Leonardo Ta Vinci'nin mekanik hesaplama cihazları. Leonardo geleceğe bakan bir adamdır. Leonardo'nun arabası hayata dönüyor

Otomatik hesaplama ihtiyacı Orta Çağ'da, bu dönemde hızla artan ticari işlemler ve okyanus taşımacılığı ile bağlantılı olarak ortaya çıktı. Ticaret büyük bir refah yarattı ve denizcilik güvenilir navigasyon tabloları yarattı.

Bu saatler boyunca Ay'ı izlediler ve Dünya'nın doğal uydusunun yöneticisine ait formüllerin doğruluğunu doğrulamak için kullanılan değişiklikleri ve konumları kaydeden büyük tablolar oluşturdular. Böyle bir tersine çevirme, Vikonavian'ın sabrını ve doğruluğunu gerektiren çok sayıda aritmetik hesaplamayı içeriyordu. Bunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bu tür robotlar bilgi işlem cihazlarını sökmeye başladı. Çeşitli mekanizmalar bu şekilde ortaya çıktı - ilk bankamatikler ve aritmometreler.

Mekanik hesaplama cihazı, mekanik elemanlar üzerinde çalışan ve alçaktan yükseğe otomatik aktarım sağlayan cihaz anlamına gelir.

Mekanik dijital bilgi işlem cihazları ve teknik nesneler, gelişmiş mekanik teknolojilerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek düzeyde karmaşıklığa sahiptir. Yaratıcıları bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden ve toplumsal ihtiyaçlardan etkilenir ve temel teknik yenilikleri, hem hassas mekaniğin yaratılışını aktaran aşamada, hem de kalıplama ve gül çevirme aşamasında mekaniğin gelişmeleridir.

Mekanik aşamanın Pascal'ın kese makinesinin (1642) çıktısından Hollerith'in (1887) elektromekanik tablolayıcısının oluşturulmasına kadar uzanması önemlidir. Mekanik tipin klasik enstrümanı, Leibniz tarafından keşfedilen, manuel bir tahrik olan ve daha sonra yerini elektrikli olana bırakan aritmometredir.

Mekanik yapıya müdahale eden (örneğin şanzıman dişlileri) mekanik ve ev-mekanik cihazlar arasındaki ara konumları görürler, ancak onlarca iletimi sağlamayanlar. Bu cihazlara, Leonardo da Vinci ve Wilhelm Schickard'ın makinelerinin ardından yarı-mekanik denir.

Leonardo da Vinci'nin arabası

Zaten bizim saatimizde İtalyan bilim adamı Leonardo da Vinci'ye (1452-1519) ait bir sandalye ve 13 haneli kese cihazının açıklaması keşfedildi.

Açıklamada açıklandığı gibi makinenin tabanını tekerlek dişlerinin takılı olduğu yere takın (Şek. 3). Yazarın fikrine göre, ilk tekerleğin on turu, diğerinin bir dönüşüne ve diğerinin on turu - üçüncünün bir dönüşüne yol açar.

1969'da doğdu Leonardo da Vinci'nin sandalyelerinin ardında Amerikan şirketi IBM, bilgisayar üretiminden reklamcılığa kadar öncü bir makine haline geldi. Fahivililer metalden bir makine yarattılar ve geleceğin yeni fikrine dönüştüler.

Leonardo da Vinci'nin bankamatik makinesi, dijital bilgi işlem teknolojisi tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Bunun ilk dijital toplayıcı olduğu, yakında çıkacak olan elektronik toplayıcının bir prototipi olduğu doğrudur - modern EOM'lerin en önemli unsuru olup, hala mekaniktir, hatta ilkeldir (manuel kontrollerle).

Leonardo da Vinci'nin Uygulaması

Abaküs üzerinde bir tür değişiklik, Leonardo da Vinci (1452-1519) tarafından 15. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın başlarına kadar tanıtıldı. Vin, on uçlu halkalara sahip 13 bitlik bir kese cihazının taslağını oluşturdu. Bu binanın koltukları, Codex Madrid olarak bilinen Leonardo'nun mekaniğinin iki ciltlik koleksiyonunda bulundu. Tıbbi bir makinenin tedavisine yönelik bu cihaz, bir taraftan daha az diğer taraftan daha fazla olan makaslara dayanmaktadır, tüm makaslar (toplamda 13 adet), bir makastan daha azının aşınacağı şekilde döndürülmelidir. aksi halde? İlk çarkın on devri diğerinin bir tam devrine, diğerinin 10 devri üçüncünün bir tam dönüşüne yol açar, vb.

Leonardo Tu Vinchi (Leonardo Da Vinci) (15 kvіnika 1452, Florentsi yakınında Vinchi - 2 yaralanma 1519, Club Club, poliklinik yakını, turena, franziya), Iltali resim, heykeltıraş, arketeratör, talimatlar, ilzhener.

Yeni sanatsal ifadelerin gelişimini teorik arka planla birleştiren Leonardo da Vinci, Yüksek Rönesans'ın hümanist ideallerini örnekleyen bir kişinin imajını yarattı. “Son Akşam Yemeği” adlı resimde (1495-1497, Milano'daki Santa Maria delle Gracia manastırının yemekhanesinde), kompozisyonun düzenliliği, net bir jest ve yüz ifadeleri sistemi ile yüksek bir etik önem ifade edilmektedir. karakterlerden. Kadınsı güzelliğin hümanist ideali, Mona Lisa'nın portresinde (La Gioconda, 1503 civarı) açıkça görülmektedir. Matematik, doğa bilimleri, mekanik alanlarında sayısal araştırmalar, projeler, deneysel araştırmalar. Bilinen nitelikteki kanıtlar son derece önemliydi (defterler ve el yazmaları, yaklaşık 7 bin arkush).


Leonardo zengin bir noterin ailesinde doğdu. 1467-1472'de Andrea del Verrocchio'nun yanında çalışarak usta olarak tanındı. Sanatçının çalışmalarının teknik deneylerle yakından bağlantılı olduğu o dönemde Floransa sanat okulundaki çalışma yöntemleri ve gökbilimci P. Toscanelli ile tanışması, genç Leonardo'nun bilimsel ilgi alanlarının ortaya çıkmasına yol açtı. İlk eserlerde (Verrocchio'nun “Vaftiz” eserinde bir meleğin başı, 1470'den sonra, “Duyuru”, 1474 civarında, Uffizi'de kızgınlık, “Benois Madonna”, 1478 civarında, Hermitage), Quattrocento resminin zengin gelenekleri vardır. ince, özensiz pürüzsüz hacimli, buz gibi bir kahkahayla yakalanabilir.

"Magi'ye İbadet"te (1481-82, tamamlanmamış; alt boyama - Uffizi'de) küçük olan, dini imajı çeşitli insan duygularının aynasına dönüştürerek yenilikçi yöntemleri ortaya çıkarır. İşlenmemiş bakımın sonuçlarını çizimlerde, eskizlerde ve tam ölçekli çalışmalarda (İtalyan zeytini, sıradan zeytin, iyimser, kalem ve diğer teknikler) sabitleyen Leonardo, yüz ifadelerinin aktarımında (bazen grotesk noktaya kadar uzanan) nadir bir keskinlik elde etmeye çalışır. ve karikatür) ve kompozisyonun dramaturjisine ideal olarak uyuyor.

Milano hükümdarı Ludovico Moro'nun (ö. 1481) hizmetinde olan Leonardo, askeri mühendis, hidrolik mühendisi ve saray azizlerinin organizatörü olarak görev yapar. 10 yıldır Lodovico Moro'nun babası Francesco Sforza'nın anıtı üzerinde çalışıyor; Plastik gücün simgesi olan anıtın gerçek boyutlu kil modeli korunmamıştır (Milano 1500 yılında Fransızlar tarafından ele geçirildiğinde inşa edilmiştir) ve yalnızca ön hatların arkasında görülebilmektedir.

