля Сист. Sci., 15, 689–702, https://doi.org/10.5194/hess-15-689-2011, 2011.
Раджарам, Х.: Дебаты – стохастическая подземная гидрология от теории к практика: Введение, Водный Ресурс. Res., 52, 9215–9217, https://doi.org/10.1002/2016WR020066, 2016.
Reszler, C., Komma, J., Stadler, H., Strobl, E., and Blöschl, G. : Индекс склонности к поверхностному стоку на карстовом плато, Гидрол. Земля Сист. наук, 22, 6147–6161, https://doi.org/10.5194/hess-22-6147-2018, 2018.
Ригон Р., Форметта Г., Банчери М., Тубини Н., Д’Амато К., Дэвид О. и Массари К. .: Мнения HESS: Совместные гидрологические системы Digital Earth Twin (DARTH) для всех: план для гидрологов, Hydrol. Земля Сист. науч. Обсуждать. [препринт], https://doi.org/10.5194/hess-2021-644, в обзоре, 2022 г.
Ричардс, Л.А.: Капиллярная проводимость жидкостей через пористую среду, Физика, 1, 318–333, 1931.
Родригес-Итурбе, И. и Гупта, В.К.: Масштабные проблемы в гидрологии, J. Hydrol., 65, 1–257, 1983.
Savenije, H.H.G. и Hrachowitz, M.: Мнения HESS «Водосборы как метаорганизмы – новый план гидрологического моделирования», Hydrol. Земля Сист. Sci., 21, 1107–1116, https://doi.org/10.5194/hess-21-1107-2017, 2017.
Силасари Р., Парайка Дж., Рессл К., Штраус П. и Блёшль, Г.: Возможности покадровой фотографии для определения области насыщения динамика на сельскохозяйственных склонах холмов, Гидрол. Process., 31, 3610–3627, https://doi.org/10.1002/hyp.11272, 2017.
Сивапалан, М.: Сложность процесса в масштабе склона, простота процесса в масштаб водораздела: есть ли связь?, гидрол. Process., 17, 1037–1041, 2003.
Сивапалан, М.: От инженерной гидрологии к науке о системе Земли: вехи трансформации гидрологической науки, Hydrol. Земля Сист. Sci., 22, 1665–1693, https://doi.org/10.5194/hess-22-1665-2018, 2018.
Сивапалан, М. и Блёшль, Г.: Взаимодействие во временной коэволюция человека и воды, Water Resour. Рез., 51, 6988–7022, https://doi.org/10.1002/2015WR017896, 2015.
Сивапалан, М. и Блёшль, Г.: Рост понимания гидрологии: Технологии, идеи и потребности общества определяют направление Water Resour. Рез., 53, 8137–8146, https://doi.org/10.1002/2017WR021396, 2017.
Смит Р. Э., Сметтем К. Р., Бродбридж П. и Вулхайзер Д. А.:
Теория инфильтрации для гидрологических приложений, Серия монографий по водным ресурсам, том. 15, Американский геофизический союз, ISBN 978-0-875-
-4,
2002.
Тарасова Л., Мерц Р., Кисс А., Бассо С., Блёшль Г., Мерц Б., Вильоне А., Плетнер С., Гузе Б., Шуман А. ., Фишер С., Аренс Б., Анвар Ф., Бардоши А., Бюлер П., Хаберландт У., Крайбих Х., Круг А., Лун Д., Мюллер-Томи , Х., Пидото, Р., Примо, К., Зайдель, Дж., Ворогушин, С., и Витцке, Л.: Классификация причин речных паводков, Междисциплинарные обзоры Wiley: Вода, 6,
e1353, https://doi. org/10.1002/wat2.1353, 2019.
Тарасова Л., Бассо С., Венди Д., Вильоне А., Кумар Р. и Мерц Р. : А основанная на процессах структура для характеристики и классификации событий стока: типология событий Германии, Water Resour. Рез., 56, e2019WR026951, https://doi.org/10.1029/2019WR026951, 2020.
Тессье, Д.: Поведение и микроструктура глинистых минералов, в: Почвенные коллоиды и их ассоциации в агрегатах, под редакцией: Де Будт, М.Ф., Хейс, MHB, Herbillon, A., De Strooper, EBA, and Tuck, JJ, NATO ASI Series, vol. 214, Springer, Boston, MA, https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2611-1_14, 1990.
Thompson, S.E., Harman, C.J., Troch, P.A., Brooks, P.D., and Sivapalan , М.: Зависимость эколого-гидрологически обусловленного водного баланса от пространственного масштаба разделение: схема синтеза экогидрологии водосбора, Water Resour. Рез., 47, W00J03, https://doi.org/10.1029/2010WR009998, 2011.
