Википедия

Транспортное средство

Транспортное средство — техническое устройство для перевозки людей и/или грузов.

image
Конная упряжка долгое время оставалась наиболее распространённым транспортным средством, использующим для передвижения мускульную силу
image
Автомобили сейчас являются самыми распространёнными транспортными средствами, использующими двигатель внутреннего сгорания
image
Трубопровод является одновременно и транспортным средством, и транспортной системой
image
Пепелац — яркий пример вымышленного научно-фантастического транспортного средства

В отличие от грузоподъёмных и подъёмно-транспортных устройств, транспортные средства используют, как правило, для перевозки на относительно дальние расстояния. Транспортные средства классифицируются по типу движителя (двигатель, парус, животные) или способу движения по поверхности: колёсный, гусеничный, рельсовый или лыжный.

История транспортных средств

  • Старейшие лодки, найденные в ходе археологических раскопок, были построены 7000—9000 лет назад.
  • Старейшее морское судно, построенное 7000 лет назад, было найдено в Кувейте.
  • Лодки использовались в 4000—3000 гг. до н. э. в Шумере, Древнем Египте и Индийском Океане.
  • Первые повозки, приводимые в движение тягловой силой животного (осла), появились около 3000—4000 лет до н. э.
  • Самые первые транспортные средства, которые передвигались по направляющим элементам, использовались на древнегреческом диолке (предшественник железной дороги). Он имел протяжённость от 6 до 8,5 км и проходил через Коринфский перешеек. Повозки, которые тащили люди и животные, двигались в пазах, сделанных в известняке, которые создавали подобие рельсового пути и не давали повозкам отклоняться от необходимой траектории движения.
  • В 200 г. до н. э. Ма Цзюн построил колесницу, указывающую на юг, которая являлась первым транспортным средством, имевшим систему навигации.
  • В Повести временных лет описывается, как русский князь Вещий Олег изобретает первое самодвижущееся колёсное транспортное средство, движущиеся по земле и приводимое в движение силой ветра, что было невиданным чудом в те времена: В год 6415 (907) Пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; И повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь».
  • Железные дороги стали появляться в Европе после Тёмных веков. Самым первым упоминанием о железной дороге является витраж в окне Фрайбургского мюнстера, датируемый примерно 1350 г.
  • В 1515 году кардинал Маттеус Ланг составил описание Райзцуга — тайного фуникулёра, использующегося в замке Хоэнзальцбург в Австрии. Вагоны фуникулёра передвигались по деревянным рельсам, которые при помощи конопляных верёвок и топчака тянули люди и животные.
  • В 1769 году Николя-Жозеф Куньо построил паровой автомобиль для Французской армии. Считается, что Куньо был первым, кто использовал механический двигатель для приведения в движение самоходного транспортного средства (артиллерийского тягача). Однако в настоящее время существует теория, что , член Иезуитской миссии в Китае, построил автомобиль раньше Куньо — в 1762 году.
  • В 80-е гг. XVIII в. Иван Кулибин создал трёхколёсный механический экипаж с педальным приводом. В нём впервые были использованы узлы, используемые и по сегодняшний день: маховик, механический тормоз, коробка передач и подшипники. К сожалению, дальнейшее развитие этот экипаж не получил.
  • В 1783 году братья Монгольфье запустили первый аэростат.
  • В 1801 году Ричард Тревитик построил первый паровоз и кольцевую железную дорогу, для демонстрации его работы. Однако паровоз не мог поддерживать необходимое давление пара в течение длительного времени, и поэтому имел мало практической пользы.
  • В 1801 году немецкий барон Карл Дрез создал первый самокат, который он прозвал «машиной для ходьбы». Это транспортное средство считается прародителем велосипедов и мотоциклов.
  • В 1885 году Карл-Вильгельм Отто Лилиенталь начал проводить аэродинамические эксперименты с первыми летательными аппаратами — самодельными планёрами.
  • В 1903 году Братья Райт запустили первый оснащённый двигателем управляемый самолёт.
  • В 1907 году состоялся первый управляемый полёт вертолёта с пилотом Полем Корню.
  • В 1928 году был запущен первый автомобиль с реактивным двигателем
  • В 1929 году был запущен первый планёр с реактивным двигателем
  • В 1961 году космический корабль Восток-1 осуществил доставку первого человека (Юрия Гагарина) в космос.
  • В 1969 году Программа Аполлон произвела посадку первого управляемого космического корабля на Луне.
  • В 2010 году количество эксплуатируемых транспортных средств во всем мире превышает 1 млрд. Примерно по 1 на каждых 7 человек.

Источники энергии

Для приведения транспортного средства в движение необходим источник энергии. Необходимая энергия может быть получена из разных источников, например: сила ветра для парусников, электрическая энергия для электромобилей или трамваев. Энергия может также храниться в различных формах, откуда она может быть получена при необходимости, в этом случае важными критериями являются объём, заряд и мощность используемого средства хранения энергии.

Наиболее распространённым источником энергии является топливо. Двигатели внешнего сгорания могут использовать в качестве топлива практически все горючие вещества, в то время как двигатели внутреннего сгорания, топливные элементы и реактивные двигатели конструируются под конкретный тип топлива: бензин, керосин, дизельное топливо или этанол.

Электрическая энергия может получаться из контактной сети для непосредственного использования или, накапливаемая в аккумуляторах, из обычной сети электроснабжения. Контактная сеть являются средством передачи электрической энергии для поездов метро, электропоездов на железной дороге, трамваев и троллейбусов. Для использования электроэнергии при отсутствии контактной сети применяют аккумуляторы, накапливающие энергию химическим способом. Могут применяться как в автономных транспортных средствах (электромобиль, электросамокат), так и в работающих от контактных сетей для продления маршрутов.

Солнечная энергия начинает применяться и в транспортных средствах. Первые транспортные средства на фотоэлементах были построены и успешно испытаны, в том числе NASA Pathfinder — питающийся от солнечных батарей самолёт.