Bu dönem ressam Leonardo'nun yaratıcı gelişiminin işaretidir. "Kayalıkların Madonnası"nda (1483-94, Louvre; başka bir versiyon - 1487-1511, Ulusal Galeri, Londra), ustanın en sevdiği hafiflik ("sfumato") orta halelerin yerini almak üzere olan yeni bir hale haline gelir : Ancak bu ilahidir. Göksel mağara ve Leonardo'nun jeolojik muhafızları gibi insani ve doğal gizemler, ön plandaki aziz heykellerinden daha az dramatik bir rol oynamaz.

"Karanlık Akşam Yemeği"

Leonardo, Santa Maria delle Grazie manastırının yemekhanesinde, fresk yağını tempera karışımıyla sertleştiren büyük ustaya göre riskli bir deneyle “Son Akşam Yemeği” (1495-97) tablosunu yaratır. eser elimize oldukça hasarlı bir görünümde gelmiştir i). İsa'nın öğrencilerinin ertesi günle ilgili sözlerine çalkantılı, aşırı duyarlı tepkisini temsil eden görüntünün yüksek dini-etik yeri, kompozisyonun iyi düzenlenmiş ve düzensiz olan açık matematik yasalarında ifade edilmektedir. sadece göz kamaştırıcı ama gerçek bir mimari alan. Pandomim ve jestlerin sahne mantığının yanı sıra, Leonardo'nun daha önceki çalışmalarında olduğu gibi kasıtlı paradoks da açıktır; katı rasyonellik ile görünmez bir gizli yerin birleşimi, ışık hikayelerindeki en önemli eserlerden biri olarak “Son Akşam Yemeği”ni yaratır. mistisizm.

Mimarlıkla da ilgilenen Leonardo, merkezi kubbeli tapınağın “ideal yeri” için çeşitli seçenekler geliştiriyor. Usta gelecekteki kaderini sürekli yolculuklarda geçirir (Floransa - 1500-02, 1503-06, 1507; Mantua ve Venedik - 1500; Milano - 1506, 1507-13; Roma - 1513-16). 1517'den bu yana, Kral I. Francis'in taleplerde bulunduğu Fransa'da kader canlı.


"Angyari Savaşı". Gioconda (Monya Lizi'nin Portresi)

Leonardo, Floransa'da Palazzo Vecchio'da bir tablo üzerinde çalışıyor ("Anghiari Savaşı", 1503-1506; karton kopyalar ve yakın zamanda keşfedilen bir eskiz - özel koleksiyonlar, Japonya nedeniyle tamamlanmadı ve korunmadı), yeni saatin gizeminde savaş dönüşleri türünün yanı sıra değeri nedir; Savaşın ölümcül vahşeti burada bencil olmayan liderlere aşılanmıştır.

Leonardo'nun en ünlü tablosu olan Mona Lisa'nın portresinde (1503 civarında, Louvre'da “Giocondi” olarak anılır), zengin bir şehir kadını imgesi, hiçbir kadınsı davranışa düşkün olmayanlar gibi doğanın gizli bireylerine görünür. kurnazlık; Kompozisyonun içsel önemi, soğuk serpankadaki kozmik açıdan görkemli ve aynı zamanda endişe verici-heyecan verici manzara tarafından verilmektedir.

Pozni resimleri

Leonardo'nun daha sonraki çalışmaları arasında şunlar yer almaktadır: Mareşal Trivulcio (1508-1512) anıtı tasarımları, "Meryem ve Yakalanmamış İsa ile Aziz Hannah" tablosu (1500-1507 civarı, Louvre). Geri kalanında açık renkli perspektif, ton renklendirme (soğuk, yeşil tonlara vurgu yaparak) ve uyumlu piramidal kombinasyon alanındaki keşiflerinin bir ipucu var; Aynı zamanda uçurumun üzerinde bir uyum var, aile yakınlığıyla kaynaklanmış bir grup kutsal karakterin bir parçası uçurumun kenarında sunuluyor. Leonardo'nun son tablosu "Vaftizci Yahya" (yaklaşık 1515-1517, aynı eser) erotik belirsizliklerle doludur: buradaki genç Öncü, kutsal bir münzevi gibi değil, olağanüstü güzelliğin bir aşığı gibi görünüyor. Küresel bir felaketi (“Tufan” ile döngü, İtalyan koyunu, kalemi, 1514-1516 civarı, Kraliyet Kütüphanesi, Windsor) tasvir eden bir dizi minik, boşunalığı ve değersizliği düşünür. “kasırga” kartını veren rasyonalistlerle güçler. Doğal süreçlerin döngüsel doğası hakkında açıklamalar.

"Resim Üzerine İnceleme"

Leonardo da Vinci'nin görüşlerini incelemenin en önemli kanıtı, en resmi İtalyanca ile yazılmış defterleri ve el yazmalarıdır (yaklaşık 7 bin arkush). Ustanın kendisi düşüncelerinin sistematik sunumundan mahrum kalmadı. Leonardo'nun ölümünden sonra yapılan hazırlıklar olan “Resim Üzerine İnceleme”, F. Melzi tarafından öğretilmekte ve tasavvuf teorisine dayanarak, eserinin bağlamından alınan zengin notlar içeren derslere dayanmaktadır. Leonardo'nun kendisi için mistisizm ve bilim ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Avucunun avucunu, dönüşümü, yaratıcılık türü, tüm çeşitliliği kucaklayan evrensel bir dil olarak (bilim alanındaki matematiğe benzer) bir zeka ustası olarak en entelektüel olarak resme vermek Ek oranlar, perspektifler için aydınlatma ve hafiflik. "Resim" diye yazıyor Leonardo, "bilim doğanın meşru kızıdır... Tanrı'nın akrabasıdır." Kapsamlı bir sanatçı-natüralist, doğayı keşfederek "ilahi aklı", yani doğanın dış görünümü altındaki arzuları tanır. Bu ilahi zekaya sahip koçanla kendisini yaratıcı ellerde bulan sanatçı, bizzat Yüce Yaratıcı'ya benzediğini doğrulamaktadır. Vin'in kalıntıları "ruhtaki akılda ve sonra ellerde" "ne tür bir tanrı" da dahil olmak üzere "dünyadaki her şey".

Leonardo - vcheniy. Teknik projeler

Bir bilim adamı ve mühendis olan Leonardo da Vinci, kendini delici uyarılar ve varsayımlarla zenginleştirmiş, belki de o dönemde bilinen tüm galuslar, notlarını ve küçük notlarını devasa bir doğa-felsefi ansiklopedi hazırlamış gibi görüyorlardı. Yeni, deneysel temelli bir doğa biliminin temsilcisi olacağız. Leonardo, mekaniğe özel bir saygı gösterdi, onları "matematik bilimlerinin cenneti" olarak adlandırdı ve içinde dünyanın karanlığının anahtarını tuttu; Sürtünme ve dövme katsayılarını belirlemeye çalıştıktan sonra malzemeleri inceledikten sonra hidrolik üzerinde çalışmaya başladık. Sayısal hidroteknik deneyler, kanalların ve sulama sistemlerinin yenilikçi tasarımlarından ilham almıştır. Modellemeye olan tutkusu, Leonardo'yu çağı büyük ölçüde ilerleten çeşitli teknik projelere yöneltti: metalurji fırınları ve haddehaneler, dokuma makineleri, ahşap işleme ve diğer makineler, denizaltılar ve tanklar vb. için tasarım çizimleri. paraşüt.

Leonardo'nun, resmine ilham veren süslenmiş nesnelere anlayışlı ve çağrıştırıcı bedenlerin akışına karşı koruma çabaları, yenilenmiş perspektif ilkelerinin gizeminin onaylanışını yansıtıyordu. Optik yasaların evrenselliği, Evrenin tek biçimliliğine ilişkin yeni olgularla bağlantılıydı. Güneş merkezli sistemin oluşumuna yaklaştığımızda, Dünya'yı "dünyaya yakın bir nokta" olarak görüyoruz. Binoküler görmenin doğasını tahmin ederek insan gözünün cihazlarını incelemiş olmak.