Тромп-ван Мирвельд, Х. Дж. и Макдоннелл, Дж. Дж.: Пороговые отношения в
подземный ливневый сток: 2. Гипотеза заполнения и разлива, Water Resour. Рез., 42, W02411, https://doi.org/10.1029/2004WR003800, 2006.
Таллер, М. и Ор, Д.: Гидравлические функции для набухающих грунтов: поровая шкала соображения, J. Hydrol., 272, 50–71, 2003.
van Bebber, W. J.: Die Zugstrassen der barometrischen Minima nach den Bahnenkarten der Deutschen Seewarte für den Zeitraum 1875–1890, метеорол. З., 8, 361–366, 1891.
Вильоне, А., Кирико, Г.Б., Вудс, Р., и Блёшль, Г.: Обобщенные синтез пространственно-временной изменчивости реакции на паводки: аналитический framework, J. Hydrol., 394, 198–212, 2010.
Вильоне, А., Мерц, Р., Салинас, Дж. Л., и Блёшль, Г.: Частота наводнений гидрология: 3. Байесовский анализ, Water Resour. рез., 49, 675–692, https://doi.org/10.1029/2011WR010782, 2013.
Ворогушин С., Мерц Б., Линденшмидт К. Э. и Апель Х.: Новый
методология оценки опасности наводнений с учетом прорывов дамб, Water Resour. рез.,
46, W08541, https://doi.org/10.1029/2009WR008475, 2010.
Врейгденхил М., Селес Б., Силасари Р., Салинас Дж. Л., Штраус П., Ойсмюллер М., Хоган П., Вагнер В. и Блёшль Г.: Нелинейные элементы управления о формировании случайного стока на малом сельскохозяйственном водосборе, в обзор, 2022.
Вайнберг, Г. М.: Введение в общее системное мышление, Wiley-Interscience, Нью-Йорк, ISBN 978-0-932633-49-1, 1975.
Вестерн, А. В., Блёшль, Г., и Грейсон, Р. Б.: Насколько хорошо индикатор вариограммы фиксируют пространственную связность почвенной влаги?, Hydrol. Процесс., 12, 1851–1868, 1998.
Вестерн, А. В., Блёшль, Г., и Грейсон, Р. Б.: На пути к захвату гидрологически значимая связность в пространственных структурах, Water Resour. Рез., 37, 83–97, 2001.
Вестерн, А. В., Грейсон, Р. Б., и Блёшль, Г.: Масштабирование почвы. влажность: гидрологическая перспектива, Annual Rev. Earth Pl. Sc., 30, 149–180, 2002.
Вуд, Э. Ф., Раунди, Дж. К., Трой, Т. Дж., Ван Бик, Л. П. Х., Биркенс, М. Ф., Блит, Э., де Ру, А. , Долль, П., Эк, М., Фамильетти, Дж., Гочис, Д., ван де Гизен, Н., Хаузер, П., Яффе, П.Р., Коллет, С., Ленер, Б., Леттенмайер, Д.П., Петерс-Лидард, С. ., Сивапалан М., Шеффилд Дж., Уэйд А. и Уайтхед П.: Глобальная поверхность земли с высоким разрешением
моделирование: решение грандиозной задачи по мониторингу земной поверхности Земли
вода, водный ресурс. Рез., 47, W05301, https://doi.org/10.1029/2010WR010090, 2011.
Вудс, Р. и Сивапалан, М.: Синтез пространственно-временной изменчивости во время шторма. ответ: осадки, образование и направление стока, водные ресурсы. рез., 35, 2469–2485, 1999.
Zehe, E., Blume, T. и Blöschl, G. Принцип «максимальной энергии диссипация»: новый термодинамический взгляд на быстрое течение воды в связанные почвенные структуры, Philos. Т. Р. Соц. B, 365, 1377–1386, 2010.
Zehe, E., Elsenbeer, H., Lindenmaier, F., Schulz, K., and Blöschl, G.:
Закономерности предсказуемости в гидрологических пороговых системах, Water Resour. Рез., 43,
W07434, https://doi. org/10.1029/2006WR005589, 2007.
Rain Drop Damascus — Основы сварных лезвий с шаблонной сваркой — Форум Американского общества кузнецов
Перейти к содержимомуФорумABS Administrator2020-10-03T22:46:58-04:00
Уведомления
Очистить все
Последнее сообщение
RSS
В ближайшее время я хочу попробовать сделать дамаск с узором из капель дождя. От тех из вас, кто сделал это, какое количество слоев является хорошим для этого шаблона? Мне кажется, что большое количество слоев было бы нехорошо, но я не уверен, насколько большим это будет. Заранее спасибо.
Трэвис
Цитата
Автор темы Размещено : 06.09.2016 10:40
Гэри Малки
Выдающийся член Apprentice Bladesmith
Трэвис,
Не только для рисунка капель дождя, но и для большинства обычно лучше всего использовать около 300 слоев. Вы можете варьировать это значение, если хотите более смелый или изысканный вид, но 300 — это своего рода «норма».
Гэри
Ответить Цитировать
Опубликовано : 09/06/2016 17:14
Надо идти с Гэри. Я считаю, что около 300 придает вам приятный вид, Трэвис. Слишком хорошо, и это как-то вымывается.
Brion
Brion Tomberlin
Ножи Anvil Top Custom
ABS Mastersmith
Ответить Цитировать
Опубликовано : 06.09.2016 20:44
Нижний слой также равен меньшему времени нахождения в темпе и более короткому времени ковки.
Это означает меньшую однородность миграции углерода. Это еще одна причина снимать 300 слоев.
При 300 слоях ваши слои имеют толщину всего около 8/10 000 долей дюйма, и выравнивание углерода будет довольно легким для перемещения.
Карл Б. Андерсен
Подмастерье Смит
Ответить Цитировать
Размещено : 06. 09.2016 22:19
Для меня это зависит от паттерна, я думаю, что повороты выглядят лучше между 80 и 160 слоями, а для лестницы и капель дождя нужно как минимум 300 слоев. Я считаю, что шаблоны, которые зависят от раскрытия топографии в слоях, больше выигрывают от большего количества слоев. Если вы сможете втиснуть больше слоев в область, которую вы стачиваете, вам придется меньше шлифовать. При подсчете нижних слоев я обхожу проблему диффузии углерода, просто немного пропитывая заготовку и уделяя больше времени сварке с большим количеством циклов. Для капель дождя я заметил раздражающую привычку к просверленным углублениям, которые не хотят выковываться, а скорее двигаются вместе с редукционной поверхностью, поэтому я занялся изготовлением штампов, которые создают выступающие круглые выступы, которые я стачиваю снаружи заготовки, это дает мне более приятный рисунок и позволяет мне рисовать заготовку в конце операции сварки, даже не давая ей остыть, экономия времени существенна. У меня есть один совет: для изготовления штампов используйте что-то вроде круглой или шаровой фрезы, а не сверло. Параллельные стороны просверленного отверстия схватят вашу заготовку при температуре и заставят вас сбить ее, прежде чем продолжить, в то время как эффект кратера шаровой концевой фрезы будет намного лучше.
«Один тест стоит 1000 мнений экспертов» Riehle Testing Machines Co.
Ответить Цитировать
Размещено : 06.10.2016 7:37
Спасибо за советы, ребята, я очень ценю это. Сегодня сделал первую сварку, а завтра снова буду резать и укладывать. Сниму около 300.
Ответить Цитата
Автор темы Размещено : 06.10.2016 20:32
Эд Кларк
Reputable Member Подмастерье Bladesmith
Привет, ребята!
Дополнительный вопрос по этой теме: Когда у вас есть шаблонный брусок и вы готовы создать настоящее лезвие, вы шлифуете его или выковываете. Меня беспокоит искажение рисунка…
Спасибо!
Ответить Цитировать
Опубликовано : 21/07/2016 9:51
Я согласен с упомянутым количеством слоев. То, как я делаю большую часть того, что я называю шаблоном «удаление стружки», заключается в выполнении удаления стружки (в случае Rain Drop, сверление примерно 1/3 общей толщины заготовки. Например, я бы просверлил, когда заготовка составляет примерно 3 Толщина 4 дюйма, сверление на 1/3 или 1/4 дюйма с каждой стороны, затем ковка до конечной толщины примерно 1/4-5/16 дюйма (учитывая очистку).
Есть в основном два типа рисунков с «простым» дамаском…. 1. Узоры «удаление запасов» (те, где вы удаляете материал, такой как лестница или КАПЛЯ ДОЖДЯ). И «Механические шаблоны» (где шаблон создается путем манипулирования заготовкой, например скручивания, сгиба и т. д., вместо удаления любого материала.
Шаблоны «снятие припуска» лучше всего выковывать как можно ближе к готовому, иначе шлифовка может «стереть » паттерн, если зайти слишком далеко.
«Механические паттерны» не дают большого шанса «стирать» паттерн путем шлифовки…. только изменить внешний вид паттерна.
Один «трюк», который я часто применяю к заготовке, предназначенной для съема припуска, заключается в том, чтобы разрезать заготовку на 3 части перед окончательным сварным швом и добавить кусок более толстого материала (либо 15N20, либо 1080, в зависимости от хочу ли я, чтобы нижняя часть капли дождя или лестницы была темной или светлой при травлении), затем сделайте окончательный сварной шов, отожгите и нарисуйте заготовку. Если вы будете осторожны при нанесении рисунка, вы можете остановить сверло или прорезать более толстый слой. Другой «трюк» состоит в том, чтобы использовать зенкер под углом 60 градусов, чтобы «расширить» просверленные места… это предотвратит складывание краев и создание холодных затворов, а также добавит общий рисунок на готовом лезвии.
Ответить Цитировать
Опубликовано : 21/07/2016 17:53
|quoted:
При подсчете нижних слоев я обхожу проблему диффузии углерода, просто немного больше пропитывая заготовку и уделяя время сварке с большим количеством циклов.
Это моя главная проблема с заготовками с более низким количеством слоев.
Я очень люблю сингл твист. Но мне больше нравится переливчатость с высоким уровнем, даже несмотря на то, что мы, кажется, расплачиваемся за потерю некоторого отображения шаблона, который легче увидеть с меньшим количеством слоев.
Всегда есть чем поторговаться.
Карл Б. Андерсен
Подмастерье Смит
Ответить Цитировать
Размещено : 22/07/2016 22:16
|Цитата:
Привет, ребята!
Дополнительный вопрос по этой теме: Когда у вас есть шаблонный брусок и вы готовы создать настоящее лезвие, вы шлифуете его или выковываете. Меня беспокоит искажение рисунка…
Спасибо!
Когда я строю нож, я выковываю его до его основной формы толщиной около 1/2 дюйма, затем вдавливаю лестницу и стачиваю вершины, оставляя профилированное лезвие толщиной 1/4 дюйма. Таким образом, я не теряю ровность лестницы, а кую ее.
Когда я выковываю скрученный стержень в ноже, я вырезаю часть острия, чтобы не растягивать виток. Я презираю это.
Когда я уточняю профиль вершины, между заплывами я стачиваю опрокинутый гриб, а не измельчаю его молотком. Это ковка плоской, которая растягивает узор, поэтому я просто стачиваю ее плоской на ходу.
Я не позволяю себе думать, что ВСЕ нужно делать молотком.
Профессиональные кузнецы прошлого использовали все инструменты, какие только могли, для выполнения своей работы.
Я тоже.
Карл Б. Андерсен
Подмастерье Смит
Ответить Цитировать
Опубликовано : 22/07/2016 22:25
Этот разговор был бы отличным дополнением к теме ветки месяца в этом месяце. Особенно части о шаблонах удаления припуска в отличие от шаблонов ковки и эффектах искажения шаблона от каждого метода.
Joshua States
www. dosgatosforge.com
https://www.youtube.com/channel/UCdJMFMqnbLYqv965xd64vYg
https://www.facebook.com/dos.gatos.71
Также в Instagram и Facebook как J.States Bladesmith
«Итак, я ухожу на территорию, опережая напуганных, слабых и подлых, потому что тетя Салли собирается усыновить меня и цивилизовать меня, и я могу» я не выдержу. Я был там раньше».
Ответить Цитата
Опубликовано : 23/07/2016 15:29
Спасибо за все отличные ответы. Я попробовал это сделать, и, хотя у меня получился кое-какой узор, который я хотел, я думаю, что мои отверстия были немного неглубокими, и в конце концов я потерял много. Я думаю, что постараюсь последовать некоторым советам Эда, когда попытаюсь в следующий раз.
Ответить Цитировать
Автор темы Размещено : 23.07.2016 7:49pm
[media] http://https://www. youtube.com/watch?v=4TGZssT_H_8 [/media]
На моем Raindrop я использую только 150 слоев. Я думаю, что это много. Если вы сделаете слишком много слоев, получится слишком хорошо. Вы хотите, чтобы ваш клиент мог увидеть этот шаблон, чтобы оценить его. Почему-то некоторые производители считают, что чем больше, тем лучше, но это не всегда так.
Роб Томас
Ответить Цитировать
Размещено : 02.03.2017 12:44
|quoted:
Для меня это зависит от паттерна, я думаю, что повороты выглядят лучше между 80 и 160 слоями, в то время как лестнице и каплям дождя нужно как минимум 300 слоев. Я считаю, что шаблоны, которые зависят от раскрытия топографии в слоях, больше выигрывают от большего количества слоев. Если вы сможете втиснуть больше слоев в область, которую вы стачиваете, вам придется меньше шлифовать. При подсчете нижних слоев я обхожу проблему диффузии углерода, просто немного пропитывая заготовку и уделяя больше времени сварке с большим количеством циклов.