Атомная энергия является особой формой хранения энергии, и в настоящее время используется только в больших судах и подводных лодках, в основном военных. Ядерная энергия может быть высвобождена при помощи ядерного реактора, ядерной батареи, либо многократной детонации ядерных бомб. Сферу применения ядерной энергии на транспортных средствах в течение длительного времени пытаются расширить, например, проводились эксперименты с атомными самолётами Ту-119 и Convair X-6.

Двигатели

Необходимая для приведения транспортного средства в движение энергия берётся из источника энергии и потребляется одним или несколькими моторами (двигателями).

Большинство транспортных средств оснащены двигателями внутреннего сгорания, поскольку они достаточно дёшевы, просты в обслуживании, надёжны, безопасны и имеют небольшие размеры. Так как двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо постепенно, то они позволяют преодолевать большие расстояния, но при этом непрерывно загрязняют окружающую среду. С двигателями внутреннего сгорания связаны двигатели внешнего сгорания. Примером последних могут служить паровые двигатели. Помимо топлива, паровые двигатели также нуждаются в воде, что делает их непрактичными для ряда целей. Паровым двигателям также необходимо определённое время, чтобы набрать необходимую для начала движения температуру, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, которых могут начать приводить транспортное средство в движение сразу после подачи топлива и его воспламенения, хотя это не рекомендуется производить в холодных условиях. Так же паровые двигатели при сжигании угля выбрасывают в атмосферу соединения серы, которые приводят к вредным кислотным дождям.

Обычные двигатели внутреннего сгорания имеют прерывистый принцип работы, поэтому в авиации они были заменены реактивными двигателями и газовыми турбинами, которые также относятся к разряду двигателей внутреннего сгорания, но имеют непрерывный принцип работы. Реактивные двигатели легче и, в частности, при использовании на самолётах, эффективнее. С другой стороны, они стоят дороже и требуют более тщательного ухода. Они также получают повреждения от попадания посторонних предметов внутрь и выбрасывают выхлопы с очень большой температурой. Железнодорожные локомотивы, использующие в качестве двигателя турбины, называют газотурбовозами. Примерами наземных транспортных средств, использующих газотурбинные двигатели, могут служить танки Абрамс и Т-80, мотоцикл и лайнер . Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель во многом похож на газотурбинный двигатель, но он почти не имеет движущихся частей. По этой причине он был очень привлекательным для дизайнеров автомобилей в прошлом, однако издаваемый им шум, тепло, и неэффективность привели к отказу от его использования. Историческим примером применения пульсирующего двигателя были крылатые ракеты Фау-1. Детонационные пульсирующие воздушно-реактивные двигатели до сих пор иногда используется в любительских экспериментах. С появлением современных технологий детонационные импульсные двигатели были применены на практике, примером можно считать успешное испытание самолёта . Несмотря на то, что двигатель с импульсной детонаций является гораздо эффективнее реактивных и газотурбинных двигателей, он всё ещё имеет недостатки из-за экстремальных уровней шума и вибрации. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели тоже имеют мало подвижных частей, но они хорошо функционируют только при высоких скоростях, поэтому их использование ограничено несущими винтами вертолётов и сверхзвуковыми самолётами, такими как Lockheed SR-71.

Ракетные двигатели используются в основном на ракета-носителях, ракетных санях и экспериментальных самолётах. Ракетные двигатели являются самыми мощными. Самое тяжёлое транспортное средство, из поднимавшихся когда-либо с поверхности Земли: ракета Сатурн-5 была оснащена пятью ракетными двигателями F-1 общей мощностью в 180 000 000 лошадиных сил (134 МВт). Ракетные двигатели имеют достаточно простую конструкцию и используют для работы только топливо и катализатор, например перекись водорода. Это делает их привлекательными для использования в необычных транспортных средствах, таких как реактивные ранцы. Несмотря на свою простоту, ракетные двигатели зачастую опасны и подвержены взрывам. Используемые в настоящее время разновидности ракетного топлива огнеопасны, ядовиты, едки и криогенны. Данный вид двигателей страдает от низкой эффективности. Перечисленные недостатки ракетных двигателей привели к тому, что их используют только в случае крайней необходимости.

Электродвигатели используются в электромобилях, электрических велосипедах , электрических скутерах, маломерных судах, метро, поездах, троллейбусах, трамваях и экспериментальных самолётах. Электродвигатели очень эффективны, их КПД может составлять более 90 %. Производимые в настоящее время электродвигатели достаточно мощные, надёжные и имеют низкие эксплуатационные расходы, так же могут иметь различные размеры. Электродвигатели способны работать в большом диапазоне скоростей и моментов без наличия коробки передач (хотя для осуществления этого требуется больше, чем один двигатель). Использование электродвигателей для приведения транспортных средств в движение ограничивается главным образом трудностью получения постоянного источника электроэнергии необходимой величины.

Пневматические двигатели используются на транспортных средствах экспериментально (например, в воздухомобилях). Они простые, эффективные, безопасные, дешёвые, надёжные и работают в различных условиях. Одна из трудностей, возникающая при работе пневматических двигателей, — это охлаждающий эффект расширения газа, что приводит к замерзанию двигателя, а использовать подогрев проблематично. Охлаждающий эффект, однако, возможно использовать как систему кондиционирования. Эффективность пневматического двигателя падает при уменьшении давления газа.

Ионные двигатели используются на некоторых спутниках и космических аппаратах. Они эффективны только в вакууме, что ограничивает их использование только космическим пространством. Ионные двигатели работают от электроэнергии, но они также нуждаются в топливе, таком как цезий или ксенон. Ионные двигатели позволяют разогнать космический аппарат до очень высоких скоростей, используя относительно мало топлива. Большинство ионных двигателей, эксплуатируемых сегодня, имеют небольшое ускорение.

Преобразование механической энергии

Механическая энергия, которую производят двигатели для приведения транспортного средства в движение, должна быть преобразована в механическую работу, что производится посредством колёс, винтов, сопел и аналогичных средств.

Помимо преобразования механической энергии в движение, колёса позволяют транспортному средству катиться по поверхности, за исключением транспортных средств, которые передвигаются, удерживаясь за рельсы. Колесо — это очень древнее изобретение, обнаруженные его образцы созданы более чем 5000 лет назад. Колёса используются во множестве транспортных средств: автомобилях, бронетранспортёрах, вездеходах, самолётах, поездах, скейтбордах, тачках и др.