Anatomi, botanik, paleontoloji

Çeşitli cesetlerin sonuçlarını belgeleyen anatomik çalışmalarda ayrıntılı bebekler, modern bilimsel illüstrasyonun temellerini atıyor. Vücudu “doğal mekaniğin” bir tezahürü olarak ele alan organların çeşitli işlevleri. İlk önce bir takım kistleri ve sinirleri tanımladıktan sonra, embriyoloji ve genel anatomi sorunlarına özellikle dikkat ederek deneysel yöntemi ve biyolojiyi geliştirmeye başladı. Botaniği bağımsız bir disiplin olarak onaylamış, yaprak büyümesi, helio-geotropizm, kök basıncı ve bitki sularının akışına ilişkin klasik açıklamalar vermiştir. Paleontolojinin kurucularından biri olarak ortaya çıkan dağların tepelerindeki kayaların adeta “küresel tufan” hakkında açıklamalarda bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Rönesans'ın "evrensel insanı" idealini ortaya koyan Leonardo da Vinci, modern gelenekte, dönemin yaratıcı şakaları yelpazesini en açık şekilde adlandıran bir özellik olarak görülüyordu. Rus edebiyatında Leonardo'nun portresi “Tanrıların Dirilişi” (1899-1900) romanında yaratılmıştır.

Bilgi işlem teknolojisinin gelişim aşamaları

Vikonav: Voroshilov I.A.

Doğrulandı:

Giriş 3

Rakhunku 3 için erken dönem müştemilatları ve müştemilatları

Bilgi işlem teknolojisinin gelişim aşamaları 4

Mekanik öncesi aşama 4

Mekanik aşama 5

Elektromekanik aşama 11

Pascal'ın pompalama makinesi 14

Hikaye 14

Leibniz hesap makinesi 16

Yaratılış tarihi 16

Ekleme makinesi 18

Charles Babbage'ın cinayet makinesi 20

Yaratılış tarihi 20

Analitik makine 24

Visnovok 25

Referanslar 26

Ek 27

Resim listesi 27

Giriş Rakhunku için ilk cihazlar ve cihazlar

İnsanlık bin bir sebepten dolayı en basit şifa tedavilerinden faydalanmaya başladı. En büyük talep, yeni ticarette ticareti yapılacak ürün sayısının belirlenmesi ihtiyacıydı. En basit çözümlerden biri, depo sayısının tam olarak yeniden düzenlenmesini gerektirmeyen, kıt ürünün depo eşdeğerini geri kazanmaktı. Bu amaçlar için, kütle aktarımı için ilk cihazlardan biri olan en basit dengeleme çubukları geliştirildi.

Eşdeğerlik ilkesi, zenginlerin aşina olduğu, Abaküs ve Rakhunki'nin en basit şifa cihazında yaygın olarak kullanıldı. Sigortalı parça sayısı, cihaza geçirilen fırça sayısına karşılık geliyordu.

Askılık için bir katlama aparatı yardımıyla birçok dinde pratikte kullanılabilecek tespihler yapılabilir. Her defasında, raflarda, tam olarak söz konusu dua sayısı kadar tanelerin üzerindeki taneleri boşaltıyorlardı ve yeni bir kazığı geçerken, kuyruğun kenarına, yani sallanan kazık sayısı kadar özel şifalı taneler yerleştiriyorlardı.

Hesaplamalı teknolojinin gelişim aşamaları Mekanik öncesi aşama

Otomatik hesaplamanın manuel dönemi insan uygarlığının şafağında başladı ve vücudun çeşitli bölümlerine dayanıyordu.

Malyunok 1. Suan-pan

parmaklarımızın ve ayaklarımızın önünde. Parmak boynuzu çok eskilere dayanıyor ve bugün bile tüm uluslarda daha yaygın hale geliyor. Elbette yapı ilkel olacak ve soyutlama düzeyi çok düşük olacak. Sayı kavramı olabildiğince spesifiktir ve konuyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır (örneğin, "iki" sayısı değil, "iki balık", "iki at" vb.). Rakhunku aralığı küçüktür. Bu tür şifa cihazlarının üç tipini görmek mümkündür. Parça cihazlar: çeşitli nesnelerde çentikler (çentikler); Modern Amerika'da motuzki'de geniş genişlikte düğümler görülür. Kamint, çubuk, tanecik vb. nesneler vikorize edilirse nesne kabuğu. Genellikle bu tür rakhunku vikoristuvavsya parmaklardan aynı anda çıkar. Diğer eşyaların kabuğu, abaca kabuğunun halefiydi - eskilerin en popüler tıbbi ilacı ve şu anda değerini koruyan (Rus kabuklarının gözünde, Çin suan-pan ta in). Bu sayede farklı sayı sıralarının yerini (sütunlar ve satırlar) gösteren iyileştirici bir etki ortaya çıkar.

Mekanik aşama

Şekil 2. Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci, 1452-1519)

Mekanik hesaplama cihazı, mekanik elemanlar üzerinde çalışan ve alçaktan yükseğe otomatik aktarım sağlayan cihaz anlamına gelmektedir. İlk aritmometrelerden biri, daha doğrusu “miktar makinesi”, yaklaşık 1500 yıl önce Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci, 1452-1519) tarafından bulunmuştur. En az yüz yıldır kimsenin onun fikrinden haberi olmadığı doğru. Küçükler 1967'de doğdu ve ardından IBM tamamen verimli bir 13 bitlik makine yarattı, bu da 10 dişli tekerlekler ilkesinin değiştirildiği anlamına geliyor.

On yıl önce, Nimecchina'da yapılan tarihi araştırmalar sonucunda, Tübingen Üniversitesi matematik profesörü Wilhelm Schickard (1592-1636) tarafından 1623 yılında yazılmış bir sandalye ve aritmometrenin açıklaması keşfedildi. Bu, üç üniteden oluşan "kaymış" 6 bitlik bir makineydi: katlama ve taşıma cihazı, çarpma cihazı ve ara sonuçları kaydetmek için bir blok. Sinyal toplayıcısı, aktarım birimlerini son kategoriye aktarmak için küçük kamlara sahip geleneksel dişli çarklar üzerinde olduğundan, çağrı çarpanı çok karmaşıktır. Bir Alman profesör, dişli bir şaft üzerine monte edilmiş bir "çarpım tablosu" kullanılarak, ilk ortağın cilt numarasının diğerinin cilt numarasıyla çarpıldığı ve ardından tüm toplamların toplandığı "Grat" yöntemini geliştirdi. .

Bebek 3. Blaise Pascal (Blaise Pascal, 1623-1662)

Bu modelin bir prototip olduğu ortaya çıktı ve 1957 yılında FRN tarafından geliştirildiğinde tamamlandı. Ancak Schickard'ın toplama makinesini nasıl kullandığı bilinmiyor. Bu, gökbilimci Johannes Kepler'e (1571–1630) yakın olmanın bir kanıtıdır çünkü üretilmeyen model, ustada bir saatlik yangın sonucu çıkan yangında telef olmuştur. Bundan önce koleradan ölen yazar, ölümüyle ilgili bilgileri bilim dünyasına tanıtamamış ve onun hakkında ancak yirminci yüzyılın ortalarında bilgi sahibi olmuştur.

Bu nedenle, yalnızca tasarlamakla kalmayıp aynı zamanda öncü bir aritmometre inşa eden ilk kişi olan Blaise Pascal (1623-1662), görünüşe göre sıfırdan başladı. Doğa olayları teorisinin yaratıcılarından biri, birçok önemli matematik teoreminin yazarı, doğanın soyundan gelen, atmosferin doğal basıncı olan ve dünya atmosferinin kütlesini belirleyen parlak bir Fransız bilim adamı ve önde gelen bir Fransız bilim adamı. Günlük hayatta yaşayan düşünür ve Kraliyet Temsilciler Meclisi Başkanı'nın sevgili oğlu. 1642'de doğan on dokuz yaşında bir çocuk olarak, çok fazla zaman ve çaba harcayarak finansal yatırımlar yapan babasına sayıları toplayıp toplayabilecek bir makine tasarlayan babasına çaresizce yardım etti.

