Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 3 из 17



По окончании эксперимента специалисты под руководством замминистра обороны Аркадия Бахина соберут все замечания и будут дорабатывать форму.

Публикацию подготовил С. СЕРГЕЕВ

МЫ СНЯЛИ НАКОНЕЦ ШИНЕЛИ

Форма в Российской армии менялась неоднократно, отмечая как перемены в моде, так и в тактике ведения войны. Если, например, во время Отечественной войны 1812 года войска маршировали по полю боя колоннами, надев яркие мундиры, то через 100 лет, во время Первой мировой войны, солдаты уже зарылись в землю в форме цвета хаки, иначе именующейся защитной.

Еще через столетие, в начале нынешнего века, произошло еще одно кардинальное изменение в униформе. Российские солдаты наконец сняли шинели, которые в разных вариантах носили более 200 лет. Получили отставку и кирзовые сапоги с портянками, с которыми мучились многие поколения солдат. Воинов Российской армии, по примеру зарубежных коллег, снабдили бушлатами и куртками, а также ботинками на шнурках и липучках. Воевать в сапогах и шинелях в Афганистане и на Кавказе оказалось совершенно невозможно.

СОЗДАНО В РОССИИ

«Волшебная» ткань

Первые в мире образцы ткани, имеющей 3D-свойства, разработаны в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ). Патент на уникальную технологию получил заслуженный изобретатель России, доцент вуза Николай Михайлович Сафьянников.

В официальном сообщении значится, что изобретателю удалось «получить объемное изображение на тканевой основе путем особого, диагонального переплетения нитей. При этом на поверхности ткани формируются рельефные, прерывистые разнонаправленные полосы различной ширины. Человеческим глазом такой, рассчитанный на компьютере, рисунок воспринимается как объемный, хотя, по сути, является плоским».

«Но при чем тут электротехнический вуз?» спросите вы. А вот при чем. Сафьянников шел к своему открытию шаг за шагом. Сначала он придумал плетеные визитки — некое подобие печатных плат для электронной промышленности.

Изобретение было подхвачено другими специалистами. И в 70-е годы XX века в Ленинграде пробовали на жаккардовых машинах, которые обычно используются для выделки кружев, ткать даже целые радиоприемники и другую аппаратуру. Однако технология широкого распространения не получила, поскольку твердотельные микросхемы изготовлять оказалось проще и они занимали меньше места, чем электронная «плетенка».

Тогда Сафьянников сделал следующий шаг — получил патент на ткани с кодированным по специальной программе переплетением нитей. Такой своеобразный штрих-код годится для идентификации товаров, маркировки тары. Он же позволяет опознать подделки продукции знаменитых швейных фирм, контролировать грузы в мешках на таможне, идентифицировать угнанные автомобили по обшивке сидений.

Н.М. Сафьянников демонстрирует ткань с необычными свойствами.

К сожалению, на фото эффект объемности не передается.

По мнению изобретателя, таким кодом должна быть снабжена также вся армейская амуниция. Ведь при замене части обычных нитей в тканях токопроводящими проводами можно будет на экране радара или иного локатора отличать соратников от противников с помощью системы опознавания «свой — чужой».

Кроме того, особым переплетением нитей можно добиться экранирующего эффекта спецодежды, например, от вредного электромагнитного излучения. Еще один вариант: эффект 3D способен помочь человеку сделаться невидимкой и в оптическом диапазоне. Ныне для этой цели полевое обмундирование шьется из ткани с маскировочными узорами. А на маскхалаты еще крепятся ветки, пучки травы. Если же дополнительно наделить ткань свойствами делать плоское объемным, а объемное плоским, это еще более замаскирует очертания человеческой фигуры.

«Ныне мы получили еще несколько патентов на разные виды тканей, — рассказал Николай Михайлович. — Вообразите, насколько эффектно будут выглядеть футболки, блузки, галстуки или бабочки с трехмерными рисунками!..»





Интересные проекты, по мнению изобретателя, могут проявляться и в однотонных тканях. При движении модниц такая ткань может придавать одежде необычные зрительные эффекты.

Однако воодушевленность изобретателя пока не разделяют производители одежды. «При раскрое ткани рисунок может исказиться, это немаловажный момент, так как мы продаем не ткани, а готовые изделия, — говорят производственники. — Кроме того, такую ткань трудно рекламировать, так как ни фотографии, ни видеосъемка не смогут отразить все ее особенности».

Впрочем, пока специалисты осторожничают, в самом ЛЭТИ действуют. Поскольку все-таки не дело учебного заведения налаживать серийное производство, то новаторам пришлось ступить на непроторенный путь. Сафьянников и его коллеги создали фирму «ЛЭТИНТЕХ», которая намерена все же наладить выпуск «хитрых» тканей со скрытыми изображениями, токопроводящими элементами, информационными свойствами. На рынке они должны появиться года через два-три.

Есть и еще один, побочный, эффект от изобретений Н.М. Сафьянникова. Прослышав о доценте, на счету которого около 80 изобретений, о вузе, где творятся столь интересные дела, в университет стало поступать больше творческой молодежи. Так что «волшебная» ткань Николая Михайловича, наверное, вскоре будет не единственной в своем роде.

Г. МАЛЬЦЕВ

ОДЕЖДА XXI ВЕКА

Не только в нашей стране создатели тканей и одежды полны решимости не отстать от стремительно развивающихся технологий нынешнего столетия. Модельеры из Австралийской научно-промышленной исследовательской организации, например, разработали модели одежды будущего, которая, кроме обычных своих функций — защищать человека от холода, делать его жизнь комфортной и красивой, — еще обладает свойством подзаряжать электричеством приемники, мобильники, плееры, сердечные стимуляторы.

Основу такой одежды опять-таки составляет ткань, в которую вплетены проводящие нити, а также миниустройства, которые аккумулируют энергию, получаемую от движений человеческого тела. Для женщин платья из такой ткани предполагается дополнять дамской сумочкой с компьютером, работающим на солнечных батарейках.

В дополнение ко всему, как утверждают создатели одежды будущего, белье и спортивная одежда будут изготовлены из самоочищающейся ткани, которая в данный момент тоже находится на стадии разработки. Волокна такой ткани проходят обработку на молекулярном уровне с помощью самых современных нанотехнологий. В итоге получается ткань, которая отталкивает грязь, воду, масло и бактерии, а по прочности не уступает стали.

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!

Как комары летают в дождь?

Вы наверняка замечали, что комарам нипочем даже сильный дождь. Между тем дождевая капля размером с комара весит примерно в 50 раз больше насекомого.

Для комара падение капли — это примерно то же, как если бы на человека вылилось около 3 тонн воды!

После такого, казалось бы, не полетаешь, а комары процветают и в тех регионах планеты, где каждодневные ливни обычное дело. Каким образом им удается уцелеть? Неужто они такие ловкие, что способны лавировать между каплями?

Чтобы выяснить это, американские биологи построили «полетный полигон»: 20-сантиметровой высоты акриловую клетку, покрытую сверху частой сеткой, которая пропускала воду, имитируя дождь, но не выпускала комаров. На начальном этане эксперимента исследователи поливали клетку струей воды, имитируя падение капель с высоты 10 метров (этом высоты достаточно, чтобы дождевые капли набрали свою максимальную скорость).