Сопла используются в сочетании с практически всеми используемыми реактивными двигателями. Примерами транспортных средств, имеющих сопла, являются реактивные самолёты, ракеты и гидроциклы. Большинство сопел имеют форму конуса или колокола, некоторые необычные проекты имеют вид клина. Существуют нематериальные конструкции сопел, к ним можно отнести сопло, представляющее собой электромагнитное поле ионного двигателя.

В законодательстве

Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)

Под транспортными средствами в главе 12 КоАП РФ понимаются:

  • подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
  • подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
  • подлежащие государственной регистрации прицепы к указанным автомототранспортным средствам,
  • трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины,
  • транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право (например, мопед).

Транспортные средства (В пункте 11 статьи 1 Закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» приведено определение понятия «транспортное средство», и виды транспортных средств)(- устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определённых транспортными кодексами и уставами, и включающие в себя:

а) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное разрешение;

б) воздушные суда коммерческой гражданской авиации;

в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, а также искусственных установок и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих платформ и особенности защиты которых от актов незаконного вмешательства устанавливаются в соответствии со статьёй 12.3 настоящего Федерального закона;

д) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

е) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

ж) транспортные средства городского наземного электрического транспорта.

Виды транспортных средств

Наземные

  • самокат
  • велосипед
  • средства индивидуальной мобильности
  • мопед
  • мотоцикл
  • мотороллер
  • автомобиль
  • вездеход
  • поезд
  • троллейбус
  • трамвай
  • автобус

См. также

  • Маршрутное транспортное средство
  • Механическое транспортное средство
    • Автомобиль
    • Коммерческое транспортное средство (en:Commercial vehicle)
  • Автострахование

Примечания

  1. Halsey, William D. (Editorial Director): MacMillan Contemporary Dictionary, page 1106. MacMillan Publishing, 1979. ISBN 0-02-080780-5
  2. Характеристика автотранспорта дается в международном стандарте ISO 3833:1977 Road vehicles — Types — Terms and definitions = Дорожные транспортные средства. Типы, термины и определения Webstore.anis.org Архивная копия от 30 июня 2017 на Wayback Machine
  3. Oldest Boat Unearthed. China.org.cn. Дата обращения: 5 мая 2008. Архивировано из оригинала 2 января 2009 года.
  4. McGrail, Sean. Boats of the World (англ.). — Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. — P. 431. — ISBN 0-19-814468-7.
  5. Africa's Oldest Known Boat. wysinger.homestead.com. Дата обращения: 17 августа 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
  6. 8,000-year-old dug out canoe on show in Italy. Stone Pages Archeo News. Дата обращения: 17 августа 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
  7. Lawler, Andrew. Report of Oldest Boat Hints at Early Trade Routes (англ.) // Science. — American Association for the Advancement of Science, 2002. — 7 June (vol. 296, no. 5574). — P. 1791—1792. — doi:10.1126/science.296.5574.1791. — PMID 12052936. Архивировано 4 октября 2009 года.
  8. Denemark 2000, page 208
  9. McGrail, Sean. Boats of the World (англ.). — Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. — P. 17—18. — ISBN 0-19-814468-7.
  10. DSC.discovery.com. Дата обращения: 17 октября 2011. Архивировано 15 октября 2012 года.
  11. Verdelis, Nikolaos: «Le diolkos de L’Isthme», Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 81 (1957), pp. 526—529 (526)
  12. Cook, R. M.: «Archaic Greek Trade: Three Conjectures 1. The Diolkos», The Journal of Hellenic Studies, Vol. 99 (1979), pp. 152—155 (152)
  13. Drijvers, J.W.: «Strabo VIII 2,1 (C335): Porthmeia and the Diolkos», Mnemosyne, Vol. 45 (1992), pp. 75-76 (75)
  14. Raepsaet, G. & Tolley, M.: «Le Diolkos de l’Isthme à Corinthe: son tracé, son fonctionnement», Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 117 (1993), pp. 233—261 (256)
  15. Lewis, M. J. T., «Railways in the Greek and Roman world» Архивная копия от 21 июля 2011 на Wayback Machine, in Guy, A. / Rees, J. (eds), Early Railways. A Selection of Papers from the First International Early Railways Conference (2001), pp. 8-19 (11)
  16. 200 AD - MA JUN. B4 Network. Дата обращения: 21 июля 2011. Архивировано из оригинала 26 декабря 2011 года.
  17. преподобный Нестор Летописец. Повесть временных лет. Дата обращения: 26 сентября 2018. Архивировано 26 сентября 2018 года.
  18. Hylton, Stuart. The Grand Experiment: The Birth of the Railway Age 1820–1845 (англ.). — [англ.], 2007.
  19. Kriechbaum, Reinhard (15 мая 2004). Die große Reise auf den Berg. der Tagespost (нем.). Архивировано 28 июня 2012. Дата обращения: 22 апреля 2009.
  20. Der Reiszug – Part 1 – Presentation. Funimag. Дата обращения: 22 апреля 2009. Архивировано 3 февраля 2012 года.
  21. Automobile Invention. Aboutmycar.com. Дата обращения: 27 октября 2008. Архивировано 3 февраля 2012 года.
  22. Canada Science and Technology Museum: Baron von Drais’ Bicycle (2006). Дата обращения: 23 декабря 2006. Архивировано из оригинала 29 декабря 2006 года.
  23. Munson 1968
  24. World Vehicle Population Tops 1 Billion Units. Дата обращения: 17 октября 2011. Архивировано из оригинала 27 августа 2011 года.
  25. Как работают двигатели в дизельных подводных лодках? (англ.). HowStuffWorks. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  26. Какое влияние на окружающую среду приносит сжигание угля (англ.) (PDF). National Energy Foundation (British). Kentucky Coal Education. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  27. Авиация: к нам прибыл летающий дымоход (англ.). TIME (26 ноября 1965). Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  28. Philippe Ricco. Сердце SR-71 «Чёрного дрозда»: двигатель J-58 (англ.). Aerostories. Дата обращения: 18 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  29. Хронология истории (англ.). Kennedy Space Center. NASA. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано из оригинала 15 марта 2012 года.
  30. Можно ли сделать ракетный двигатель, используя перекись водорода и серебро? (англ.). HowStuffWorks. Discovery Communications. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  31. Эффективность электродвигателей (подсчёт мощности электрических машин) (англ.). Resources, Tools and Basic Information for Engineering and Design of Technical Applications. National Electrical Manufacturers Association (USA). Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  32. Пневматические двигатели (англ.). Engine Types. Quasiturbine. Дата обращения: 18 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  33. Инновационные двигатели (англ.). Glenn Research Center. NASA. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  34. Часто задаваемые вопросы об ионных исследованиях (англ.). Deep Space 1. DS1 Education & Public Outreach,. Дата обращения: 20 февраля 2012. Архивировано из оригинала 23 октября 2004 года.
  35. Как автомобиль приводится в движение (англ.). HowStuffWorks. Discovery Company. Дата обращения: 23 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  36. Aleksander Gasser. Старейшие в мире колеса найдены в Словении (англ.). Culture of Slovenia. Government Communication Office (март 2003). Дата обращения: 23 февраля 2012. Архивировано из оригинала 14 июля 2012 года.
  37. Сопла (англ.). Glenn Research Center. NASA. Дата обращения: 23 февраля 2012. Архивировано 30 мая 2012 года.
  38. Динамика полёта LTI-20 (англ.). The Lightcraft Project (Rensselaer Polytechnic Institute). Lightcraft Technologies International. Дата обращения: 23 февраля 2012. Архивировано из оригинала 13 марта 2012 года.
Ошибка в сносках?: Тег <ref> с именем «compare_battery», определённый в <references>, не используется в предшествующем тексте.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Транспортное средство, Что такое Транспортное средство? Что означает Транспортное средство?