İlk tasarım yavaş yavaş bozuldu ve Pascal iki yıl içinde mükemmel bir modeli tamamladı. Bir finans makinesi vardı: altı onuncu birim ve iki ek birim vardı: biri 20 parçaya, diğeri 12 parçaya bölünüyordu; bu da mevcut kuruş birimlerinin oranına karşılık geliyordu (1 metelik = 1/20 levre, 1 gün = 1/ 12 metelik). Deri akıntısı çok sayıda dişe sahip bir tekerleğe benzer.

Sadece 39 yıl yaşayan Blaise Pascal, kısa ömrü boyunca çok yönlü malzemelerden elliye yakın şifa makinesi yaratmayı başardı: baldan, çeşitli ağaç türlerinden, fildişinden. Bu öğretilerden biri Şansölye Seguier'e (Pier Seguier, 1588-1672) sunuldu ve modeller satılarak matematik biliminin geri kalan başarıları hakkında bir ders sırasında gösterildi. Bu güne kadar 8 kopya hayatta kaldı.

Malyunok 4. Gottfried Leibniz (Gottfried Leibniz, 1646-1716)

Pascal, 1649'da Fransız kralı tarafından verilen "Pascal Çarkı"nın ilk patentini kendisi aldı. “Hesaplama biliminin” büyük değerlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak mevcut programlarımızdan birinin adı Pascal'dı.

Klasik bir mekanik alet, 1673'te Gottfried Leibniz (1646-1716) tarafından keşfedilen aritmometredir (birçok aritmetik işlem için bir cihaz). Zorunlu bir aramanın sonuçlarına dayanarak, 8 bitlik model toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve yükseltme işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Çarpmanın sonucu 16 karakterin yarısıdır. Leibniz, aritmometresinde yirminci yüzyıla kadar yeni modellerin tasarımında kullanılan yapısal unsurları bir araya getirdi. XVII-XVIII yüzyıllarda. Bilgisayar işinin mekanizasyonu için önemli bir pratik ihtiyaç yoktu. Mekaniğin yasa ve ilkelerinin yer altı yasaları sayıldığı o dönemin etkilerinin, biliminin, felsefi ve yer altı bilimsel ilkelerinin hesaplanmasında makineleşmeye ilgi vardır. 19. yüzyılda Sanayi devriminin gelişmesiyle bağlantılı olarak ofis işlerinin mekanizasyonu ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Malyunok 5. Aritmometre

Mermi makinelerinin seri üretiminin öncüsü Alsaslı Charles-Xavier Thomas de Colmar (1785-1870) idi. Leibniz'in modeline bir takım operasyonel iyileştirmeler getiren Leibniz, 1821'de Paris'teki fabrikasında "Thomas makineleri" olarak popülerlik kazanan 16 basamaklı aritmometreler üretmeye başladı. Kokunun ilk maliyeti ucuz değildi - 400 frank. Ve nehir başına 100 kopyaya kadar büyük miktarlarda piyasaya sürüldü. Yüzyılın sonuna kadar yeni üreticiler ortaya çıkıyor, rekabet oluşuyor, fiyatlar düşüyor, alıcı sayısı artıyor.

Hem Eski hem de Yeni Dünya'daki çeşitli tasarımcılar, klasik Leibniz modelinden farklılaşan ve ekstra kullanım kolaylığı sunan modellerinin patentini alıyor. Daha küçük bir sayıdan daha büyük bir sayıya doğru dayak türünü belirten bir zil belirir. Kadranların düğmelerle değiştirilmesi önemlidir. Ekleme makinesini bir yerden bir yere taşımak için kolu tutmaya çalışın. Ergonomik ekranlar ilerliyor. Tasarım sonuçlandırılıyor.

19. yüzyılın sonunda Rusya, dünya aritmometre pazarını işgal etti. Bu hikayenin yazarı, yetenekli bir şarap üreticisi ve mutlu bir iş adamı olan Rus İsveçli Vilgodt Teofilovich Odner (1846–1905) idi. Vilgodt Teofilovich, tıbbi makineler üretmeye başlamadan önce, değerli kağıtların üretimi sırasında duran banknotların otomatik numaralandırılması için bir cihaz tasarladı. Sigara doldurma makinesinin, Devlet Duma'daki otomatik oylama kutusunun ve Rusya'daki tüm nakliye şirketlerine kurulan turnikelerin yazarlığından sorumludur.

1875 yılında Odner ilk hesap makinesini yaptı ve üretim haklarını Ludwig Nobel makine fabrikasına devretti. 15 yıl sonra ustanın ustası haline gelen Vilgodt Teofilovich, St. Petersburg'da o dönemde kullanılan tıbbi makinelerden, kompaktlıktan, güvenilirlikten, basitlikten açıkça öne çıkan yeni bir aritmometre modelinin piyasaya sürülmesini başlattı. Yüksek üretkenliğim ve yüksek üretkenliğim var.

Şekil 6. Charles Babbige (1791-1871)

Üç yıl sonra usta, nehir başına 5 binin üzerinde aritmometreyi titreştiren çalışkan bir fabrikaya dönüşür. "V. T. Odner Mekanik Fabrikası, St. Petersburg" işaretini taşıyan ürün dünya çapında popülerlik kazanmaya başlıyor ve Chicago, Brüksel, Stockholm ve Paris'teki çoğu endüstriyel sergide ödül alıyor. 20. yüzyılın başında Odhner'in toplama makinesi hafif pazara hakim olmaya başladı. 19. yüzyılın sonuna kadar bu şekilde. Aritmometrelerin yaygınlaşması yaygınlaşıyor.

Modern EOM'un öncüsü Charles Babbage'nin Analitik Motorudur. Program kontrollerine sahip bir dijital bilgi işlem makinesi olan analitik motor projesi, 19. yüzyılın 30'lu yıllarında Babbage tarafından geliştirildi. Ve 1843'te Bu makine için daraltılabilir bir makine programı yazmaya karar verildi: Ada Lovelace tarafından derlenen, Bernoulli sayılarını hesaplamaya yönelik bir program. Hakaretler ve kazanımlar olağanüstüydü. Zamanlarının çok ilerisindeydiler. Tilki 1943 doğumlu Amerikalı Howard Aiken, Babbage'ın yardımıyla yirminci yüzyılın teknolojisi (elektromekanik röleler) ile "Mark-1" adı altında böyle bir makine yapmayı başardı.

Botanik

"Kesilen köylerin kazıkları, kayaların sayısını ve daha ıslak veya daha kuru olanların sayısını, daha büyük ve daha küçük oranlarda değiştiğini gösteriyor. Ve bu şekilde, öldürülecekleri ışığın kenarlarını [nerede olduğuna bölünerek] göstermek için ; akşam, akşam ve dolayısıyla ağacın ortası bu nedenle tazeliğine daha yakın, kadim kabuğundan daha alçaktır ve resim yapmanın bununla hiçbir ilgisi olmasa da, atlamak için yine de yazacağım. ağaç hakkında bildiklerime göre yakmog daha az.”

“Zengin ormanlardaki doğa, kalan dalların yapraklarını, altıncı yaprak her zaman birincinin üstünde olacak şekilde yaymıştır ve bu şekilde aynı sırayla devam eder...”

Antropoloji

“Babalarının topraklarına yerleşip ilk kamplarına dönmeyi merak eden, umut eden ve korkan kar fırtınası, parlak bir kar fırtınası gibidir ve insanlar, bitmek bilmeyen korkular gibi zafer içindedir ve sonsuza kadar yeni bir baharı sabırsızlıkla beklemektedir. ve yeni yaz, yeni aylar ve yeni kayalar - ve bana öyle geliyor ki bazı çılgın nesneler gelmeye istekli - güçlü olanın mahvolmaya ihtiyacı olduğunu fark etmiyor! Ragna seni gönderene dönüyor Öyle ki, yaşamın kendisinin bir öz, doğanın yoldaşı, insanın ise dünyanın yansıması olduğunu bilesiniz." (83 Br. M. 156. v.)