Osnovnaya statya Transport Transportnoe sredstvo tehnicheskoe ustrojstvo dlya perevozki lyudej i ili gruzov Konnaya upryazhka dolgoe vremya ostavalas naibolee rasprostranyonnym transportnym sredstvom ispolzuyushim dlya peredvizheniya muskulnuyu siluAvtomobili sejchas yavlyayutsya samymi rasprostranyonnymi transportnymi sredstvami ispolzuyushimi dvigatel vnutrennego sgoraniyaTruboprovod yavlyaetsya odnovremenno i transportnym sredstvom i transportnoj sistemojPepelac yarkij primer vymyshlennogo nauchno fantasticheskogo transportnogo sredstva V otlichie ot gruzopodyomnyh i podyomno transportnyh ustrojstv transportnye sredstva ispolzuyut kak pravilo dlya perevozki na otnositelno dalnie rasstoyaniya Transportnye sredstva klassificiruyutsya po tipu dvizhitelya dvigatel parus zhivotnye ili sposobu dvizheniya po poverhnosti kolyosnyj gusenichnyj relsovyj ili lyzhnyj Istoriya transportnyh sredstvStarejshie lodki najdennye v hode arheologicheskih raskopok byli postroeny 7000 9000 let nazad Starejshee morskoe sudno postroennoe 7000 let nazad bylo najdeno v Kuvejte Lodki ispolzovalis v 4000 3000 gg do n e v Shumere Drevnem Egipte i Indijskom Okeane Pervye povozki privodimye v dvizhenie tyaglovoj siloj zhivotnogo osla poyavilis okolo 3000 4000 let do n e Samye pervye transportnye sredstva kotorye peredvigalis po napravlyayushim elementam ispolzovalis na drevnegrecheskom diolke predshestvennik zheleznoj dorogi On imel protyazhyonnost ot 6 do 8 5 km i prohodil cherez Korinfskij peresheek Povozki kotorye tashili lyudi i zhivotnye dvigalis v pazah sdelannyh v izvestnyake kotorye sozdavali podobie relsovogo puti i ne davali povozkam otklonyatsya ot neobhodimoj traektorii dvizheniya V 200 g do n e Ma Czyun postroil kolesnicu ukazyvayushuyu na yug kotoraya yavlyalas pervym transportnym sredstvom imevshim sistemu navigacii V Povesti vremennyh let opisyvaetsya kak russkij knyaz Veshij Oleg izobretaet pervoe samodvizhusheesya kolyosnoe transportnoe sredstvo dvizhushiesya po zemle i privodimoe v dvizhenie siloj vetra chto bylo nevidannym chudom v te vremena V god 6415 907 Poshyol Oleg na grekov ostaviv Igorya v Kieve I povelel Oleg svoim voinam sdelat kolyosa i postavit na kolyosa korabli I kogda podul poputnyj veter podnyali oni v pole parusa i poshli k gorodu Greki zhe uvidev eto ispugalis i skazali poslav k Olegu Ne gubi goroda dadim tebe dan kakuyu zahochesh Zheleznye dorogi stali poyavlyatsya v Evrope posle Tyomnyh vekov Samym pervym upominaniem o zheleznoj doroge yavlyaetsya vitrazh v okne Frajburgskogo myunstera datiruemyj primerno 1350 g V 1515 godu kardinal Matteus Lang sostavil opisanie Rajzcuga tajnogo funikulyora ispolzuyushegosya v zamke Hoenzalcburg v Avstrii Vagony funikulyora peredvigalis po derevyannym relsam kotorye pri pomoshi konoplyanyh veryovok i topchaka tyanuli lyudi i zhivotnye V 1769 godu Nikolya Zhozef Kuno postroil parovoj avtomobil dlya Francuzskoj armii Schitaetsya chto Kuno byl pervym kto ispolzoval mehanicheskij dvigatel dlya privedeniya v dvizhenie samohodnogo transportnogo sredstva artillerijskogo tyagacha Odnako v nastoyashee vremya sushestvuet teoriya chto chlen Iezuitskoj missii v Kitae postroil avtomobil ranshe Kuno v 1762 godu V 80 e gg XVIII v Ivan Kulibin sozdal tryohkolyosnyj mehanicheskij ekipazh s pedalnym privodom V nyom vpervye byli ispolzovany uzly ispolzuemye i po segodnyashnij den mahovik mehanicheskij tormoz korobka peredach i podshipniki K sozhaleniyu dalnejshee razvitie etot ekipazh ne poluchil V 1783 godu bratya Mongolfe zapustili pervyj aerostat V 1801 godu Richard Trevitik postroil pervyj parovoz i kolcevuyu zheleznuyu dorogu dlya demonstracii ego raboty Odnako parovoz ne mog podderzhivat neobhodimoe davlenie para v techenie dlitelnogo vremeni i poetomu imel malo prakticheskoj polzy V 1801 godu nemeckij baron Karl Drez sozdal pervyj samokat kotoryj on prozval mashinoj dlya hodby Eto transportnoe sredstvo schitaetsya praroditelem velosipedov i motociklov V 1885 godu Karl Vilgelm Otto Liliental nachal provodit aerodinamicheskie eksperimenty s pervymi letatelnymi apparatami samodelnymi planyorami V 1903 godu Bratya Rajt zapustili pervyj osnashyonnyj dvigatelem upravlyaemyj samolyot V 1907 godu sostoyalsya pervyj upravlyaemyj polyot vertolyota s pilotom Polem Kornyu V 1928 godu byl zapushen pervyj avtomobil s reaktivnym dvigatelem V 1929 godu byl zapushen pervyj planyor s reaktivnym dvigatelem V 1961 godu kosmicheskij korabl Vostok 1 osushestvil dostavku pervogo cheloveka Yuriya Gagarina v kosmos V 1969 godu Programma Apollon proizvela posadku pervogo upravlyaemogo kosmicheskogo korablya na Lune V 2010 godu kolichestvo ekspluatiruemyh transportnyh sredstv vo vsem mire prevyshaet 1 mlrd Primerno po 1 na kazhdyh 7 chelovek Istochniki energiiDlya privedeniya transportnogo sredstva v dvizhenie neobhodim istochnik energii Neobhodimaya