"İnsanlara kadim küçük dünya denir - ve nehir öncesi denilen bir üst yapı yoktur, çünkü insanlar nasıl topraktan, sudan, rüzgardan ve ateşten oluşuyorsa, dünyanın vücudu da öyledir. Sadece tıpkı insanlarda ona destek görevi gören ve vizeyi kaplayan fırçalar olduğu gibi 'Yasa - dünyanın bir kayası var, dünyanın desteği, tıpkı insanlarda bir kan gölü olduğu gibi - orada büyüyüp azaldıkça kuruyunca, - Dünyanın bedeninin kendine ait bir okyanusu var, o da 6 yıl boyunca deri için büyüyüp küçülüyor, burada küçülünce tıpkı adı geçen kan gölünden titreyen hayat koçanı aldığımız gibi. , insan vücuduna dağılır, sonra okyanusun kendisi yeryüzünün gövdesini sonsuz su damarlarıyla doldurur. Tendona gerek yoktur. Kokusu diğer her şeye çok benzer. (394 A. 55. v.)

İlaç

"Hayatımız, başkalarının ölümüyle bizim tarafımızdan yaratılır. Ölülerin dili, bilinmeyen hayattan mahrumdur, tıpkı canlıların bir kez daha teknede boğulması gibi, yaşayanların hayatı da yeniden anlayıp anlar." (81 H2.41 v.)

“Tıp, karşılıklı gücünü kaybetmiş unsurların yenilenmesidir; hastalık ise canlı bir organizmada bulunan unsurların kaçınılmazlığıdır.” (41 Tr. 4.)


Aerodinamik

“Kuşlar kanatlarının dalgalarıyla yükselmek isterlerse omuzlarını kaldırırlar ve kanatların uçları kendilerine çarpar, bunun sonucunda kanatların uçları ile göğüsleri arasındaki rüzgarlar kuvvetlenir ve bu gerilim artar. kuş üçünü tepeye kaldırır” (V.U. 6 v.)

"Bir kuşun kanadı her zaman aynı ses çıkarır çünkü uçları kuşun ağırlık merkezinden ayrılmıştır... Ama eğer kanadın uçlarından biri ağırlık merkezine daha yakın görünürse, daha alçak olan daha düşük olur." Daha sonra kuşlar, kanadın ağırlık merkezine daha yakın olan ucuna konacaktır.(V.U. 15 r- 14 v.)

Astronomi

Leonardo, ışık ve gölge konusunda derinlemesine anlayışa sahip bir sanatçıydı ancak yine de bilimsel görüşlerinden farklıydı. Ayın büyüme aşamasında bu ayın ihtiyatı, Leicester Kodeksinin en önemli bilimsel iddialarından birine yol açtı: Güneş, Dünya üzerindeki okyanuslardan parlak bir şekilde doğuyor ve ayın ikinci önemli olayını doğuruyor. Bu, Leonardo'nun ayın ışık getirdiği ve dolayısıyla suyla kaplı olduğu inancıyla çelişiyor.
"Dekhto, ayın güçlü ışığından birkaç damla olduğunu unutmayın, ancak bu düşünce hybnayadır, parçaları ayın sonuna doğru hareket ediyor, görünüşe göre yeni ayın ortasında... ve ışık Bu saatte okyanuslarımız ve diğer iç denizlerimiz, güneşin battığı noktada bulunan güneşin aydınlattığı enkaz kokar, öyle ki, deniz de ayın karanlık yüzü için yeni ay ile aynı rolü oynuyor. Güneş battığında ay bizim için oynuyor.
Codex Leicester

Paleontoloji

Antik İtalya'nın dağlarındaki keşişlerin kayalarını izleyen Leonardo, kokuların neden denizin çok ötesinde bulunduğunu açıklıyor. Aynı zamanda, bu tür taşların ya mineral kristalleri gibi taşların içinde "büyüdüğü" ya da İncil'deki Tufan tarafından denizden taşındığı açıktı.
Kayalarda aşırı miktarda canlı organizma olduğunu ve Tufan fikrine karşı olduğunu düşündüren deliller bulan Leonardo, bu tür gıcırdayan kabukların temizlenmeden muhafaza edilmeden karanın ortasının derinliklerine taşınamayacağını kaydetti. Ayrıca, kokuların sadece bir kez değil, zengin dozda birikintilerle biriktiğini doğrulamak için kayaların türün son toplarının yakınında bulunması gerektiğine de saygı duyuyorsunuz. Aynı zamanda bulunan oyulmuş kaya kabukları gruplarının, kıyı sularında toplanan canlı gruplarını tahmin ettiğini de fark etti. Tüm bu nedenlerden dolayı Leonardo, kayaların dünyayı kaplayan antik denizde yaşayan canlılardan mahrum kalması için tasarımı doğru bir şekilde bir araya getirdi.
Codex Leicester Amerikan Doğa Tarihi Müzesi

"Ancak nehirde derinlik, zeminin daha küçük, daha geniş yerinde olacak, akış daha kısa olacak ve alt kısımda ne kadar genişse, genişlik de o kadar fazla menşadan taşacaktır. Gerçekten de, eğer bir mil su bir mil genişliğinde bir kanal boyunca geçiyor, sonra orada, Matima Nehri'nin beş mil genişliğinde olduğu yerde, bir mil karelik arazi, su kıtlığını kapatmak için payının beşte birini veriyor ve orada, Matima nehri üç mil uzakta. genişliğinde, bu mil karelik bir deri, su açığını kapatmak için payının üçte birini veriyor.Dar bir yerde, aksi takdirde nehrin genişliği ne kadar olursa olsun aynı anda geçtiğini doğrulayacak gerçek bir durum olamazdı. nehrin genişliği ne olursa olsun su miktarı."
(ÜÇ VIII, 41.)

Optik

"Göz, işarete paralel koşan iki atın arasında olduğundan, bire bir düz koştukları görülüyor. Tahminde ezberlenen at görüntülerinin tam ortaya doğru çökmesine benzediği söyleniyor. yüzeyin tam olarak ї zinitsi". (330. K. 120 v.)
"Çok küçük yuvarlak bir açıklıktan, açıklığın arkasına taşınan nesnelerin alışverişini alan göz, onları baş aşağı alır ve onları etkili bir şekilde bulundukları yerden uzaklaştırmak da daha az güçlü değildir. Öyle görünüyor ki, olan da budur." isimlendirilir ve gözün ortasında bulunan kristalin merkezinden geçer ve daha sonra doğrudan arka duvara doğru uzaklaşır.Bu istasyonda, kendilerini çağıran nesneyi takip ederek santral döndürülür ve bilgi aktarılır. duyu organı boyunca yan tarafa iletilir Peki bunları nasıl yargılayabiliriz? Neden böyle oluyor, şu sırayla oluyor: Kağıttaki küçük açıklığın başlarını açacağız ve o taraftaki güzelce yayılmış olana bakacağız. Hayvanın kafasını göz ile kağıt arasında aşağıya doğru yuvarlarsanız, açıklığın diğer tarafı boyunca kafalar aktif harekete secde etmiş gibi görünecektir.Bunun nedeni, kağıt ile kağıt arasında yakscho hedefidir. gözde değişimin en üst satırları var, kağıdın o tarafındaki alt çizgiyi kapatıyor ve kafa aşağı indiğinde, kağıdın o tarafındaki alt çizgiye ulaştığını göreceksiniz ve sonra, aynı zamanda işler o bisiklete göre її". (321.D.3 v.)

Fizik

“Büyük omuzu desteklediği etkiyle çarpın ve sonucu küçük omuza bölün; küçük omuzda olan değer ne kadar büyük olursa, büyük omzun omuzlarla aynı hizada alçaltılmasına dayanır. ” (A.47 r.)
"Ağırlık, herhangi bir malzemeden yapılmış ağırlığın bir omzuna yükseltilir; çoğu kez, bir omuz diğerinden kaç kez daha büyük olursa, uzatma omzunun uçlarında daha büyük ağırlık kaldırılır." (A.47 v.)
“Şarkı söyleme saatinde nasıl bir kuvvet bedeni şarkı için ayağa kalkmak üzere çökertirse, aynı kuvvet de aynı saatte vücudun yarısını ayağa kalkmaya aktarır.” (91.F.26 r.)

Matematik

“Matematikçi olmayan hiç kimsenin metinlerimi okumasına izin vermeyin.”
(W.An.IV, 14 v.)
“Matematiksel bilimlerde doğruluğun olmadığı bilimlerde de, matematikle bağlantısı olmayan şeylerde de kesinlik yoktur.” (G.36 v.)
"Bir kare kullanın, bu küpün çapraz bir kesitini oluşturun ve içinizde iki kat daha büyük bir küpün çapraz bir kesimi olacak, aşağıda: küpün çapraz olarak kesilmesiyle oluşturulan iki kare alandan birini çizin... ek araçlar için - pergeller ve cetveller ve bizim için kanıt vermez, ancak tamamen açıktır ve bu nedenle daha geometriktir (F. 59 r.)

Yabancı gazete ve web sitelerinden materyaller

"Fantaziden gerçeğe Leonardo'nun arabaları"

Claudia Di Giorgio
Leonardo ve kodları o kadar moda ki, sadece Dan Brown'un zengin romanı gibi değil. Lynch Akademisi'ndeki sergi, Leonardo da Vinci'nin kim olduğu ve gerçekte ne yazdığı ve anladığı hakkında "Atlantik Kodeksi"ne adanmıştır. Uluslararası sergide Hoepli'nin 1894 ile 1904 yılları arasında yarattığı orijinal resimler yer alacak.
Leonardo'nun el yazmalarının mevcut bölümleri olan 10 kod arasında "Atlantik Kodeksi" en büyüğüdür ve bilimsel ve teknik nitelikteki notların çoğunu içerir.
“Atlantik Kodeksi”ni oluşturan 1119 kemer, matematik ve astronomi, botanik ve mimari, fizik ve askeri tasavvuftan kayıtları içermektedir. Her şeyden önce, Leonardo'nun katliamının bu kısmı, beş yüzyıl önce icat edilen ve anlatılan mekanik ve mühendislik varsayımlarını anlayan, alevler içinde ve harikalar yaratmaya devam eden makinelerin açıklamalarını içeriyor.
Leonardo'nun notları 19. yüzyılın sonlarında ilk kez yayınlandığında insanları en çok etkileyen unsurlardan biri, yüzlerce yıl sonra ortaya çıkan koltuk mekanizmaları ve makinelerine ilişkin raporlardı. Bisikletler, denizaltılar, pervaneler, tanklar, dokuma tezgâhları, bilyeli yataklar ve tabii ki uçan arabalar: Bilimsel ve teknik sezgiyle elde edilmeyen hiçbir yolun çıkış yolu yoktur.yu Leonardo.
Aslında bu planların ve sandalyenin çoğu Leonardo'nun hayatındaki gerçek makine ve mekanizmalara dahil değildi. Üstelik yarattıklarının eksikliği efsane olduğundan efsanenin arkasında kalan sözleri şöyle oldu: "Bana neyin bittiğini söyle!" Büyük Üstadın pozisyonlarının çoğu, gerekli teknolojilerin bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Geçtiğimiz on yılda, Leonard'ın makinelerinin yeniden inşası ve etkili işlevselliklerinin yeniden doğrulanması, doğrudan bilim tarihine yansımış olabilir. Örneğin Milano Bilim Müzesi'nde 30'un üzerinde model bulunuyor ve diğer modeller 13 Eylül'den itibaren Roma Kültürü Müzesi salonlarında sergilenecek.
Lencha'nın sergisi, Leonardo'nun arabasının mevcut versiyonuyla süslenmiştir - inanılmaz derecede, en büyük şişirilmiş tank için çığlık atan, üç tekerlek üzerinde "kendi kendini imha eden", içinde NASA'nın kundağı motorlu silahlarının bir prototipinden ne fazlası ne de eksiği olan. , şimdiye kadar Mars'ın tadını çıkardık.
Floransa Bilim Tarihi Müzesi'nde sunumlar Leonardo'nun plan ve projelerinin en önemli uzmanlarından biri olan robotik alanında uzman Carlo Perdetti'nin koleksiyonlarından "Leonardo'nun arabası". Ahşap bir araba, yaylı bir motorla çalıştırılsa ve cermoviç mekanizmayla donatılmış olsa bile çökecektir. Ale Leonardo bu makineyi insanların taşınması için yaptı, çünkü sahnenin mekanizması kısa süre sonra mahkemede ortaya çıktı. Böylece, alt Marslı robot, özel efekt ekipmanlarında kesinlikle liderdi.
"Cumhuriyet"(11 Eylül 2005'te çevrildi) InoPresa

Leonardo'nun arabası uçmaya hazır

Paola de Carolis
Araba uçuyor. Ancak bu artık bilinmiyor: Yelken kanat, Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önceki planları, büyük uçuş. En son uçuşun rakamlarını görüntülemek mümkün değil ancak yerden yüksekte süzülüyor ve 15 metre yüksekliğe ulaşıyor. Concorde ve süpersonik havacılık çağında görkemli rekorların olması mümkündür, ancak çok az kişi beş yüzyıl önce tasarlanmış bir makineye tırmanabilecektir.
Yine de Büyük Britanya iki yelken kanat yarattı - bu, İngiliz TV kanalında Leonardo'nun büyük yaratımlarının kaderi için verilen isimdir. Örneğin 15. yüzyılda Leonardo'nun günlük yaşamın temellerini atmış olanlar hakkında iki belgesel gösterilmesi planlanıyor. Vikoristan'a bağlı yelken kanadın hücumu. Hava Kuvvetleri programı için yaratımların ilk kitabı, Leonardo'nun bir koltuğu; Şarap üreticisinin fikrini daha doğru bir şekilde temsil eder ve kendisine sunulan malzemelerden yapılmıştır. Kanal 4 için tasarlanan başka bir yelken kanadın yaratılması sırasında, büyük Leonardo'nun çeşitli tasarımları kullanıldı: 1487'nin sonuna kadar, Leonardo'nun daha sonrakileri gibi bir kontrol tekerleği ve yamuk eklendi.
"İlk tepkim şok oldu. Güzelliği karşısında hayrete düştüm." Judy Leden yelken kanattan bahsediyor. O dünya şampiyonu ve bu nedenle (52 kg'lık bir vazo gibi) Leonardo'nun iki uçan makinesinin pilotu tarafından seçildi. "Bana ancak yaralanmadan düşebileceğim güvenli bir yüksekliğe çıkabileceğim söylenirse biraz korktum. Tasarımcılar yelken kanadın yabani otların arasında kırılmasından korkuyorlardı ama bana öyle görüneceklerdi ki" Mevcut modellerimize değer veriyoruz."
İki uçuş, iki sonuç: VPS yelken kanadı rüzgarda birkaç kez yükseldi ve ardından birkaç saniye boyunca başka bir uçuş 15 metre yükseklikte 30 metrede durdu. Liden, "Bu uçuş, gaz pedalını ve freni kullanan ancak kerma olmayan bir arabayı sürmeye benzetilebilir" dedi. Leonardo'nun yelken kanadı harika bir şekilde uçuyor ama çok sakar.
Londra'daki Bilim Müzesi havacılık bölümü müdürü Andrew Nachum, "Leonardo olağanüstü güçlere sahip bir adamdı: 500 yıl önce zaten bir helikopterin ve diğer uçan makinelerin nasıl yapılacağını düşünüyordu" dedi. iki proje üzerinde robot. “Kağıttan gerçeğe geçmek kolay değil.”
Kanal 4 için yelken kanat hazırlayan Tim Moore, "Bir kez vurduktan sonra kendime asla uçamayacağımı söyledim" dedi.
Liden yelken kanatla ilk kez uçtuğunda Liverpool Üniversitesi'ndeki bir test standına yerleştirildi. Profesör Gareth Pedfield "Asıl sorun dayanıklılıktır" diyor. Denemeler Surrey, İngiltere ve Toskana'da gerçekleştirildi.
UPS'in bilimsel döngüsünün yapımcısı Michael Mosley'e göre, bir yelken kanadın düşüncesizce uçamamasının nedeni, sevilmeyen Leonardo'da yatmaktadır, böylece onun şarapları askeri amaçlar için zafer kazanacaktır. "Tasarladığımız inşaat makineleri ve yarattığımız çeşitli ürünler, şunu fark ettik: kokular bir nedenden dolayı yaratıldı. Bizim hipotezimiz, Leonardo'nun o dönemin askeri liderleri için çalışma fırsatı bulan bir pasifist olduğu yönünde." Milkov'un bilgilerini projelerinize ekliyoruz."
Kanıtla? Tüplü dalışa yönelik solunum cihazının koltuğunun arkasına kazınmış bir rozet: "Bir insanın kalbinin nasıl çalıştığını bilenler, su altında insanları öldürmeyi öğrenebilir."
"Corriere della sera"(27 Eylül 2003'te çevrildi) InoPresa

Leonardo'nun arabası hayata dönüyor

John Hooper
Küçük olandan sergi salonuna yürümek için 500'den fazla kaya gerekti ve bugün Leonardo Da Vinci tarafından tasarlanan "arabanın" ilk çalışan modeli Floransa'da sergilenebilir.
Geçtiğimiz birkaç ayda, bilgisayar tasarımcılarının, mühendislerin ve marangozların çalışmaları, zenginliğin baskısına maruz kalan şeyi meyvesini verdi: Yaklaşık 1478 evrensel gende geliştirilen bir mekanizma. Tarihte aktif olarak çöküyor.
Projeyi denetleyen Floransa Bilim Tarihi Enstitüsü ve Müzesi müdürü Paolo Galluzzi, "Bu, dünyanın ilk kendinden tahrikli taşıma aracıdır" dedi.
İnsanlığın buharlı çekişin egzozunu ve ardından içten yanmalı motoru benimsemiş olması mümkün ve mantıklıdır. Leonardo'nun 1,68 m genişliğinde ve 1,49 m genişliğindeki arabası, bir yıllık bir mekanizmanın arkasına çöküyor. Yay, tekerlek sargılarını doğrudan sarar.
Profesör Galluzzi, "Makine çok sıkı" dedi. Masalar sıkıştığı için “tam ölçekli bir çalışma modeli” oluşturmak isteseler de denemeye cesaret edemediler. Vyn, "Sıkışıp ciddi şekilde yaralanabilirdi" dedi.
Yani, öğretmenin Floransa'daki gösterileri, birden üçe kadar ölçekte tam bir kopya.
Geçtiğimiz yüzyılda Leonardo'nun koltuklarının arkasına bir araba yapma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı.
Sebep yanlıştı, Leonardo'nun makinesini, eskizlerinin en büyük koleksiyonlarından biri olan Atlantik Kodeksi'ndeki (folio 812r) bir eskizde tasvir edilen, tatar yayı gibi bükülmüş iki büyük düz yaydan oluşan bir motorla donattığına inanılıyordu.
1975 yılında, Los Angelesi'deki Armand Hammra Zvchennya Leonardo da Vinchі Merkezi'nin yöneticisi Carlo Pedretti, Yaki Buli Kopyaty Statnya Eskizіv ve vinchi z Arkhyviv-ufitsviv'de bir heykel yayınladı. "İki küçük çocuk, Atlantik Yasası'na göre kendi kendini yok eden, tahrikli arabanın yay mekanizmasının canavarından intikam alıyor" diye yazdı.
Çok önemli kopyalar olan Profesör Pedretti, yayların arabanın motoru için değil, başka bir yerde yeniden inşa edilen motor mekanizmasının dolaşımı için tasarlandığını anlıyor. 1996 yılında Amerikalı robot bilimi uzmanı Mark Rosheim, kitabında sezgilerinden bahsetti. M. Rosheim, "Yıkıcı gücün tamburlara sarılmış yaylarla güvence altına alınması önemlidir" diye yazdı.
“Motorların” makinenin alt kısmında tamburlara benzer iki kabuk halinde konumlandırılması fikri Leonardo'nun projesinde pek çok gizem yarattı. Profesör Galluzzi ve ekibi robotu görevlendirdiği ana kadar tüm teoriyi kaybetmişlerdi.
İlk adımımız bir bilgisayar modeli oluşturmaktı.
Profesör Galluzzi Guardian'a "Dört ay sürdü" dedi. "Mekanizmayı kapatmamıza rağmen kim içtiyse ne kullanılabilir."
Leonardo'nun dehasının sınırlarını doğrulamak için, ustanın o saatte elinde bulunan ek malzemeleri kullanarak onun vizyonunu gerçekleştirmeye karar verdiler. Bu, en önemlisi ahşapla çalışmak anlamına geliyordu.
Floransalı mobilya restoratörleri, arabanın şu veya bu kısmı için ön cephe olarak ahşabı seçerek ilham aldılar.
“En büyük sorun, sert ve dayanıklı olması nedeniyle köyün vida arayışındaydı.
Taşıma işlemi sonunda ince mekanizmalar olmak üzere beş çeşit ağaç bulunur.
Leonardo'nun halefleri uzun zamandır bunların tiyatro gösterileri sırasında özel efektler yaratmak için kullanıldığına inanıyordu.
Operatörün motuzka takılıyken stand üzerinde yapabileceği makine titriyor, böylece makine kendi kendine çökmeye başlıyor gibi görünüyor.
Arabanın programlama mekanizması, doğrudan yuvarlanmanıza veya belirli bir yönde dönmenize olanak tanır. Ale sadece sağ elini kullanıyor. Günümüz Floransa'sına benzer şekilde tek yönlü akışı olan yerlerde iyidir. Daha önce olduğu gibi Leonardo da zamanının bir asır ilerisindeydi.
"Gardiyan" (24 Nisan 2004 Cumartesi) Leonardo'nun arabası hayata döndü

Rakhunkov'un makinesi, Leonardo da Vinci

İşte Kaplan
Giriş:
Her şey iki gün önce, 1994 yılının ilk saatlerinde, Boston yolculuğunun başlamasından hemen önce başladı. Boston Rahunkov Makineleri Müzesi'ni ziyaret ederken Marguerite Zientara'nın "Rahunkov Makinelerinin Tarihi" kitapçığını satın aldım. Üçüncü sayfaya “Leonardo da Vinci'nin Rahunkov Makinesi” adında alışılmadık bir görsel ekledim. Bu hesap makinesi hakkında orada burada bir şeyler öğrenmeye başladım ve ne kadar çok şey öğrenirsem, o kadar az biliyordum, çünkü diğer kitapların hiçbirinde bundan söz edilmiyordu. Bu mekanizma, kalan iki kaderin devamı konusunda şakalarımın konusu oldu. Orijinal kopyanızın geçmişi hakkında bilgi toplamak için bir dizi e-posta, faks, telefon görüşmesi vb. gönderebilirsiniz.
Bu serginin ilk eskizleri ve fotoğrafları için Dr. Guatelli'nin evlatlık oğlu ve asistanı Joseph Mirabelli'ye (New York) özel teşekkürlerimi sunuyorum.
Sadece bir kez...
13 1967'de Madrid'deki İspanya Ulusal Kütüphanesi'nde çalışan Amerikalıların torunları şaşırtıcı bir keşif keşfettiler. Leonardo da Vinci'nin Madrid Kodeksi olarak bilinen iki eserini ortaya çıkardılar. Bu büyük ilgi uyandırdı ve yetiştiriciler el yazmalarının "kaybolmadığını, sadece yanlış yere konduğunu" belirttiler.
Dr. Roberto Guatelli, Leonardo da Vinci konusunda uzman olarak biliniyordu. Vin, Leonardo'nun makinelerinin doğru çalışan kopyalarını yapma konusunda uzmanlaştı. Baş asistanı ve üvey oğlu Joseph Mirabella da dahil olmak üzere birçok asistanla birlikte bir dizi model yarattı.
1951'in başlarında IBM, Dr. Guatelli'den kopyalar üzerinde çalışmaya devam etmesini istedi. Okullarda, ofislerde, laboratuvarlarda, müzelerde ve galerilerde sergilenen kalıcı bir sergi düzenlendi.
1967 yılında, Codex Madrid'in yayınlanmasından kısa bir süre sonra Dr. Guatelli, Codex'in bir kopyasını almak için Massachusetts Üniversitesi'ne gitti. Hesap makinesine döndüğümde Atlantik Kodeksinde de benzer küçük bir şey bulduğumu fark ettim. İki bebeği besleyen Dr. Guatelli, 1968'de şifa makinesinin tam bir kopyasını yarattı. Sergide IBM sunumlarını sergilemek için kullandığı mekanizma.
Serginin altındaki metin şöyle diyor: "Muhasebe cihazı: günlük şifa makinesinin eski bir versiyonu. Leonardo'nun mekanizması, 13 kayıtlı dijital çarkla ciltte ona bir oranında sabit dönüş sağlar. İlk kolun tekrar tekrar çevrilmesinden sonra çark, yeni bir sayı eklemek üzere bir kez döner. sıfır ile dokuz arasında Birinci kolun onuncu turu, ona bir oranına tekabül edecek şekilde bir çarkı sallar, bir tur daha yaparak sıfıra gider, bu da onlarca çarkını sıfırdan bire doğru yok eder. Leonardo'nun basit bir taslağında, bu 13 tekerleğin her birinin bağımsız olarak nasıl çökebildiğini ve yine de ona bir oranını koruyabildiğini daha net bir şekilde göstermek için küçük eklemeler yapıldı. mekanizmanın eşit önemini gösteriyor."
Ancak bu model sonunda test edildi ve mekanizmanın geçerliliğini belirlemek için Massachusetts Üniversitesi'nde akademik testler yapıldı.
Diğerlerinin yanı sıra, misafir profesör I. Bernard Cohen, IBM koleksiyonunun danışmanıdır ve Dr. Berne Diebner, Leonardo konusunda önde gelen uzmanlardan biridir.
Muhalifler, Leonardo'nun küçük bebeğinin bir iyileştirme makinesini değil, bir orantı mekanizmasını temsil ettiğini savundu. Birinci eksenin bir devri diğerinin 10 devrini, geri kalan eksenin ise 13. kademedeki devirlerinin 10 devrini tetikler. Ancak böyle bir makine, bunun sonucunda biriken devasa sürtünme kuvvetiyle harekete geçirilemez.
Profesör Guatelli'nin "güçlü sezgisini kullandığı ve Leonardo'nun fikirlerinin sınırlarını aradığı" söylendi. Oylar eşit olarak bölündü ve IBM, bozuk kopyayı koleksiyondan çıkarmaya karar verdi.

Sonsöz:
Doktor Guatelli, 1993 baharında 89 yaşında öldü. Yerel olarak mevcut kopyalar şu anda bilinmiyor. Muhtemelen burada, IBM merkezlerinden birinde bir tane vardır. Joseph Mirabella'nın hâlâ New York'ta el yapımı kopyalar sattığı bir mağazası var.
(Makalenin yazarının izniyle 15 Nisan 2005'te çevrilmiştir).

"Kordonsuz Lyudina" dergisine

Abaküs üzerinde bir tür değişiklik, Leonardo da Vinci (1452-1519) tarafından 15. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın başlarına kadar tanıtıldı. Vin, on uçlu halkalara sahip 13 bitlik bir kese cihazının taslağını oluşturdu. Bu binanın koltukları, Codex Madrid olarak bilinen Leonardo'nun mekaniğinin iki ciltlik koleksiyonunda bulundu. Tıbbi bir makinenin tedavisine yönelik bu cihaz, bir taraftan daha az diğer taraftan daha fazla olan makaslara dayanmaktadır, tüm makaslar (toplamda 13 adet), bir makastan daha azının aşınacağı şekilde döndürülmelidir. aksi halde? İlk tekerleğin on sarımı, diğerinin bir tam sarımına, diğerinin 10 sarımına, üçte bir tam sarımına vb. yol açacaktır.

Robotun sonu -

Bu konu bu bölüme aittir:

Bilgi işlem teknolojisinin manuel olarak geliştirilmesi aşaması

17. yüzyılda mekaniğin gelişmesi, vikorist mekanik prensibinin hesaplamak için kullandığı hesaplama cihazları ve ekipmanlarının yaratılmasına neden oldu... karmaşık kolera makinesi.. istasyon makinesi..

Bu konuyla ilgili ek materyale ihtiyacınız varsa veya aradığınızı bulamadıysanız, veritabanımızda hızlı bir şekilde arama yapmanızı öneririz:

Kaldırılan malzemeyle neler yapabiliriz:

Bu materyal ilginizi çektiyse sosyal medya sayfanıza kaydedebilirsiniz:

Bu bölümdeki tüm konular:

Bilgi işlem teknolojisinin manuel olarak geliştirilmesi aşaması
BT'nin manuel gelişim aşaması insan uygarlığının şafağında başladı - M.Ö. 50 bin yıllık döneme kadar uzanıyor. ve 17. yüzyıla kadar. Farklı kıtalardaki farklı insanlar arasındaki kanser sonuçlarının kaydedilmesi

Chiccardou'nun arabası
Schickard'ın makinesi üç bağımsız cihazdan oluşuyordu: bir kese, bir çarpan ve bir sayı kaydedici. Ekleme, ek disk sürücüleri kullanılarak en son eklemelerle gerçekleştirildi ve

Pascal'ın makinesi
Tıbbi torba makinesinin ilk çalışan modeli 1642'de oluşturuldu

Babbage'nin makinesi
Babbage'ın Analitik Motoru, uzmanlaşmış birimlerden oluşan tek bir kompleksti. Proje bu tür cihazları içeriyordu. İlk olarak, çıktı verilerini ve aracıları kaydetmek için bir cihaz

Leibniz makinesi
Leibniz'in 1694 yılında yarattığı makine, mekanik gücün gücünü kazandırdı.

Diğer arabalar
19. yüzyılın diğer yarısında, bütün bir nesil mekanik şifa makineleri ortaya çıktı. Burada Slonimsky'nin "hesaplama mermisi"ni ve orijinal Felt, Burroughs ve Bole Arif makinelerini bulabilirsiniz.

Bilgisayar teknolojisinin gelişiminin elektromekanik aşaması
Yüzlerce mekanik aritmometre ortaya çıktığı andan itibaren kapasiteleri tükenmişti. İnsanların enerjik yardımcılara ihtiyacı vardı. Şarap üreticilerinin iyice hesaplamanın yollarını araması utanç vericiydi.

Turing makinesi
Alan Metheson Turing, bilgisayar çağını doğuran büyük keşiflere imza atan seçkin bir İngiliz matematikçidir. 24 yıl önce kendi zihnimde soyut bir ben inşa ettim

Robot prensibi
Post'un makinesi, kusurlu tarafa herhangi bir zarar vermeden saygı duyulan arabalardan (veya okuyan ve yazan kafalardan) ve bölümlere ayrılmış dikişlerden oluşur. Görünümün sabit bir sembolü olabilir

Elektronik bilgi işlem makinelerinin aşaması
1990'lı yılların başından itibaren "bilgisayar" terimi, "elektronik hesaplama makinesi" (ECM) terimiyle popüler hale gelmiş, 1960'lı yıllarda bu terimin yerini "dijital bilgisayar" kavramı almıştır.

Kişisel bilgisayar
Kişisel bilgisayar - tek satırlık robotlar için özel olarak oluşturulmuş bilgisayar.

Nesillerdir yiyecek ve süper bilgisayarlar
Beşinci nesil EOM'nin yoğun gelişimi devam ediyor. En yeni nesil bilgisayarların geliştirilmesi, entegrasyonun ileri aşaması olan vikoristannya opt'un büyük entegre devreleri temelinde gerçekleştirilir.

Süper bilgisayar
Protesto gerilimi artmaya devam edecek. Bu, araba aerodinamiğinin geliştirilmesi ve çeşitli nanoyapıların gücü, 3D modelleme gibi üst düzey küresel görevler için gereklidir. EOM, neden bahsediyorsun?