energiya mozhet byt poluchena iz raznyh istochnikov naprimer sila vetra dlya parusnikov elektricheskaya energiya dlya elektromobilej ili tramvaev Energiya mozhet takzhe hranitsya v razlichnyh formah otkuda ona mozhet byt poluchena pri neobhodimosti v etom sluchae vazhnymi kriteriyami yavlyayutsya obyom zaryad i moshnost ispolzuemogo sredstva hraneniya energii Naibolee rasprostranyonnym istochnikom energii yavlyaetsya toplivo Dvigateli vneshnego sgoraniya mogut ispolzovat v kachestve topliva prakticheski vse goryuchie veshestva v to vremya kak dvigateli vnutrennego sgoraniya toplivnye elementy i reaktivnye dvigateli konstruiruyutsya pod konkretnyj tip topliva benzin kerosin dizelnoe toplivo ili etanol Elektricheskaya energiya mozhet poluchatsya iz kontaktnoj seti dlya neposredstvennogo ispolzovaniya ili nakaplivaemaya v akkumulyatorah iz obychnoj seti elektrosnabzheniya Kontaktnaya set yavlyayutsya sredstvom peredachi elektricheskoj energii dlya poezdov metro elektropoezdov na zheleznoj doroge tramvaev i trollejbusov Dlya ispolzovaniya elektroenergii pri otsutstvii kontaktnoj seti primenyayut akkumulyatory nakaplivayushie energiyu himicheskim sposobom Mogut primenyatsya kak v avtonomnyh transportnyh sredstvah elektromobil elektrosamokat tak i v rabotayushih ot kontaktnyh setej dlya prodleniya marshrutov Solnechnaya energiya nachinaet primenyatsya i v transportnyh sredstvah Pervye transportnye sredstva na fotoelementah byli postroeny i uspeshno ispytany v tom chisle NASA Pathfinder pitayushijsya ot solnechnyh batarej samolyot Atomnaya energiya yavlyaetsya osoboj formoj hraneniya energii i v nastoyashee vremya ispolzuetsya tolko v bolshih sudah i podvodnyh lodkah v osnovnom voennyh Yadernaya energiya mozhet byt vysvobozhdena pri pomoshi yadernogo reaktora yadernoj batarei libo mnogokratnoj detonacii yadernyh bomb Sferu primeneniya yadernoj energii na transportnyh sredstvah v techenie dlitelnogo vremeni pytayutsya rasshirit naprimer provodilis eksperimenty s atomnymi samolyotami Tu 119 i Convair X 6 DvigateliOsnovnaya statya Dvigatel Neobhodimaya dlya privedeniya transportnogo sredstva v dvizhenie energiya beryotsya iz istochnika energii i potreblyaetsya odnim ili neskolkimi motorami dvigatelyami Bolshinstvo transportnyh sredstv osnasheny dvigatelyami vnutrennego sgoraniya poskolku oni dostatochno dyoshevy prosty v obsluzhivanii nadyozhny bezopasny i imeyut nebolshie razmery Tak kak dvigateli vnutrennego sgoraniya szhigayut toplivo postepenno to oni pozvolyayut preodolevat bolshie rasstoyaniya no pri etom nepreryvno zagryaznyayut okruzhayushuyu sredu S dvigatelyami vnutrennego sgoraniya svyazany dvigateli vneshnego sgoraniya Primerom poslednih mogut sluzhit parovye dvigateli Pomimo topliva parovye dvigateli takzhe nuzhdayutsya v vode chto delaet ih nepraktichnymi dlya ryada celej Parovym dvigatelyam takzhe neobhodimo opredelyonnoe vremya chtoby nabrat neobhodimuyu dlya nachala dvizheniya temperaturu v otlichie ot dvigatelej vnutrennego sgoraniya kotoryh mogut nachat privodit transportnoe sredstvo v dvizhenie srazu posle podachi topliva i ego vosplameneniya hotya eto ne rekomenduetsya proizvodit v holodnyh usloviyah Tak zhe parovye dvigateli pri szhiganii uglya vybrasyvayut v atmosferu soedineniya sery kotorye privodyat k vrednym kislotnym dozhdyam Obychnye dvigateli vnutrennego sgoraniya imeyut preryvistyj princip raboty poetomu v aviacii oni byli zameneny reaktivnymi dvigatelyami i gazovymi turbinami kotorye takzhe otnosyatsya k razryadu dvigatelej vnutrennego sgoraniya no imeyut nepreryvnyj princip raboty Reaktivnye dvigateli legche i v chastnosti pri ispolzovanii na samolyotah effektivnee S drugoj storony oni stoyat dorozhe i trebuyut bolee tshatelnogo uhoda Oni takzhe poluchayut povrezhdeniya ot popadaniya postoronnih predmetov vnutr i vybrasyvayut vyhlopy s ochen bolshoj temperaturoj Zheleznodorozhnye lokomotivy ispolzuyushie v kachestve dvigatelya turbiny nazyvayut gazoturbovozami Primerami nazemnyh transportnyh sredstv ispolzuyushih gazoturbinnye dvigateli mogut sluzhit tanki Abrams i T 80 motocikl i lajner Pulsiruyushij vozdushno reaktivnyj dvigatel vo mnogom pohozh na gazoturbinnyj dvigatel no on pochti ne imeet dvizhushihsya chastej Po etoj prichine on byl ochen privlekatelnym dlya dizajnerov avtomobilej v proshlom odnako izdavaemyj im shum teplo i neeffektivnost priveli k otkazu ot ego ispolzovaniya Istoricheskim primerom primeneniya pulsiruyushego dvigatelya byli krylatye rakety Fau 1 Detonacionnye pulsiruyushie vozdushno reaktivnye dvigateli do sih por inogda ispolzuetsya v lyubitelskih eksperimentah S poyavleniem sovremennyh tehnologij detonacionnye impulsnye dvigateli byli primeneny na praktike primerom mozhno schitat uspeshnoe ispytanie samolyota Nesmotrya na to chto dvigatel s impulsnoj detonacij yavlyaetsya gorazdo effektivnee reaktivnyh i gazoturbinnyh dvigatelej on vsyo eshyo imeet nedostatki iz za ekstremalnyh urovnej shuma i vibracii Pryamotochnye vozdushno reaktivnye dvigateli tozhe imeyut malo podvizhnyh chastej no oni horosho funkcioniruyut tolko pri vysokih skorostyah poetomu ih ispolzovanie ogranicheno nesushimi vintami vertolyotov i sverhzvukovymi samolyotami takimi kak Lockheed SR 71 Raketnye dvigateli ispolzuyutsya v osnovnom na raketa nositelyah raketnyh sanyah i eksperimentalnyh samolyotah Raketnye dvigateli yavlyayutsya samymi moshnymi Samoe tyazhyoloe transportnoe sredstvo iz podnimavshihsya kogda libo s poverhnosti Zemli raketa Saturn 5 byla osnashena pyatyu raketnymi dvigatelyami F 1 obshej moshnostyu v 180 000 000 loshadinyh sil 134 MVt Raketnye dvigateli imeyut dostatochno prostuyu konstrukciyu i ispolzuyut dlya raboty tolko toplivo i katalizator naprimer perekis vodoroda Eto delaet ih privlekatelnymi dlya ispolzovaniya v neobychnyh transportnyh sredstvah takih kak reaktivnye rancy Nesmotrya na svoyu prostotu raketnye dvigateli zachastuyu opasny i podverzheny vzryvam Ispolzuemye v nastoyashee vremya raznovidnosti raketnogo topliva ogneopasny yadovity edki i kriogenny Dannyj vid dvigatelej stradaet ot nizkoj effektivnosti Perechislennye nedostatki raketnyh dvigatelej priveli k tomu chto ih ispolzuyut tolko v sluchae krajnej neobhodimosti Elektrodvigateli ispolzuyutsya v elektromobilyah elektricheskih velosipedah elektricheskih skuterah malomernyh sudah metro poezdah trollejbusah tramvayah i eksperimentalnyh samolyotah Elektrodvigateli ochen effektivny ih KPD mozhet sostavlyat bolee 90 Proizvodimye v nastoyashee vremya elektrodvigateli dostatochno moshnye nadyozhnye i imeyut nizkie ekspluatacionnye rashody tak zhe mogut imet razlichnye razmery Elektrodvigateli sposobny rabotat v bolshom diapazone skorostej i momentov bez nalichiya korobki peredach hotya dlya osushestvleniya etogo trebuetsya bolshe chem odin dvigatel Ispolzovanie elektrodvigatelej dlya privedeniya transportnyh sredstv v dvizhenie ogranichivaetsya glavnym obrazom trudnostyu polucheniya postoyannogo istochnika elektroenergii neobhodimoj velichiny Pnevmaticheskie dvigateli ispolzuyutsya na transportnyh sredstvah eksperimentalno naprimer v vozduhomobilyah Oni prostye effektivnye bezopasnye deshyovye nadyozhnye i rabotayut v razlichnyh usloviyah Odna iz trudnostej voznikayushaya pri rabote pnevmaticheskih dvigatelej eto ohlazhdayushij effekt rasshireniya gaza chto privodit k zamerzaniyu dvigatelya a ispolzovat podogrev problematichno Ohlazhdayushij effekt odnako vozmozhno ispolzovat kak sistemu kondicionirovaniya Effektivnost pnevmaticheskogo dvigatelya padaet pri umenshenii davleniya gaza Ionnye dvigateli ispolzuyutsya na nekotoryh sputnikah i kosmicheskih apparatah Oni effektivny tolko v vakuume chto ogranichivaet ih ispolzovanie tolko kosmicheskim prostranstvom Ionnye dvigateli rabotayut ot elektroenergii no oni takzhe nuzhdayutsya v toplive takom kak cezij ili ksenon Ionnye dvigateli pozvolyayut razognat kosmicheskij apparat do ochen vysokih skorostej ispolzuya otnositelno malo topliva Bolshinstvo ionnyh dvigatelej ekspluatiruemyh segodnya imeyut nebolshoe uskorenie Preobrazovanie mehanicheskoj energiiMehanicheskaya energiya kotoruyu proizvodyat dvigateli dlya privedeniya transportnogo sredstva v dvizhenie dolzhna byt preobrazovana v mehanicheskuyu rabotu chto proizvoditsya posredstvom kolyos vintov sopel i analogichnyh sredstv Pomimo preobrazovaniya mehanicheskoj energii v dvizhenie kolyosa pozvolyayut transportnomu sredstvu katitsya po poverhnosti za isklyucheniem transportnyh sredstv kotorye peredvigayutsya uderzhivayas za relsy Koleso eto ochen drevnee izobretenie obnaruzhennye ego obrazcy sozdany bolee chem 5000 let nazad Kolyosa ispolzuyutsya vo mnozhestve transportnyh sredstv avtomobilyah bronetransportyorah vezdehodah samolyotah poezdah skejtbordah tachkah i dr Sopla ispolzuyutsya v sochetanii s prakticheski vsemi ispolzuemymi reaktivnymi dvigatelyami Primerami transportnyh sredstv imeyushih sopla yavlyayutsya reaktivnye samolyoty rakety i gidrocikly Bolshinstvo sopel imeyut formu konusa ili kolokola nekotorye neobychnye proekty imeyut vid klina Sushestvuyut nematerialnye konstrukcii sopel k nim mozhno otnesti soplo predstavlyayushee soboj elektromagnitnoe pole ionnogo dvigatelya V zakonodatelstveTransportnoe sredstvo ustrojstvo prednaznachennoe dlya perevozki po dorogam lyudej gruzov ili oborudovaniya ustanovlennogo na nyom statya 2 Federalnogo zakona ot 10 12 1995 N 196 FZ O bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya Pod transportnymi sredstvami v glave 12 KoAP RF ponimayutsya podlezhashie gosudarstvennoj registracii avtomototransportnye sredstva s rabochim obyomom dvigatelya vnutrennego sgoraniya bolee 50 kubicheskih santimetrov i maksimalnoj konstruktivnoj skorostyu bolee 50 kilometrov v chas podlezhashie gosudarstvennoj registracii avtomototransportnye sredstva s maksimalnoj moshnostyu elektrodvigatelya bolee 4 kilovatt i maksimalnoj konstruktivnoj skorostyu bolee 50 kilometrov v chas podlezhashie gosudarstvennoj registracii pricepy k ukazannym avtomototransportnym sredstvam traktora samohodnye dorozhno stroitelnye i inye samohodnye mashiny transportnye sredstva na upravlenie kotorymi v sootvetstvii s zakonodatelstvom Rossijskoj Federacii o bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya predostavlyaetsya specialnoe pravo naprimer moped Transportnye sredstva V punkte 11 stati 1 Zakona ot 09 02 2007 N 16 FZ O transportnoj bezopasnosti privedeno opredelenie ponyatiya transportnoe sredstvo i vidy transportnyh sredstv ustrojstva prednaznachennye dlya perevozki fizicheskih lic gruzov bagazha ruchnoj kladi lichnyh veshej zhivotnyh ili oborudovaniya ustanovlennyh na ukazannyh transportnyh sredstvah ustrojstv v znacheniyah opredelyonnyh transportnymi kodeksami i ustavami i vklyuchayushie v sebya a transportnye sredstva avtomobilnogo transporta ispolzuemye dlya regulyarnoj perevozki passazhirov i bagazha ili perevozki passazhirov i bagazha po zakazu libo ispolzuemye dlya perevozki opasnyh gruzov na osushestvlenie kotoroj trebuetsya specialnoe razreshenie b vozdushnye suda kommercheskoj grazhdanskoj aviacii v vozdushnye suda aviacii obshego naznacheniya opredelyaemye Pravitelstvom Rossijskoj Federacii po predstavleniyu federalnogo organa ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushego funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere transporta soglasovannomu s federalnym organom ispolnitelnoj vlasti v oblasti obespecheniya bezopasnosti Rossijskoj Federacii federalnym organom ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushim funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere vnutrennih del g suda ispolzuemye v celyah torgovogo moreplavaniya morskie suda za isklyucheniem progulochnyh sudov sportivnyh parusnyh sudov a takzhe iskusstvennyh ustanovok i sooruzhenij kotorye sozdany na osnove morskih plavuchih platform i osobennosti zashity kotoryh ot aktov nezakonnogo vmeshatelstva ustanavlivayutsya v sootvetstvii so statyoj 12 3 nastoyashego Federalnogo zakona d suda ispolzuemye na vnutrennih vodnyh putyah dlya perevozki passazhirov za isklyucheniem progulochnyh sudov sportivnyh parusnyh sudov i ili dlya perevozki gruzov povyshennoj opasnosti dopuskaemyh k perevozke po specialnym razresheniyam v poryadke ustanavlivaemom Pravitelstvom Rossijskoj Federacii po predstavleniyu federalnogo organa ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushego funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere transporta soglasovannomu s federalnym organom ispolnitelnoj vlasti v oblasti obespecheniya bezopasnosti Rossijskoj Federacii federalnym organom ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushim funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere vnutrennih del e zheleznodorozhnyj podvizhnoj sostav osushestvlyayushij perevozku passazhirov i ili gruzov povyshennoj opasnosti dopuskaemyh k perevozke po specialnym razresheniyam v poryadke ustanavlivaemom Pravitelstvom Rossijskoj Federacii po predstavleniyu federalnogo organa ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushego funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere transporta soglasovannomu s federalnym organom ispolnitelnoj vlasti v oblasti obespecheniya bezopasnosti Rossijskoj Federacii federalnym organom ispolnitelnoj vlasti osushestvlyayushim funkcii po vyrabotke gosudarstvennoj politiki i normativno pravovomu regulirovaniyu v sfere vnutrennih del zh transportnye sredstva gorodskogo nazemnogo elektricheskogo transporta Vidy transportnyh sredstvNazemnyesamokat velosiped sredstva individualnoj mobilnosti moped motocikl motoroller avtomobil vezdehod poezd trollejbus tramvaj avtobusVodnye Sudno Lodka Kater Parusnik PlotVozdushnye vertolyot dirizhabl samolyotKosmicheskie kosmicheskij korablSm takzheMediafajly na Vikisklade Marshrutnoe transportnoe sredstvo Mehanicheskoe transportnoe sredstvo Avtomobil Kommercheskoe transportnoe sredstvo en Commercial vehicle AvtostrahovaniePrimechaniyaHalsey William D Editorial Director MacMillan Contemporary Dictionary page 1106 MacMillan Publishing 1979 ISBN 0 02 080780 5 Harakteristika avtotransporta daetsya v mezhdunarodnom standarte ISO 3833 1977 Road vehicles Types Terms and definitions Dorozhnye transportnye sredstva Tipy terminy i opredeleniya Webstore anis org Arhivnaya kopiya ot 30 iyunya 2017 na Wayback Machine Oldest Boat Unearthed neopr China org cn Data obrasheniya 5 maya 2008 Arhivirovano iz originala 2 yanvarya 2009 goda McGrail Sean Boats of the World angl Oxford UK Oxford University Press 2001 P 431 ISBN 0 19 814468 7 Africa s Oldest Known Boat neopr wysinger homestead com Data obrasheniya 17 avgusta 2008 Arhivirovano 3 fevralya 2012 goda 8 000 year old dug out canoe on show in Italy neopr Stone Pages Archeo News Data obrasheniya 17 avgusta 2008 Arhivirovano 3 fevralya 2012 goda Lawler Andrew Report of Oldest Boat Hints at Early Trade Routes angl Science American Association for the Advancement of Science 2002 7 June vol 296 no 5574 P 1791 1792 doi 10 1126 science 296 5574 1791 PMID 12052936 Arhivirovano 4 oktyabrya 2009 goda Denemark 2000 page 208 McGrail Sean Boats of the World angl Oxford UK Oxford University Press 2001 P 17 18 ISBN 0 19 814468 7 DSC discovery com neopr Data obrasheniya 17 oktyabrya 2011 Arhivirovano 15 oktyabrya 2012 goda Verdelis Nikolaos Le diolkos de L Isthme Bulletin de Correspondance Hellenique Vol 81 1957 pp 526 529 526 Cook R M Archaic Greek Trade Three Conjectures 1 The Diolkos The Journal of Hellenic Studies Vol 99 1979 pp 152 155 152 Drijvers J W Strabo VIII 2 1 C335 Porthmeia and the Diolkos Mnemosyne Vol 45 1992 pp 75 76 75 Raepsaet G amp Tolley M Le Diolkos de l Isthme a Corinthe son trace son fonctionnement Bulletin de Correspondance Hellenique Vol 117 1993 pp 233 261 256 Lewis M J T Railways in the Greek and Roman world Arhivnaya kopiya ot 21 iyulya 2011 na Wayback Machine in Guy A Rees J eds Early Railways A Selection of Papers from the First International Early Railways Conference 2001 pp 8 19 11 200 AD MA JUN neopr B4 Network Data obrasheniya 21 iyulya 2011 Arhivirovano iz originala 26 dekabrya 2011 goda prepodobnyj Nestor Letopisec Povest vremennyh let neopr Data obrasheniya 26 sentyabrya 2018 Arhivirovano 26 sentyabrya 2018 goda Hylton Stuart The Grand Experiment The Birth of the Railway Age 1820 1845 angl angl 2007 Kriechbaum Reinhard 15 maya 2004 Die grosse Reise auf den Berg der Tagespost nem Arhivirovano 28 iyunya 2012 Data obrasheniya 22 aprelya 2009 Der Reiszug Part 1 Presentation neopr Funimag Data obrasheniya 22 aprelya 2009 Arhivirovano 3 fevralya 2012 goda Automobile Invention neopr Aboutmycar com Data obrasheniya 27 oktyabrya 2008 Arhivirovano 3 fevralya 2012 goda Canada Science and Technology Museum Baron von Drais Bicycle neopr 2006 Data obrasheniya 23 dekabrya 2006 Arhivirovano iz originala 29 dekabrya 2006 goda Munson 1968 World Vehicle Population Tops 1 Billion Units neopr Data obrasheniya 17 oktyabrya 2011 Arhivirovano iz originala 27 avgusta 2011 goda Kak rabotayut dvigateli v dizelnyh podvodnyh lodkah angl HowStuffWorks Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Kakoe vliyanie na okruzhayushuyu sredu prinosit szhiganie uglya angl PDF National Energy Foundation British Kentucky Coal Education Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Aviaciya k nam pribyl letayushij dymohod angl TIME 26 noyabrya 1965 Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Philippe Ricco Serdce SR 71 Chyornogo drozda dvigatel J 58 angl Aerostories Data obrasheniya 18 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Hronologiya istorii angl Kennedy Space Center NASA Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano iz originala 15 marta 2012 goda Mozhno li sdelat raketnyj dvigatel ispolzuya perekis vodoroda i serebro angl HowStuffWorks Discovery Communications Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Effektivnost elektrodvigatelej podschyot moshnosti elektricheskih mashin angl Resources Tools and Basic Information for Engineering and Design of Technical Applications National Electrical Manufacturers Association USA Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Pnevmaticheskie dvigateli angl Engine Types Quasiturbine Data obrasheniya 18 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Innovacionnye dvigateli angl Glenn Research Center NASA Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Chasto zadavaemye voprosy ob ionnyh issledovaniyah angl Deep Space 1 DS1 Education amp Public Outreach Data obrasheniya 20 fevralya 2012 Arhivirovano iz originala 23 oktyabrya 2004 goda Kak avtomobil privoditsya v dvizhenie angl HowStuffWorks Discovery Company Data obrasheniya 23 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Aleksander Gasser Starejshie v mire kolesa najdeny v Slovenii angl Culture of Slovenia Government Communication Office mart 2003 Data obrasheniya 23 fevralya 2012 Arhivirovano iz originala 14 iyulya 2012 goda Sopla angl Glenn Research Center NASA Data obrasheniya 23 fevralya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Dinamika polyota LTI 20 angl The Lightcraft Project Rensselaer Polytechnic Institute Lightcraft Technologies International Data obrasheniya 23 fevralya 2012 Arhivirovano iz originala 13 marta 2012 goda Oshibka v snoskah Teg lt ref gt s imenem compare battery opredelyonnyj v lt references gt ne ispolzuetsya v predshestvuyushem tekste

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто