Эта книга находится в разделах

Список книг по данной тематике

Реклама

Александр Александрович Ханников.   Техника: от древности до наших дней

Техника во времена мануфактурного, феодального способа производства (XV–XVIII вв.)

   Чтобы наладить собственное производство различных предметов и больших масштабах, а также в случае производственной необходимости, требующей для изготовления данной продукции кооперации ремесленников нескольких специальностостей, во многих странах в отдельных отраслях производства возникали мануфактуры. Создавали их, как правило, короли и крупные феодалы. В некоторых случаях мануфактруры возникали в результате борьбы феодалов и королей с цехами и городами. В мануфактурах ремесленники одной специальности изготовляли полуфабрикаты для других. С технической стороны мануфактурному производству было свойственно широкое применение водяных и ветряных двигателей; развитие механических передач, базой которых служило часовое дело, специализация и усовершенствование простых ремесленных инструментов, создание механических систем, дающих выигрыш в силе и скорости, а также диффренциация.

   Из этих направлений развития техники принципиально новым и главным, коренным образом изменяющим труд человека и определяющим возникновение технологический способ производства является направление, связанное с применением водяных и ветряных двигателей. Водяные и ветряные двигатели дали возможность заменить силу рук силами природы.

   Мануфактуры были распространены в производстве шелка, зеркал и др. Только в мануфактурах стали получать железо при двухстадийном процессе, так как каждая стадия этого процесса требовала особых специалистов. Первые мануфактуры возникли в Византии.

   В Париже рабочим проволочником Туранжо созданы современные иглы. Они были большой редкостью и ценились очень дорого.



   Начало XV в.

   В конце XIV – начала XV вв. по всей Европе распространяются металлообрабатывающие, металлургические мануфактуры, проволочные и др. В одном предприятии ремесленников объединены разные специальности.

   Грубо обработанные железные листы начинают прокатывать в небольших прокатных мастерских, оснащенных водяным приводом. Эпоха прокатных станов большой мощности наступает лишь через 300 лет, в начале XVIII в.

   В Чехии высокого уровня достигает производство стекла. В основном изготовляется стекло известково-кальциевое с высоким процентом содержания окиси кальция, что в дальнейшем способствовало возникновению чешского хрусталя в конце XVII в. Оконное стекло производили способом штамповки или дутья. Стекло использовали также при создании мозаики.

   В висячих замках начали применять спиральные пружины. Позже такие пружины ставятся и часовых механизмах.

   В Бирме создана статуя лежащего, погруженного в нирванну, Будды. Фигура, выложенная из кирпича, имеет длину 82 м, высота ее плеча 21 м.



   1-ая половина XV в.

   Сконструированы первые разрывные снаряды (гранаты) для стрельбы из орудий. В широком масштабе это оружие распространилось в XVI в.

   В Италии, а также в других странах Европы с XIV–XV веков появляются шлюзы.

   Появляются труды, содержащие описания технических достижений своего времени.

   В середине XV в. появляются болты и гайки. Их производили вручную, и каждую гайку можно было навинтить только на один, соответствующий именно ей болт.

   В конце XIV–XV в. в. в военных целях начинают применять ракеты. Растет их производство. С конца XV в. в связи с тем, что в европейских странах артиллерия достигла высокой степени совершенства, ракеты как боевое средство почти не применяют.



   XV в. Начало создания машинной техники.

   С крушением феодализма начинается возникновение машинной капиталистической промышленности. Потребность в ускорении производства промышленной продукции вызвала необходимость создания машин. В мануфактурный период распространяются орудия труда, приводимые в действие, как правило, с помощью воды и ветра, а не вручную или силой. Так, применение водяного колеса позволило увеличить скорость механических перемещений, а также производительность и суточную выработку в десятки раз по сравнению с мышечным двигателем.



   Орудийные стволы помещают на станках с колесами – лафетах. Значительное распространение получило ручное огнестрельное оружие. Ружейные стволы из железа и бронзы были диаметром около 30 мм, длиной 167 см и более, весом – 4–6 кг. Длина ружей достигала 9,8 м, вес – более 19 кг. Стреляли из них с деревянных упоров.

   Технический прогресс всегда связан с использованием полезных ископаемых, поэтому в XV – первой половине XVIII в. в Западной Европе значительное дело получило горное дело. Наиболее важное значение имело широкое применение в горном деле водяных колес, которые приводили в движение на рудниках буровые установки, бадьи для спуска и подъема, средства водоотлива, механизмы для дробления и промывки руды и т. д. Позже такие установки были усовершенствованы.

   В горном деле, черной и цветной металлургии, где была необходима сложная организация труда и производство требовало больших затрат, возникают первые признаки капиталистического способа производства – появляются предприниматели, наемные рабочие.

   Для транспортировки добытой породы в шахтах начинают впервые использовать деревянные рельсовые дороги. Позже они обиваются листовой жестью, по такой дороги двигаются вагонетки.

   Шахта глубиной в 600 м в Чехии была самой глубокой в мире. Грунтовые воды из нее откачивались поршевыми и ковшовыми насосами, механизмами и конным приводом, лебедками и водяными колесами.

   На подземных транспортных линиях внедряются повозки с поворотными передними осями, что позволяет маневрировать при езде. Наступает период развития четырехколесных повозок, которые приходят на смену повозкам двухколесным. Некоторые повозки оснащаются рессорами. В конце XV – начале XVI вв. внедряются легкие и сравнительно быстроходные повозки – коляски.

   На парусных судах ставят две или три мачты, а после 1470 г. – четыре мачты.

   Впервые появляется утюг.

   Усовершенствуются доменные печи. В высоту они имели 4,5 м, внутренний диаметр – около 1,8 м, производительность – 1400 кг чугуна в сутки, тогда как в сыродувном горне за сутки получали до 10 кг в сутки.

   В Нидерландах и Англии началось производство бумаги.

   В качестве соединительных механизмов в различных машинах используются педали, кривошипы, шатуны.

   В Европе (Чехия) начинается добыча полудрагоценных камней – гранатов.

   Итальянский зодчий Леон Баттиста Альберти (1404–1472) в своих трудах рассматривал вопросы теории градостроительства. Как и другие зодчие эпохи Возрождения, например, Филиппо Брунеллески, Л.Б. Альберти является одним из создателей научной теории перспективы, о чем свидетельствуют его «Десять книг о зодчестве».

   Для просверливания отверстий в дереве используется плотницкая дрель, снабженная шатунным механизмом.

   В конце века великие открытия морских путей дали новые рынки сбыта товаров и источники сырья, способствовали развитию внеевропейской торговли, обеспечивавшую приток в Европу американского золота и серебра, существенно расширили обмен. Они расширили границы известного тогда мира, пополнили казну королей, способствовали капиталистическому развитию Европы.

   Цехи не удовлетворяют растущий спрос на товары. Возникают первые мануфактуры капиталистического типа. Однако технической основой мануфактуры является еще ручной труд, ремесло. Рабочие используют ручные инструменты.

   Испанские мореплаватели Кортес и Пизарро завоевали часть Америки, с оружием в руках проложив себе путь среди джунглей нового континента. Из Мексики и Перу, где существовала широко развитая добыча золота и серебра, Испания стала черпать свои золотые ресурсы.



   XV–XVI вв.

   В конце XV – середине XVII веков на Руси появляются первые ветряные и водяные мельницы.

   Для повышения производительности сыродувных горнов увеличивают их высоту. В результате применения мощного механического нагнетателя воздуха (воздуходувные мехи), который приводился в действие водяным колесом, сыродувный горн превращается в домницу. В таких горнах, наряду с железом, стал обрабатываться чугун. Постепенно возникает доменное производство чугуна. В Западной Европе доменные печи внедряются в XV в. В качестве топлива используется древесный уголь. Чугун ковался в кузницах или использовался для производства чугунных болванок, которые отливались в формы. Доменные печи позволили значительно расширить и удешевить получение железа, требовавшееся прежде всего для изготовления оружия.

   Начиная с XV более успешно совершенствуются некоторые металлообрабатывающие инструменты. Строят большие кузницы для отковки металла в штанги или листы с помощью механических рычажных молотков, приводимых в действие водяными колесами. Вал водяного колеса имел кулаки, поднимавшие молоты, которые при свободном падении совершали удар. Применение в кузнечных работах механической силы способствовало специализации инструментов и привело к разделению кузнецов на узкие профессии. Одни кузнецы изготовляли столовые ножи, другие – гвозди, иголки и т. д.



   Начало XV в.

   В Италии начинается эпоха Возрождения, характерные черты которой проявляются в искусстве, в стиле и технике строительства. В качестве строительного материала используется традиционный камень, появляются отштукатуренные строения, строительный раствор (мальта) употребляется не только как связующий элемент, но и для внешней отделки (лепки), оштукатуривания, для изготовления архитектонических звеньев. Интерьеры отделываются лепными украшениями.

   При конструировании сводов в период Возрождения стремятся преодолеть массивность, зачастую сводом служит купол. Встречаются своды в форме лунетты, монастырские, в форме копыта, зеркальные и т. п. Возводятся городские дворцы, часто с аркадными двориками и садами. Создаются проекты «идеальных городов». Вершиной строительного искусства эпохи Возрождения является храм Св. Петра в Риме, проект которого предложил и начал осуществлять итальянский зодчий Донато Браманте (1444–1514) в 1506 году. Строительство продолжили Рафаэль Санти (1483–1520), Микеланджело Буонаротти (1475–1564) и др. Создатели этого храма были прекрасными техниками.

   О высоком инженерно-художественном уровне зодчества Средней Азии свидетельствуют многочисленные гражданские, культурные и инженерные сооружения, возведенные на территории Узбекистана в период конца XIV – начала XV вв. Были построены живописные и многообразные ансамбли площадей, улиц, некрополей и т. д. В облицовке фасадов применялась полихромная, с преобладанием голубого и синего тонов, керамическая мозаика.



   1403 г.

   Итальянский инженер Доменико ди Маттео предложил использовать при осаде Пизы взрывные мины, наполненные порохом.



   1404 г.

   На Руси в Московском Кремле появились башенные часы. В течение XV–XVII веков они распространились во многих городах России. Часы изготовляли разнообразных конструкций, размеров и широко применяли для установки на башнях соборов, ратушей и других городских зданий, а также использовали карманные часы, при изготовлении которых требовалась особенно точная обработка и сочленение мелких многочисленных деталей их механизма.



   1410–1490 гг. (Точная дата изобретения неизвестна).

   Часовщик Микулаш из Копенгагена, профессор астрономии Ян Шиндел и мастер Ян Гануш создали Пражские куранты на здании ратуши.



   1420 г.

   Из рукописного произведения итальянского инженера Джованни Фонтаны стало известно о простейшей конструкции так называемого «волшебного фонаря» – предшественнике современной кинопроекционной аппаратуры.

   «Передвижная стена» – таран для взятия крепостных стен, применяемый гуситскими войсками, является шедевром средневековой боевой повозки.

   В Европе совершенствуется наземный транспорт личного и общественного пользования. Появляются легкие пассажирские повозки и более тяжелые для перевозки грузов. В Италии (у арабов в 1285 г.) появились опытные наземные (на роликах) и плавающие механические средства, приводимые в движение энергией газов, истекающих из сопла установленных на них пороховых ракет.



   1430 г.

   Выходит труд о технике того времени «Большая Веймарская рукопись».

   В Западной Европе построена водокачка (Прага).

   В Германии появилась специальная сверлильная машина для производства деревянных труб. Значительно усовершенствовал ее Леонардо да Винчи, введя ускоритель вращения в устройство для горизонтального и вертикального сверления. В следующем столетии эта машина стала приводиться в действие исключительно силой воды.

   В Европе ускорилось строительство дорог и появились туннели, чему способствовало совершенствование земляных устройств.

   При строительстве мостов, набережных и других сооружений стали применять водолазные аппараты, одна из конструкций которых принадлежит Леонардо да Винчи.

   В Самарканде великий ученый и просветитель Мухаммед Тарагай Улугбек (1394–1449) построил огромнейшие солнечные часы с указателем высотой до 50 метров.



   1432 г.

   Цепная водочерпалка с шарообразными черпаками изображена впервые итальянцем Мариано Таккола (1380 – до 1458).



   1435 г.

   В книге «Описание осадных машин» содержатся описания технических достижений того времени.

   В Вене изобретена ручная граната, затем появились разрывные снаряды.



   1438 г.

   Создано цепное колесо. Оно позволяло поднимать якорную цепь одному человеку.

   В Германии Иоганн Гутенберг (ок. 1400–1468) сделал первые оттиски с наборных литер – отдельных рельефных букв, расположенных на специальной доске. До Гутенберга все книги были рукописными, в основном это были церковные книги. Переписывали их монахи, которые на изготовление только одного текста затрачивали несколько лет. Принадлежали книги в основном духовенству.



   Около 1450 г.

   Конструируются первые пружинные часы. В конце XV в. пружины ставятся и на небольшие переносные часы.

   Изобретение пружинных часов приписывается голландскому мастеру Петру Хенлейну (1480–1542).

   В Западной Европе на некоторых реках появились водоходные суда, снабженные вращающимися водяными колесами. Суда помогли двигаться против течения. Движение осуществлялось при помощи тросов, своеобразных канатных дорог, перекинутых через систему блоков на берегу.

   Немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг из Майнца (ок. 1400–1468) изобретает первое в Европе книгопечатание с помощью подвижных литер, создает печатный станок и первую типографию. Издал 42-строчную Библию – первое полнообъемное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней печати. На подготовку первого печатного набора Библии Гутенберг потратил около двух лет. Но после этого он мог напечатать сразу множество экземпляров – целых тираж. 1300-страничный оригинал назван 42-строчной Библией потому, что на ее странице умещалось 42 строки. Изобретение Гутенберга заключалось с изготовления литер (он отлил 290 различных литер) – отдельных металлических букв, из которых составлялись слова, строки и страницы, а затем одним нажимом получали оттиски. Набор после печати можно было «разбить» и подвижные литеры использовать многократно. Позднее художник-иллюстратор добавил цветные буквицы и иллюстрации. При помощи изобретенного пресса Гутенберг за три года напечатал 180 экземпляров Библии. До этого времени писцам в монастырям требовалось больше времени, чтобы переписать вручную всего один экземпляр. Гутенберг значительно ускорил и удешевил процесс изготовления книг. Свой опыт И. Гутенберг начал в 1436 г. До Гутенберга в Европе было всего около 30 тыс. рукописных Библий, а к началу XVI века появилось 9 миллионов печатных книг не только на религиозные, но и на светские темы. В результате к книгам получили доступ не только священнослужители, но и другие люди. Книгопечатание является одним из величайших изобретений истории. Оно позволило распространить образование и оказать влияние на развитие цивилизации. В истории техники книгопечатание также сыграло существенную роль. Если раньше технические изобретения утаивались или оставались безызвестными, то теперь техническая литература, размножение которой осуществлялась более дешевым способом, могла рассказать о технических новшествах в широком масштабе.

   Одновременно с изобретением книгопечатания были созданы деревянные книгопечатные прессы, образцом которых являются винтовые прессы, использующиеся в виноделии.



   2-я половина XV в.

   В Европе появляются свинцовые и серебряные шрифты, которые представляли собой стержни и палочки, оставляющие на бумаге темные следы.

   С этого времени и до первой половины XVII века усовершенствовались все виды ткачества. Кардное производство (карды – приспособления для расчесывания шерсти на ткацко-суконных предприятиях) и изготовление украшений повысили спрос на железную и золотую проволоку, что стимулировало усовершенствование волочильных установок.

   Ружья снабжаются первым простым типом замка. Сначала – так называемым замком языковым, затем – фитильным. Эти замки позволили осуществить зажигание пороха без помощи фитиля, который раньше держали в другой руке. Новый тип замочных ружей получает широкое распространение только в XVI веке. Появляются также пистоли.

   В России Москва, Тула, Новгород, Серпухов, Кашира и некоторые другие города стали центрами производства артиллерийский орудий.

   Увеличивается ассортимент изделий из чугуна. В оружейном деле начинают использовать чугунные ядра для стрельбы из орудий.

   Итальянские мастера стеклоделия пытаются узнать искусство производства китайского фарфора, но безуспешно.

   В 60–70 годах XV века русский мореплаватель А. Никитин совершил путешествие в Индию.



   1455 г.

   В Италии мастера Д. Нарди и А. Фьораванти осуществили в Болонье перестройку Палаццо дель Падеста на площади Маджоре.



   1458 г.

   В Италии мастер Масо Финикверра (1426–1464) получил на бумаге печатный оттиск с рельефной гравюры на пластине из меди.



   1459 г.

   В Германии строитель Ганс Шмуттермайер, издавший книгу о башнях, считает веревку, угломер, угольник, циркуль и линейку важнейшими факторами искусства строителей.



   1460–1476 гг. изобретен шнек для рытья земли. Механические резцы входили в землю, рыхлили ее, затем земля соскабливалась спиральным ножом и транспортером-шнеком переносилась в другое место. В строительном деле начали применять землечерпалки.



   Около 1470 г.

   Напечатана типографским способом первая книга на территории Чехии «Хроника троянская». В более ранних источниках указывался 1468 год издания данной книги.



   1471 г.

   Первым напечатанным научным произведением о сельском хозяйстве является работа итальянского ученого Петруса де Кресцентииса.



   После 1475 г.

   В Италии итальянский ученый, архитектор, художник и инженер Леонардо да Винчи (1452–1519) находит оригинальные решения многих технических проблем. Его наследие составляет свыше 500 страниц рукописных материалов, большая часть которых посвящена описанию конструкций различных механизмов и машин. Большинство его идей остались неосуществленными. В первую очередь Леонардо да Винчи интересовался различными областями техники. Его внимание привлекали летательный аппарат тяжелее воздуха, подводная лодка, парашют, орудия с устройством, позволяющим заряжать его сзади, стволы орудий с винтовой нарезкой, патроны, центробежный насос, землечерпалка для углубления каналов, валы для вальцовки, верстаки, роликовые подшипники, плашки для нарезки болтов, канатный, ременный привод, универсальные шарниры, конусообразные болты, многозвенные цепи, цилиндрические колпаки на лампу, различные механизмы для текстильной промышленности и др.



   1479 г.

   В Москве построена «Пушечная изба», позднее «Пушечный двор».



   До 1480 г.

   Для прядения используется ручная самопрялка с челночным веретеном. Такая прялка пряла и одновременно накручивала пряжу. В XVIII веке эту прялку усовершенствовали и создали первый прядильный станок нового типа, что считается началом технической революции.



   1480 г.

   В Германии изобретена самопрялка с колесом, мотовилом и шпулькой. Позднее она была улучшена Леонардо да Винчи. Он сконструировал эту машину с четырьмя шпинделями. Ему же принадлежит изобретение устройства для размотки клубка нитей, работающего по принципу шпульки современных швейных машин.



   Около 1480 г.

   Впервые точильное устройство приводится в движение педалью, ручкой и шатуном.

   Усовершенствуются токарные станки. Впервые они оснащаются примитивным устройством для закрепления резца (подобие современного суппорта). Однако модернизированные суппорты играют значительную роль в промышленности только после 1800 года.



   1486 г.

   Бартоломеу Диас достиг юга Африки.



   1488 г.

   В Западной Европе (Чехия) используется резьба по дереву при иллюстрировании печатных книг. Начиная с XVI века, появляются гравюры на меди.



   1491 г.

   В Кракове в типографии Ш. Фиоля изданы кирилловским шрифтом книги «Октоих» и «Часослов». Книги предназначались для Москвы.



   1492 г.

   Один из первых глобусов изготовлен Мартином Бехаимом (1459–1507) из Нюрнберга (Германия). Он воплотил идею шарообразности Земли до открытия Америки.

   Итальянский исследователь Христофор Колумб (1451–1506), стремясь найти новый путь в Индию, открывает неизвестные берега американского континента. Это явилось огромным триумфом мореплавания того времени, чему способствовали изобретения новых навигационных приборов – компаса, руля, парусов и др.



   1494 г.

   В Италии Леонардо да Винчи изобрел более технически совершенную воздуходувку для кузнечного дела – ящичные меха. Перевернутый ящик с отверстием в дне помещали в ящик, наполненный водой. По мере опускания первого ящика во второй вода вытесняла воздух. Воздух через отверстие в дне верхнего ящика и присоединенную к нему трубку устремлялся к горну или другому устройству. Позднее ученый снабдил эти меха кожаным клапаном, и в таком виде они применялись почти триста лет.

   В Италии Леонардо да Винчи, используя систему зубчатых передач, сконструировал механизм превращения колебательно-поступательного движения во вращательное.

   Изобретено воздуходувное колесо – прототип центрифуги. Во Франции оно употреблялось еще в 1820 г. Разделенный перегородками барабан частично заполнялся водой. При вращении вода проникала в отсеки и вытесняла из них воздух, который отводился в нужном направлении.



   1495 г.

   В городах Западной Европы для резки стекол при стеклении окон стали применять алмаз. Изобретен аппарат для просверливания в стекле отверстий.

   В Италии в бумагах Леонардо да Винчи найден рисунок, датированный январем 1495 года с фигуркой человека над раскинувшимся над его головой своеобразным куполом.



   1497 г.

   Леонардо да Винчи строит модернизированные шлюзовые ворота на Миланском канале.

   Мореплаватель из Италии Дж. Кабот (Генуя) достиг Северной Америки.



   1498 г.

   Мореплаватель Васко да Гама вышел к берегам Индии, проплыв вокруг Африканского континента. Он же достиг берегов Южной Америки.



   Конец XV в.

   В Западной Европе получил распространение тип абака (счетной дощечки), известный как «счет на линиях». На разлинованную таблицу выкладывались специальные жетоны; горизонтальные линии таблицы соответствовали единицам, десятками и т. д., вертикальные линии образовывали столбцы для отдельных слагаемых или множителей.

   В горном деле усовершенствуется добыча руды. Для дробления руды используется сила воды, которая размывает породу и размельчает ее.

   Появляются земные и небесные глобусы, свидетельствующие о распространении идеи шарообразности Земли.

   В Италии Леонардо да Винчи изобрел для резки железа машину-ножницы, приводимую в действие силой воды.

   В конце XV века – первой половине XVI в. появились шестерни с косыми зубьями, значительного совершенства достигли в изготовлении зубчатых передач, которые применялись главным образом в часовых механизмах.



   1500 г.

   В Италии Леонардо да Винчи изобрел аппарат для спуска и подъема груза, основанный на использовании трения каната о цилиндр. Другим изобретением Леонардо да Винчи для горного дела был небольшой бур, который применяли для разведки недр. Кроме этого, Леонардо да Винчи создал для водяных и ветряных двигателей колесо с искривленными лопатками. По принципу действия это было уже не водяное колесо, а водяная турбина.

   В Европе со времени изобретения книгопечатания возникло 250 типографий. Напечатано 40 тысяч различных книг.

   Мореплавитель из Португалии Педру Кабрал побывал в Бразилии.

   В Германии (Нюрнберг) П. Хенлейном сделаны первые карманные шпиндельные часы. Недостатком часов была неравномерность хода. Когда сила пружины ослабевала, они шли медленнее.



   1521–1522 гг.

   Магеллан совершает кругосветное путешествие.



   1-я половина XVI в.

   Развивается добыча олова в одном из богатейших месторождений в Европе – Горни-Славкове. Оно оценивается в 25 тыс. т.

   Ружья снабжаются так называемым колесным замком, который приходит на смену фитильным замкам. В результате трения колесика о пирит возникает искра, необходимая для запала пороха в пороховой коробке. Такая конструкция ружья позволила вооружать огнестрельным оружием и конницу. Этот тип ручного оружия просуществовал более 200 лет.

   Появляется цветная резьба по дереву (гравюра).

   Жесть получают с помощью механических рычажных молотов, приводимых в действие водяными колесами в кузницах. В Германии использовались и простейшие прокатные станки.

   В Чехии мастер Я. Чех изобрел для улучшения хода карманных шпиндельных часов конический барабан, соединенный с пружиной тонкой скрученной струной, которая благодаря храповику раскручивалась не сразу, что корректировало неравномерность силы пружины.



   XVI в.

   В Германии изобретено дробильное устройство, которое приводилось в движение от водяного колеса. Несколько позже в практику вошло мокрое дробление, появились промывающие устройства, сита для сортировки руды, грохоты и др.

   В Германии возникла первая имперская почта, которой пользовалось все население. Поначалу она являлась монополией частного предпринимателя Франсиско де Таксиса, а позднее была объявлена монополией государства.

   В России оружейным мастером Андреем Чоховым изготовлено орудие, состоящее из ста стволов. Проект орудия, где на одном станке одновременно соединялись бы до ста стволов предлагал первопечатник Иван Федоров.

   Созданы механические шпиндельные часы. Они имели почти все узлы, которые теперь входят как составные части в часы современные. До этого времени часы имели лишь часовую стрелку.

   В Италии начали применять графитовые стержни из черного глинистого сланца, называемого «караташ» – «черный камень». От них ведет свое происхождение современный карандаш в деревянной оболочке. Отсюда и пошло его название.

   Горные работы ведутся в глубоких вертикальных шахтах. Откачка воды обеспечивается атмосферными и отсасывающими насосами и водочерпающими устройствами, приводимыми в движение большей частью водяными колесами (ковшовые черпаки, цепные черпаки). Подъемные машины и механизмы приводятся в движение конным приводом. При горизонтальной транспортировке горной породы используются рельсовые вагонетки. Широко применяются методы обогащения руды.

   Важное значение для металлургии и горного дела играли воздуходувки (меха). Конструкция воздуходувок на протяжении XV–XVII веков постоянно улучшалась. В 1438 г. применяли меха, приводимые в действие ногой.

   Водяные колеса, используемые для откачки воды в рудниках, в диаметре достигают 12 м, а их мощность составляет 10 л.с. (7,35 кВт).

   В Европе на рудниках для водоотлива стали применять приводимые в движение верхнебойным гидравлическим колесом нории, которые значительно увеличивали производительность водоотлива и позволяли удалять воду с глубины до 70 м, ручные нории поднимали воду только на 14 м. Нория представляла собой бесконечную цепь с прикрепленными к ней на определенном расстоянии овальными деревянными течами, при этом одна ветвь цепи двигалась снизу вверх по трубе такого же диаметра, как и течи, которые поднимали воду на поверхность.

   Имеются сведения об использовании тисков, которые, видимо, были известны и раньше.

   Для изготовления напильников используют особое ременное приспособление, которое позволило увеличить силу удара молотка, которым делались насечки.

   Из Италии мануфактурное производство распространяется в северо-западную часть Европы. В Англии с 1500 года создаются ткацкие мануфактуры, оснащенные 200 станками, на которых работают 600 рабочих.

   В других странах Европы возникают мануфактуры, где на предпринимателя (хозяина) трудятся надомные рабочие, которые, получая полуфабрикаты, доделывают изделие в своих мастерских. Иногда предприниматели организуют только доставку сырья и продажу готовых изделий.

   Появляются колесные лафеты к орудиям. Военное дело, находясь в зависимости от состояния техники своего времени, в свою очередь, дало толчок развитию ряда отраслей знаний – механике, металлургии, химии и другим.

   В Голландии используются ветряные мельницы для привода в движение различных механизмов. Часто мощность мельниц превышает 10 л.с. Кроме обычных мельниц с крыльями появились самые различные ветряные двигатели: колеса типа турбин, планки с парусами и т. д. Возникли специализированные мельницы: просяные, перловые, для получения масла, лесопильные, шнуровые и др.

   На Руси в первой половине XVI в. начали применять механический молот с приводом от водяного колеса в связи с острой потребностью изготовления огнестрельного оружия.

   В Шотландии математик Джон Непер (1550–1617) изобрел логарифмы, что послужило основой для вычислительного инструмента – логарифмической линейки, которая уже более 350 лет используется инженерами всего мира.

   В XVI–XVIII веках письма доставляли почтовые кареты. С 1830 г. на железных дорогах появились первые почтовые вагоны.



   1504 г.

   Франц Таксис (1459–1517) организует международную европейскую почтовую службу, в частности, между Германией, Францией и Испанией.



   1506 г.

   В Венеции основано артиллерийское техническое училище на базе арсенала. В данном арсенале, где осуществлялось строительство кораблей, было налажено самое крупное в конце периода Средневековья производство орудий.



   1507 г.

   В Германии картограф Мартин Вальдземюллер (ок. 1470 – ок. 1522) издал первый атлас мира.



   Около 1515 г.

   Обнаружены месторождения серебряных руд в Чехии. Богатые залежи серебра быстро привлекли внимание многих тысяч препринимателей из разных стран мира.



   1519 г.

   В Чехии (Прага) белорусский ученый и просветитель Франциск Скорина (1490 – не позднее 1551) выпустил книгу «Псалтырь» с переводом на полях малопонятных слов и 20 отдельных книг Библии впервые в переводе на славянский язык, приближенный к древней белорусской письменности.

   В Южной Америке испанскими конкистадорами во главе с Кортесом уничтожена цивилизация ацтеков. К тому времени в столице империи ацтеков Теночтитлане, проживало около 200 тыс. жителей, то есть больше чем в Риме и Константинополе. Лишь в Лондоне, Риме и Венеции проживало населения около 100 тысяч человек. Имерией правил Монтесума. В столице империи были построены великолепные храмы (их было 136 000), дворцы, дома знати, площади. Дворец Монтесумы был украшен росписью, барельефами, богатыми тканями, золотыми изделиями. В зверинце содержались почти все виды животных Центральной Америки, включая тапиров и ягуаров. Всех восхищала архитектура храмовых и жилых зданий. В городе было четыре входа, в каждый вела искусственная дамба. Главные улицы очень широкие и прямые. Было много широких мостов, по котором могли пройти 10 лошадей в ряд. В долине расположены два озера: одно озеро пресное, другое – соленое. Из одного в другое, а также из города в поселения, расположенные по берегам озер, добирались, не ступая на землю, в лодках. Покоренные ацтеками народы привозили в столицу драгоценные камни, медь и золото, шкуры животных, продовольствие. Кортес узнал о сказочных богатствах Монтесумы и разрушил столицу ацтеков до основания. Разбивали статуи, рушили храмы, жгли все, что горело. Испанцы засыпали прекрасные каналы, делавшие город похожим на Венецию, осушили озера, разрушили плавучие огороды, на которых ацтеки выращивали маис, амарант, кабачки. Через тысячу лет при строительстве метро в Мехико были обнаружены величественные статуи: 168-тонный бог дождя Тлалока. Была найдена огромная голова воина-ольмека и другие скульптуры. Военная техника ацтеков и армия были для своего времени на высоком уровне. На вооружении воинов были стрелы, пики, дубинки, копья. Воины облачались в доспехи, которыми служила стеганая пропитанная соляным раствором рубаха около 2 пальцев в толщину. Поверх этой эффективной от стрел защиты надевали тунику, украшенную свисающими, подобно юбке перьями, или плотное покрывало из толстой ткани. Благородные воины носили шлемы в виде голов хищных животных. Все воины имели щиты из тростника или огнестойкого дерева, усиленные кожей и украшенные орнаментом из перьев. Офицеры несли штандарты, которые служили средствами связи и управления. Их крепко привязывали к спинам специальными ремнями. К 1519 году армия завоевала 370 городов-государств.



   1519–1522 гг.

   Мореплаватель из Испании Магеллан, осуществил путешествие вокруг света. Путешествие сопровождалось открытиями новых земель. Такие путешествия подтверждали предположение о шарообразности Земли.



   1522 г.

   В Западной Европе (Чехия) для откачки воды из рудников сконструирован многозвенный насос возвратно-поступательного действия.



   1525 г.

   В Праге и Вильно белорус Ф. Скорина основал типографию, в которой сам был печатником и переводчиком. Он напечатал на церковно-славянском языке «Малую подорожную книжицу» (1522) и «Апостол» (1525). От изданий типографии Ш. Фиоля в Кракове, которая первой начала печатать кириллицей, книги Скорины отличались использованием разнообразных шрифтов, заставок, больших рамочных инициалов и тематических ксилографий. Издания Франциска Скорины оказали значительное влияние на белорусское и все восточнославянское книгопечатание.



   1530 г.

   В Норвегии появилась пильная мельница для резки дерева. В действие она приводилась водяными колесами. Несколько пил одновременно разрезали на много досок одно или несколько бревен. Подобные лесопильни использовались во Франции, Англии, Швеции, Португалии и в других европейских странах. Применяли мельницы и для получения животного масла, в которых сбивающий молоко пест приводился в движение от водяного колеса.

   В Германии резчик Юргенс изобрел педальную челночную прялку, которая является образцовым механическим устройством в эпоху ручного труда (в минуту совершалось 5 тыс. оборотов). Педальная прялка освободила прядильщику обе руки, вследствие чего он мог вытягивать более тонкую нить.



   1532 г.

   В Германии (Нюрнберг) появилась пильная мельница для резки дерева.



   1534 г.



   В Италии вышел трактат об огнестрельном оружии Никколо Тартальи «О новой науке».



   1535 г.

   В Италии изобретатель Д. Лорини построил один из первых водолазных колоколов. С помощью водолазного колокола разыскивались затопленные римские галеры.



   1540 г.

   Итальянский инженер В. Бирингуччо (1480–1539) издает свой труд «Пиротехника», в котором имеются сведения о современных достижениях в разных областях горного дела, неорганической химии и об использовании пороха. На рубеже XV–XVI вв. появляется ряд интересных печатных работ и технике горного дела и рудного дела.



   1543 г.

   В Португалии капитан Бласко де Гарем на собственные деньги построил и привел в порт Барселоны необычный корабль. Судно двигалось с помощью двух больших деревянных колес, которые приводились рычагами от парового котла. Конструкция двигателей осталась неизвестной.



   1548–1572 гг.

   В Белоруси при расчистке реки Неман использовались пороховые заряды.

   Испанские конкистадоры уничтожили империю майя. На полуострове Юкатан, где некоторые племена укрылись в густых лесах, испанский монах, искавший ключ к тайне письменности майя, нашел тайник, в котором хранилось около 30 иероглифических книг, которые представляли собой настоящие произведения искусства: черные и красные знаки были каллиграфически выписаны на светлой бумаге, сделанной из нижнего слоя фигового дерева или шелковицы. Бумага была гладкой от нанесенного на ее поверхность гипсового состава. Сами книги были сложены «гармошкой», а обложка сделана из шкуры ягуара. Решив, что в книгах содержатся тайные знания, монах велел книги сжечь. Когда испанцы прибыли в Юкатан, у майя были тысячи рукописных книг, сделанных из природного материала. Часть их была сожжена, часть осела в частных коллекциях.

   В Германии (Нюрнберг) предложена артиллерийская шкала (линейка) для измерения калибра орудия. Для гладкоствольной артиллерии того времени диаметр канала ствола орудий определяли по весу сферического сплошного или чугунного ядра. Переход на калибровку орудия требовал более точной рассверловки ствола орудия, что стало возможным благодаря созданию новой сверлильной машины с горизонтальным расположением водяного колеса, от которого шел сверлильный вал.



   1-я половина XVI в.

   Расширяется производство луженой, так называемой белой жести, которая не подвержена коррозии.

   В обиход начинают входить карманные часы яйцеобразной формы, которые вскоре снабжаются специальным устройством – боем.

   В Чехии мастер Я. Чех для улучшения хода часов изобрел конический барабан, соединенный с пружиной тонкой скрученной струной, которая благодаря храповику раскручивалась не сразу, что корректировало неравномерность силы пружины.

   В морском транспорте парусные суда вытесняют суда весельные.

   Новинкой домашнего хозяйства считается каменная кухонная плита с жаровней, топкой и углублением для золы, медными конфорками с отверстиями для варки пищи в горшках.



   Середина XVI века.

   В середине XVI века, чтобы компенсировать изменения направления ветра, для более равномерного вращения механизма, была создана ветряная мельница с подвижной крышей, которая позволяла ветряному крылу обращаться к ветру при любом его направлении. Крышу, расположенную на деревянных роликах, поворачивали с помощью рычага или вращения вала, передаточный механизм которого зацеплялся с зубчатым венцом крыши.



   1550 г.

   Л. Даннер из Нюрнберга усовершенствовал печатный пресс, впервые оснастив его железным валком.



   2– я половина XVI в.

   После 1550 г. в Мексике Бартоль де Медина разработал процесс амальгамации сульфида серебра, так называемый патиопроцесс, то есть амальгамацию серебра при низкой температуре. В конце XIX в. широкое распространение получил процесс амальгамации при высокой температуре, предложенный Альваром Барбой.

   Головкам болта придается форма шестигранника.

   Построен самый крупный для того времени в Европе искусственный водоем – пруд Руженберга, площадь которого в общей сложности составляла 10 кв. км. Длина плотины 2430 м, объем воды 50 млн м куб.

   Первые нарезные стволы у ружей изготовляются с первой половины XVI в., хотя это устройство предложил еще итальянский ученый Леонардо да Винчи. Данное усовершенствование позволило повысить точность стрельбы.



   1556 г.

   Выходит из печати труд немецкого ученого и инженера в области горного дела и металлургии (по образованию врача) Георгия Агриколы (1491–1555) «О горном деле и металлургии», который стал наиболее значительной работой всех времен о горном деле, металлургии и стеклоделии. Он был первой производственно-технической энциклопедией и включал в себя практические сведения и рецепты, почерпнутые у ремесленников и из его собственной инженерной практики, относящиеся к производству металлов и сплавов, к вопросам разведки и добычи полезных ископаемых и многим другим техническим вопросам.



   1558 г.

   В Италии ученый Джамбаттиста делла Порта (1545–1615) сконструировал усовершенствованную камеру-обскуру, которая позже, в 1568 году, была по предложению Даниэла Барбара (1528–1560) снабжена линзой.



   1560 г.

   Основанная в Неаполе (Италия) Академия естествознания была первым научным обществом, в котором сгруппировались ученые и техники-практики, чтобы общими усилиями способствовать научному и техническому прогрессу. Такие общества сыграли значительную роль в техническом просвещении и в распространении технической информации.



   1563 г.

   В Италии (Флоренция) основана Академия дель Дизегио, которая являлась одним из первых учреждений, где на высоком научном уровне преподавалась архитектура, строительное дело и другие области техники.



   1564 г.

   В основанной Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем типографии на Руси, отпечатан «Апостол» – первая книга, отпечатанная в этой типографии.



   1565 г.

   В Англии внедряется станок для обработки металла резанием.

   Имеются первые сообщения об использовании при письме карандаша – графита в деревянном держателе. До этого писали свинцовым грифелем.

   Создан цепной машинный привод.



   1568 г.

   Появилось изображение шпиндельного токарного станка, в котором к подвижному валу жестко прикреплялась обрабатываемая деталь.



   1569 г.

   В Голландии картограф Гехард Меркатор (1512–1594) издал большую географическую карту Европы и мира и сделал многое для развития картографии, в частности, предложил печатать изображения географических карт и разработал новые принципы нанесения географических данных, опираясь на математические вычисления.



   1570 г.

   Х. Сандер разработал новый способ получения серы из колчедана.



   1575 г.

   На Дунае под Ретенсбургом появилась быстроходная лесопильня большой производительности, приводимая в действие водяными колесами.



   1578 г.

   Во Франции (Лион) выходит произведение Жака Бессона (ок.1540 – ок. 1576) «Действия инструментов и машин», где содержится информация о состоянии техники в XVI в.

   Для водяных двигателей создано совершенное колесо с касательными к потоку лопастями.



   1579 г.

   В Польше (Гданьск) построен ткацкий станок, так называемая ленточная мельница, на которой одновременно изготовлялось до 16 различных образцов. Станок является одним из предшественников механического ткацкого станка. Изобретатель был убит, а станок уничтожен, так как его использование приводило к разорению мастеров-ремесленников. Подобный тип станка в Европе распространился лишь в следующем веке.



   После 1580 г.

   Попытка сконструировать ружье, которое заряжалось с казенной части. Однако в то время оно не получило широкого распространения.



   1582 г.

   Для нужд металлургии изобретены водяные кожаные меха, принцип действия которых состоял в том, что поток воды, падающий с определенной высоты, захватывал с собой воздух. Поток направляли в воронку, закрытую сверх кожей и имеющую сбоку отверстие с присоединенной трубкой для отвода воздуха. Захваченный водой воздух освобождался от нее, в воронке образовалось давление под которым воздух направлялся по трубке к месту потребления.



   1582 г.

   В Лондоне после долгого перерыва, продолжавшегося со времен античной цивилизации, снова проводится водопровод в жилых домах. Прокладываются свинцовые трубы.



   1585 г.

   В Германии (Франкфурт) чешский ученый Т. Гаек (1525–1600) создает первый научный трактат о производстве пива.



   1586 г.

   Изобретен способ производства кос с помощью вытяжки в кузницах, работающих от водного привода.

   В этот период возникают кузнечные мануфактуры, в которых начинается массовый выпуск типовых инструментов, чаще всего оружейных.

   Техника меднолитейного дела достигает совершенства. В России литейшиком Андреем Чоховым изготовлена «Царь-пушка», находящаяся в Московском Кремле. Вес ее составлял более 40 т, длина 5 м, калибр 89 см. Из «Царь-пушки» не стреляли, но она могла быть использована в боевых действиях.



   1588 г.

   В Париже издано сочинение итальянского ученого Агостино Рамелли (1531–1590), в котором рассказывается о различных машинах, приборах, механизмах. Приводится описание нескольких видов шарикоподшипников – подшипник на подвеске, роликовый подшипник, консольная подвижная опора.



   1589 г.

   В Англии изобретена ручная вязальная машина, чулочный станок, в котором несколько сот иголок находились одновременно в движении. Это было одно из сложных для того времени вязальных устройств, которое проложило путь к механизации в текстильной промышленности. Изобретателем был Вильям Ли (ок. 1550–1610). Однако изобретение не было поддержано королевой Елизаветой, машина была уничтожена и изобретатель, подвергаясь притеснениям со стороны вязальщиков, бежал во Францию, где умер в нищете.



   Около 1590 г.

   В Германии для стрельбы из ружей стали использоваться бумажные патроны, наполненные порохом. Патроны укреплялись вокруг шейки свинцовой пули. Для военных целей такие патроны стали изготовлять в широком масштабе в XIX веке.



   1590 г.

   В Германии баварец Иоганн Преториус изобрел топографический инструмент с визиром, устанавливающий горизонтальное положение, и компасом. Этот инструмент применялся для топографических измерений.

   В Голандии оптик Захариас Янсен (1580–1628 или 1638) один из первых сконструировал микроскоп, пригодный для практических целей состоящий из двух линз. Уже раньше многие оптики указывали, что с помощью двух линз можно добиться увеличения предмета. Человеческий глаз отчетливо рассмотреть предмет, размеры которого меньше 0,1 мм. Но в природе существует множество объектов намного меньших – различные микроорганизмы, клетки растительных и животных тканей и т. д. Разглядеть их помогает микроскоп – инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение различных мелких объектов, невидимых невооруженным глазом. Изобретение микроскопа сыграло огромную роль в развитии цивилизации. Только с его помощью удалось сохранить человеческих жизней гораздо больше, что человечество потеряло за все войны.



   1591 г.

   После появления ружей с нарезными стволами начинается усовершенствование и орудийных стволов, о чем свидетельствует рукописное сообщение И.С. Коха из Германии.



   1592 г.

   Техника огранки горного хрусталя внедряется в стекольное ремесло. Начинается эпоха огранки стекла.

   В Италии ученый Галилео Галилей изобрел прибор – термоскоп, позволяющий объективно судить о степени жара у пациента. О том, что у больного человека повышается температура, прекрасно знал еще в V веке до н. э. древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.). В термоскопе Галилея впервые появилась стеклянная незапаянная трубка с шариком на конце: колба размером с куриное яйцо, тонкое горлышко которой, похожее на стебель, заполнялось водой до половины и погружалось в чашку. Несмотря на простоту, прибор был очень чувствительным и реагировал кроме температуры на давление воздуха.



   1597 г.

   Немецкий химик и врач Андреас Либавиус (ок. 1540–1616) собрал в своей работе «Alchimia collecta» познания в области химии своего времени. Он описал также способ производства серной кислоты.



   1599 г.

   В Голландии физик и инженер Симон Стевин (1548–1620) сконструировал повозку, приводимую в движение парусами. В повозке помещалось 28 человек. Скорость ее достигала 34 километра в час. Такая повозка могла быть использована для перевозки грузов на большие расстояния.



   Конец XVI в.

   В Италии появляются первые несовершенные линзовые телескопы, которые были созданы раньше, чем в Голландии. Изобретателями телескопа считают голландских ученых Захариаса Янсена, Ганса Липпершея (1587–1619) и Метиуса.

   Происходят основные изменения в совершенствовании компаса. Круг компаса разделили на 32 румба, а сам компас был подвешен на кардановый подвес, что исключало его качку. Такими компасами были оборудованы почти все суда.

   Проводятся первые успешные опыты в Германии и Англии по коксованию каменного угля в специальных земляных ямах. Однако свойства кокса были оценены гораздо позже, после внедрения в металлургию доменных печей в XVIII веке.

   Стекольные печи начинают оснащать колосниками, что позволило экономичнее расходовать тепло, увеличить температуру нагрева печи и поднять качество производства стекала. Подобные печи использовались в Средней Европе до конца XIX века.

   В Англии в стеклоделии проводятся опыты по использованию в качестве топлива угля, а не древесины. Однако успешного результата добиваются только в XVIII веке.

   В строительном деле появляются канатные землечерпалки, землеройные механизмы с зубцами и др.



   Начало XVII века.

   Изобретена чеканная машина для монет со специальным штампом, приводящимся в движение силой воды. Эта машина заменила не инструмент, а руку мастера-ремесленника.

   Изобретены получившие широкое распространение деревянные меха, приводимые в действие водяным колесом. Такие меха были установлены на металлургических предприятиях в Гарце.

   Водяные колеса находят широкое применение в крупных мануфактурах и в новых, возникающих отраслях производства. Мощность водяных колес достигает 20 л.с. (14,7 кВт).

   Датский астроном Тихо Браге (1546–1601) и немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571–1630) создали тончайшие инструменты для астрономических наблюдений. Методы вычислений, предложенные известным механиком и математиком Иостом Бюрги (1552–1632), способствовали использованию этих инструментов. До Т. Браге с большой точностью определил положение 1018 звезд известный узбекский астроном и математик Мухаммед Тарагай Улугбек (1394–1449), который основал ок. 1430 года вблизи Самарканда обсерваторию – одну из крупнейших обсерваторий средних веков (круглое здание диаметром 46 метра вмещало мраморный секстант, возможно, квадрант, с радиусом 40,2 метра, установленный в плоскости меридиана. Улугбек составил планетные таблицы, определил наклон к экватору и т. д., что имело огромное значение для развития астрономии.

   Начинается эпоха колясок и карет, которые для своего времени были довольно удобными средствами передвижения. Один из типов колясок – коляски с кузовом (открытые или закрытые), устанавливали над повозкой на широкие ремни, чтобы уменьшить тряску при езде.

   В Англии наблюдался недостаток дерева, поэтому начинается разработка месторождений каменного угля и делается попытка использовать его в качестве топлива. Получение чугуна при использовании в качестве топлива каменного угля (в 1619 г.) не удалась или же этот способ не был обнародован изобретателями Саймоном Стэртевантом, Додом Додлеем.



   1-я половина XVII века.

   Появляются первые проекты конструкций револьверов. Первый патент на конструкцию револьвера получен Абрахамом Гиллем (1635–1721) в 1664 г.

   В России под Тулой появляются первые доменные заводы.



   XVII в.

   В Европе в красильном деле применяется индиго, прежде всего для окраски тканей в классический синий цвет. Индиго конкурирует с местным красильным веществом боритом.

   В Американских колониях началось производство бумаги.

   Появляется ряд проектов, в которых предлагается использовать гребные колеса для приведения в движение судов Однако эта идея была реализована лишь после изобретения паровой машины.

   В Польше, для устранения оптических дефектов в линзовых телескопах, астроном Ян Гевелий построил телескоп длиной 49 метров. В приборе пришлось отказаться от сплошной трубы, из-за чего управление управление телескопом требовало большого упорства и терпения.

   Продолжают совершенствовать магнитный компас. Теперь его снабжают линейкой с визирами для определения пеленга. С этого времени компас стал основным прибором в мореплавании. Определение стран света по компасу способствовало развитию мореплавания. Он помогал и при длительных торговых путешествиях. Картография тех времен была ориентирована на ориентировке по компасу. Применялся компас и в горном деле.

   Распространяется метод набойки рисунка на тканях. В моду входит индийский миткаль (набивной ситец), особенно во Франции и Англии. Позже узоры наносились и на другие хлопчатобумажные ткани.

   Прядение нитей осуществляется с помощью комбинированных прялок, имеющих двойной привод и ускорительную трансмиссию с передаточным числом 1:85, вследствие чего требовалось значительное мастерство и ловкость прядильщиков.

   В конструкции ружей разных европейских стран применяется французский кремниевый замок для высекания огня.

   В Голландии, а затем и в Англии, начинают возделывать кормовые культуры – люцерну и клевер. Несмотря на то, что эти культуры проникли из Ломбардии в XIV в., только теперь они начали играть существенную роль в переменах в сельском хозяйстве.

   В Голландии физик и инженер Корнелиус Дреббл построил подводную лодку. Он же разработал первый известный в истории термостат – устройство, автоматически поддерживающее заданную температуру. Идея этого прибора им была развита при изобретении инкубатора – аппарата для искусственного выведения птенцов из яиц.

   В Западной Европе начинается сельскохозяйственная революция. Усовершенствуется трехпольная система, постепенно осуществляется переход к экономному ведению хозяйства, внедряется метод чередования засева посевных угодий различными культурами. Вместо того, чтобы оставлять поля под паром, на них возделываются кормовые культуры. Большое внимание уделяется луговому хозяйству, разведению скота, его выращиванию и созданию больших запасов удобрений. Аграрная революция создала условия для обеспечения продовольствием промышленных городов в последующие столетия.

   Открыта Австралия.

   В первой половине XVII в. для компенсации неравномерности силы в водяных, ручных и ветряных мельницах, и вообще в механизмах, находящихся во вращательном движении, стали вводить маховик. Это важное изобретение способствовало дальнейшему развитию механики и машиностроения.

   Создан оптический телеграф – предшественник электрического. Он представляет собой систему светофоров – крыльев, способных принимать различные положения и расположенных на вышках на расстоянии 15 миль друг от друга. При изменении положения этого крыла он переводил ручку семафора, менял положение крыла на своей вышке и тем самым передавал сообщение на следующий наблюдательный пост. Самая длинная линия оптического телеграфа существовала между Петербургом и Варшавой – 1200 км. Сигнал по ней передавался из одного конца на другой за 15 минут.

   В странах Европы возникал острая необходимость в техническом образовании. Во Флоренции, в Дании и во Франции открылись отдельные школы, готовившие техников.



   1602 г.

   В Англию проникают рельсовые средства транспорта, применяемые в рудниках и шахтах на европейском континенте. Прокладываются первые деревянные рельсы и на поверхности – первую конку, прообраз современной железной дороги.



   1603 г.

   В Италии ученый Галилео Галилей (1564–1642) создал первый термометр с трубкой, наполненной подкрашенной водой. В данном термометре еще не было шкалы.



   1604 г.

   В Голландии появилась масляно-прессовальная мельница, приводимая в действие ветром. От мукомольных мельниц она отличалась вертикально вращающимися жерновами, которые расплющивали зерна перед тем, как пускать их в обработку.



   1605 г.

   В Англии вводится доставка почты с помощью специальных служащих. С 1605 года почтовые повозки разъезжают из Лондона в несколько городов, но в повозках того времени еще не было ни окон, ни дверей.

   Первая попытка технического обучения в целях подготовки кадров для горнорудной промышленности проведена в Словакии. Там ввели первое организованное обучение молодых служащих для работы на шахтах и рудниках.



   1606 г.

   В Италии (Флоренция) Карлетти начинает впервые в Европе производить шоколад, о котором в Европе стало известно от испанцев. Испанцы привезли эти сведения из Мексики.

   В Италии ученый Джамбаттиста делла Порта (1545–1615) проводит опыты с водяным паром и определяет его удельный вес, конденсируя пар в закрытом сосуде. Эти исследования открыли путь для будущего эпохального открытия – использование силы пара для приведения в движение машин.



   1607 г.

   Впервые в Европе Л. Танкредиусом изготовлен искусственный лед. На Востоке искусственный лед был известен на много веков раньше.



   1609 г.

   В Италии ученый Галилео Галилей (1564–1642) для астрономических исследований построил телескоп с трехкратным увеличением. Уже во время первого наблюдения звездного неба с помощью телескопа он открыл много нового, что перевернуло все представления о Вселенной, высказанные древнегреческим философом Аристотелем (384–322 до н. э.). Лучший из его телескопов давал увеличение в 32 раза. Этого было достаточно, чтобы Галилей открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, пятна на Солнце и многое другое. Позднее нидерладский ученый Христиан Гюйгенс усовершенствовал телескоп и сконструировал окуляр, названный его именем.



   1612 г.

   В Италии монах Антонио Нери из Флоренции издает первое научное произведение, в котором содержатся основные сведения о технике стеклоделия той эпохи. Венеция славится своим искусством получения и обработки хрусталя и особого венецианского стекла.



   1613 г.

   В Испании выходит «Трактат об артиллерии», написанный Д. Уффано.



   1615 г.

   При измерении земельных участков используется метод триангуляции, впервые предложенный голландским ученым В. Снеллиусом (1580–1626).



   1617 г.

   В Англии начинают сохранять сборники технических патентов, содержащие новые изобретения. В 1624 году введены привилегии, охраняющим права изобретателей в Англии.

   Венецианский инженер и философ Ф. Веранцио совершил первый в мире прыжок с парашютом-рамкой. Слово «парашют» придумал физик С. Ленорман. Означает оно в переводе с французского «предотвращающий падение».



   1619 г.

   Зарегистрирован патент на формовку кирпича машинным способом (Д. Этирингтон).



   1621 г.

   Г. Снеллиус экспериментально открыл закон преломления света.



   1623 г.

   В Германии профессор математики и астрономии В. Шиккард (1592–1636) изобрел и сконструировал первую счетную машину. Это была суммирующая машина, предназначенная в основном для выполнения операций сложения и вычитания. Машина Шиккарда, изготовленная в одном экземпляре, сгорела во время пожара. Остались лишь ее эскизы, сделанные самим изобретателем.



   1624 г.

   В Голландии изобретатель Корнелиус ван Дреббель (1572–1634) сконструировал первую действующую подводную лодку, на которой преодолел под водой расстояние между Вестминстером и Гринвичем за три часа.



   Около 1627 г.

   Английски математик Э. Гантер сконструировал логарифмическую линейку.



   1627 г.

   Впервые применен порох для подземных работ в Словакии. Этот новый метод ведения горных работ распространился и в другие страны.



   1628 г.

   При осаде французского города Ла-Рошель англичане впервые применили торпеды.



   1629 г.

   В Италии архитектор и инженер Джовани Бранка (1571–1645) опубликовал свое сочинение «Машины», в котором дал описания и изображения различных машин и механизмов. Д. Бранка предложил конструкцию молотилки, описал процесс производства водопроводных кранов, конструкцию паровой турбины и др.



   1631 г.

   Во Франции математик Пьер Вернье (1580–1637) сконструировал вспомогательную шкалу для отсчета долей деления основной шкалы измерительного прибора, которая позже стала известна как нониус.

   Топографический компас снабжается примитивным микрометром.



   1632 г.

   Г. Галилеем впервые указано на существование явления инерции.



   1634 г.

   В России совершенствуется боевое оружие. Выпущенная пищаль «Три аспида» свидетельствует о попытке увеличить дальность стрельбы, путем удлинения ствола. Длина этой пищали составляет более ста калибров, то есть в сто раз превышает его диаметр. В казенной части пищали, откованной на брус, есть гнездо для горизонтального клинового затвора. В стволе пушки имеются прямые нарезы, ствол запирается с казенной части ввинчивающимся винградом прообразом современного поршневого затвора.



   1636 г.

   Д. Швендер – немецкий изобретатель описывает изготовление самопишущего пера (ручки) из гусиного пера. Через 20 лет во Франции будут изготовлять серебряные самопишущие ручки.

   Голладский изобретатель ван Берг вслед за французским изобретателем Ж. Бессоном предлагает конструкцию молотилки, в которой с помощью пусковой ручки раскручивается несколько цепов одновременно.

   М. Мерсени описаны опыты по определению скорости звука в воздухе (получено значение 414 м/с).

   Впервые появляется слово «термометр». Так назывался прибор голландца К. Дреббелл – «дреббелев инструмент» для измерения температуры. Он имел восемь делений.



   1637 г.

   В Польше ученый Ян Гевелий (1611–1687) построил наземный перископ с линзой и зеркалами, расположенными под углом в 45 градусов. Судовой перископ был создан через два с половиной века.



   1638 г.

   Г. Галилей открыл законы свободного падения тел.



   1639 г.

   Во Франции физик Марен Мерсенн (1588–1648) предложил схему первого зеркального телескопа-рефлектора, в котором фокусы двух (главного и вторичного) вогнутых параболических зеркал были совмещены.



   После 1640 г.

   В Германии химик Иоганн Рудольф Глаубер впервые получил чистую соляную кислоту. (Эта кислота была уже известна раньше, однако в чистом виде получена только в XVII веке).



   1641 г.

   В Италии ученый Галилео Галилей (1564–1642) предложил маятниковые часы. За несколько десятилетий до этого он, проводя опыты, обнаружил, что период колебания маятника есть постоянная величина.



   1641 г.

   Во Франции философ, писатель, математик и физик Блез Паскль (1623–1662) сделал свою первую суммирующую вычислительную машину. Она представляла собой плоский ящичек размером 25 ? 15 ? 9 см. Ее принцип до недавнего времени применялся во всех арифмометрах. Изобретатель организовал свое предприятие и несколько лет занимался продажей счетных машин. На его предприятии было создано более пятидесяти моделей.



   1643–1644 гг.

   В Италии ученый Э. Торричелли (1608–1647) обнаружил существование атмосферного давления и для своих опытов создал первый ртутный барометр. Изучение атмосферного давления имело принципиальное значение в истории техники, поскольку способствовало созданию конструкций первых паровых машин.



   1646 г.

   В Германии естествоиспытатель Атанасиус Кирхер (1602–1680) описал конструкцию гидравлического пресса. Подобная конструкция была построена уже итальянским ученым Галилео Галилеем.



   В России в середине XVII в. русские пушечные мастера отлили гладкоствольную пищаль, имеющую горизонтальный клиновый затвор с механизмом открывания и запирания. В Европе такие затворы появились почти через двести лет.



   2-я половина XVII в.

   В Западной Европе быстрыми темпами развивается мануфактурное производство.



   После 1650 г.

   В Германии естествоиспытатель, староста г. Магдебурга Отто Герике (1602–1686) строит вакуумный (воздушный) насос для проведения опытов по определению давления воздуха – опыты с «магдебургскими полушариями». Эти опыты проводились в присутствии широкой общественности, чтобы привлечь к данной проблеме внимание ученых. Эти мероприятия способствовали изучению вопроса использованию силы атмосферного давления в двигателях. Исследования проблемы атмосферного давления продолжили французские физики Блез Паскаль (1623–1662) и Роберт Бойль (1627–1691).

   Отто Герике занимается изучением явлений электростатики и строит первый современный электрический прибор для получения электрических зарядов путем трения, так называемое электростатическое электричество. Это было началом научного подхода к изучению электричества.

   В Италии в научном обществе Академии наук во Флоренции построены спиртовые термометры со шкалой.

   В Англии стремительно начала развиваться хлопчатобумажная промышленность. Хлопчатобумажные ткани становятся модными. Прядение хлопчатобумажных тканей в дальнейшем займет ведущее место в техническом развитии. Именно в этой отрасли начнется применение машин. Машинное производство займет ведущее место в данной области промышленности.



   1651 г.

   Устанавливается сообщение с помощью водного транспорта между Прагой и Гамбургом.



   1652 г.

   Во Франции физик Блез Паскаль (1623–1662) построил суммирующую машину. Это был первый опыт кропотливой и длительной работы на пути создания счетно-вычислительных машин.

   Впервые введено в Англии паровое отопление для отепления парников. Жилища стали отапливаться с помощью парового отопления в следующем столетии.



   1653 г.

   В Париже появляются письма со штемпельной почтовой маркой, а также первые почтовые ящики для писем.

   Б. Паскаль открыл основной закон гидростатики.



   1657 г.

   В Голладнии математик и ученый Христиан Гюйгенс (1629–1695) продолжил опыты, проводимые итальянским ученым Галилео Галилеем (1564–1642) по использованию маятника в часах, и изобрел часы с маятником в качестве регулятора, создав специальное устройство – спуск, которое под действием пружины (завода часов) содействовало равномерному движению маятника. Для переносных часов по предложению Х. Гюйгенса и английского физика Роберта Гука (1653–1703) с 1658 года использовали архимедову спираль, предложенную древнегреческим ученым Архимедом (ок.287–212) гг. до н. э.) из металлической проволоки, соединенной маховиком.

   В Италии во Флоренции основана Академия дель Чименто (эксперимента).



   1658 г.

   Голладский ученый Х. Гюйгенс опубликовал трактат «Маятниковые часы» – одну из первых работ, в которой рассмотрены некоторые основы теории часов.



   1660 г.

   Р. Гук открыл закон упругости для твердых тел.

   Во Франции строятся первые туалеты, снабженные водяным смывающим устройством. Это новшество распространяется и в Англию.



   Около 1660 г.

   В доменный печах в Западной Европе (Чехия) кожаные мехи для подачи воздуха заменяют на деревянные воздуходувки.



   После 1660 г.

   В Англии химик Роберт Бойль (1627–1691) путем многочисленных опытов создал базу для развития современной аналитической химии, которая в последующие столетия оказывала значительное влияние на технологию производства многих продуктов химической промышленности.



   1661 г.

   В Германии физик Отто Герике (1602–1686), исследуя свойства воздуха, подтвердил существование давления воздуха и сконструировал манометр.

   Изобретатель Мельхисед Тевено построил водяной ватерпас с трубкой и закрытым воздушным пузырем.



   1662 г.

   В Лондоне создается Королевское общество в помощь развитию естествознания (в источниках указываются различные даты основания). В развитии техники Общество сыграло значительную роль, поскольку исследования были направлены на практические цели. В рамках Общества обсуждались технические изобретения. В число его первых членов вошли видные английские ученые, в том числе известный физик и химик Роберт Бойль. По рекомендации Бойля в Королевское общество был принят Роберт Гук. Бойль провел вместе с Гуком ряд исследований, в частности, работы по усовершенствованию насоса и высоко оценил его как ученого.

   В Париже введено регулярное городское движение конных омнибусов по маршрутам Лувр – Сен Дени – Версаль.

   Р. Бойлем открыт закон, согласно которому при постоянной температуре объем данной массы газа обратно пропорционален давлению (в 1675 этот закон независимо от Р.Бойля открыл Э.Мариотт).



   1663 г.

   В Англии изобретатель Эдвард Сомерсет получает патент на паровой насос, который предназначался для приведения в действие фонтана.



   1664 г.

   Каспарус Шотт (1608–1666) в своем произведении «Technica curiosa» впервые в литературе упоминает о сцеплении кардана (для распределения движения между двумя насосными валами). Изобретение этого устройства необоснованно приписывают итальянскому ученому Джероламе Кардано (1501–1576), который занимался теорией рычагов и весов. Данное устройство применялось в башенных часах и в конном приводе задолго до его использования в автомобилях.

   Возникает почтовая связь между Дрезденом, Лейпцигом и Прагой.



   1665 г.

   Ф. Гримальди опубликовал трактат, в котором описано явление дифракции света.

   В Англии на колясках ставятся рессоры из круглых пружин, сделанных из термообработанного чугуна.

   Производство белой луженой листовой жести распространяется из Саксонии в Англию.



   1666 г.

   И. Ньютоном открыта дисперсия света.



   1667 г.

   В Париже основана Королевская академия наук, которая, как к Лондонское королевское общество, способствовала развитию техники.



   1667 г.

   В Англии изобретатель Ричард Таунли построил прибор для точного нанесения делений на круговой шкале, которая использовалась главным образом в приборах для астрономических наблюдений.



   1669 г.

   В Германии физик Хеннинг Бранд получил фосфор. Это химическое вещество знали уже в Средневековье арабские естествоиспытатели. Производство фосфора из костей начал в Лондоне Гауквич спустя несколько десятков лет. Огромное значение фосфора для сельского хозяйства было обнаружено значительно позже.



   1670 г.

   Во Франции изобретатель Жиль Роберваль (Персоне) (1602–1675) построил настольные весы.

   В Германии немецким философом, математиком, физиком, языковедом Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646–1716) сделана первая счетная машина – арифмометр, предназначенная для всех четырех арифметических действий.



   Около 1670 г.

   В Чехии изобретен богемский хрусталь. С тех пор чешское стекло появляется во всех международных ярмарках.

   Изобретатель Сэмюэл Морленд (1625–1695), изобретавший барометры, насосы, счетные машины и др., изготовил из стекла, латуни и меди первый переговорный рупор.



   После 1670 г.

   Немецкий мастер Эрхад Вейгель (1625–1699) построил в жилом доме в Иене один из первых лифтов.



   1671 г.

   В Париже создается Королевская академия архитектуры, где, согласно проекту французского общественного деятеля Жана Батисты Кольбера (1619–1688), должны получать образование на высоком уровне не только архитекторы, но и инженеры различных областей техники.



   1672–1682 гг.

   И. Ньютоном выдвинуто предположение о «телесности света» (корпускулярная гипотеза света).

   Французский король Людовик XIV приказал механику Салему Ренкину (Германия) построить огромное гидросооружение, состоящее из 13 водяных колес и 250 водяных ковшов. С помощью этого устройства можно было черпать воду из реки Сена и подводить ее по трубопроводу протяженностью в 5 км к фонтанам в Версале. Оно явилось весьма современным, однако его сложность свидетельствовала о необходимости искать новые источники энергии. Утверждали, что вода из версальских фонтанов обходится дороже шампанского.



   1673 г.

   При изготовлении бумаги использовалось специальное устройство для размельчения бумаги, изобретенное голландцами, которое долгое время держали свое изобретение в тайне. Появившееся в Чехии в 1710 году, изобретение в несколько раз ускорило процесс производства бумаги.

   В Голландии натуралист, биолог Антони Левенгук (1632–1723) усовершенствовал микроскоп, изготовив линзы, которая позволяла получить увеличение до от 150 до 300 раз. Это были маленькие лупы, вставленные в металлические пластины, величиной с почтовую марку. С помощью этого устройства, наблюдая и зарисовывая простейшие бактерии, эритроциты и их движение в капиллярах, голландский натуралист сделал много замечательных открытий. После смерти ученого более 250 его микроскопов были проданы с аукциона и куплены голладцами. 26 микроскопов Левенгук завещал Лондонскому королевскому обществу. Один из микроскопов Левенгука сейчас хранится в Нидерландах в Утрехском университете и дает увеличение почти в 300 раз.



   После 1673 г.

   Голладский физик Христиан Гюйгенс вместе с французским физиком и изобретателем Дени Папеном (1647–1714), работающим в Англии, проводят опыты по созданию парового двигателя внутреннего сгорания, в котором газы при взрыве пороха толкали бы поршень вверх, а атмосферное давление возвращало бы поршень обратно. Практически данная машина никогда не работала, но принцип использования цилиндра и поршня в тепловом двигателе положил начало созданию всех машин высокого давления.



   1675 г.

   И. Ньютоном открыты интерференционные полосы равной толщины.

   Создается международная почтовая линия (передача информации на дальнее расстояние) – Прага – Польша – Россия.



   1676 г.

   О. Ремером впервые определена скорость света.



   1677 г.

   В России научились выпускать иглы для шитья. Так, в Мещанской слободе Москвы работало пять игольных специалистов. Первые стальные иглы под названием «любских» завезли в Россию из города Любека ганзейские купцы.



   1678 г.

   Х. Гюйгенсом обнаружено явление поляризации света. Им же выдвинут общий принцип, описывающий поведение волн («принцип Гюйгенса»), изложена и применена к объяснению оптических явлений волновая теория света (опубликовано в 1690 году).

   Во Франции изобретатель М. де Женн построил первый ткацкий станок, приводимый в действие гидравлическим двигателем. Однако данное изобретение не получило практического применения, поскольку станок был несовершенен.



   1679 г.

   Во Франции впервые используется порох для взрывных работ при прокладке Мальпаского туннеля для Лангедокского канала. Длина тоннеля – 155 м.



   1680 г.

   В Германии (Нюрнберг) сконструирован станок для прессовки булавочных головок. Это – один из первых примеров организации производства определенного изделия в широких масштабах. Подобное крупное производство было налажено только для изготовления литых литер, используемых в книгопечатании.

   В Германии изобретатель И. фон Кункель (1630–1703) изобрел твердое рубиновое стекло и внедрил его в производство.



   1681 г.

   Немецкий изобретатель Иоганн Иоахим Бехер (1635–1682) и Х. Серлем получили в Англии патент на новый способ производства смолы и дегтя из каменного угля. Он определил, что при сухой дистилляции угля образуется горючий газ, который позднее назвали светящимся газом. Практическое применение изобретения осуществилось только в XVIII веке.

   Во Франции физик Дени Папен (1647–1714) изобрел первый паровой котел, в котором вода закипала при более высокой температуре, чем при обычном давлении. Очень важно с точки зрения дальнейшего развития технического прогресса, что Папен изобрел также клапан для выпуска пара, что было впоследствии использовано для обеспечения безопасности при работе паровых машин.



   1681–1690 гг.

   В Англии в течение 10 лет добыли около 3 млн. т каменного угля. На европейском континенте добыча угля только начала распространяться. Одной из причин стремительного развития техники и производства в Англии в период промышленной революции считают раннее освоение добычи и использование угля.



   1682 г.

   Во Франциина реке Сене возведена крупнейшая по тем временам водная установка. Сотояла она из 13 колес диаметром по 8 метров и обеспечивали работу более 200 насосов, которые могли подавать воду на высоту свыше 160 метров и приводили в действие фонтаны в парках.



   1683 г.

   В Париже открыта одна из первых технических и промышленных выставок.



   1684 г.

   Сконструирована косилка, которая приводилась в движение водяным двигателем.



   1685 г.

   Во Франции физик Дени Папен (1647–1714) предложил передавать энергию воды на расстояние, используя трубопроводы со сжатым воздухом. Водяное колесо должно вращать воздушный насос, а сжатый воздух – приводить в движение нижний подъемник. В конце XIX века машины, приводимые в движение сжатым воздухом, произвели революционный переворот в технологии производства.



   1687 г.

   И. Ньтоном опубликован труд, в котором были сформулированы три законы динамики и закон всемирного тяготения.



   1688 г.

   Во Франции стеклодел Лука де Неон изобрел способ отливки зеркальных пластин. До этого времени эти стекла выдували.

   Во Франции физик Даленсе создает спиртовый термометр, на шкале которого в качестве одной из точек отсчета впервые появляется температура льда, а в качестве высшей точки – температура плавления коровьего масла.



   1689 г.

   Во Франции Дени Папен сконструировал центробежный насос, который в принципе был уже известен итальянскому ученому Леонардо да Винчи (1452–1519).



   1690 г.

   Во Франции физик Дени Папен создал модель пароатмосферной машины. Пар образовывался при нагревании воды в цилиндре под поршнем, поднимающимся вверх под давлением пара. Когда поршень достигал наивысшего положения и задерживался специальным упором, цилиндр снимали с огня и поливали сверху холодной водой, в результате чего пар конденсировался и создавалось так называемое безвоздушное пространство. При освобождении поршня от упора он опускался вниз под действием атмосферного давления и поднимался связанный с ним груз. Принцип действия данного устройства положен в основу при дальнейшем развитии конструкций поршневых машин.

   Во Франции изобретатель де Сиврак соединил два деревянных колеса горизонтальной балкой и создал примитивный велосипед. Тот, кто, сидел на балке, должен был отталкиваться от земли ногами.



   1695 г.

   Во Франции французский инженер Филипп Делагир (1640–1718) создал для строителей первую теорию свода, так как в те времена у строителей теории расчета для строительства архитектурных зданий со стрельчатыми сводами не было, что нередко приводило к разрушениям. Гигантские купольные сооружения строились, как подсказывали интуиция и опыт, поэтому они нередко разрушались еще в процессе строительства. Такая судьба постигла Успенский собор в Московском Кремле. После того как собор разрушился, Иван III пригласил в Россию итальянского зодчего Аристотеля Фиорованти из Болоньи, и тот заново отстроил его в духе Дмитровского духа во Владимире. Подобная беда чуть было не случилась и с великим Микеладжело, когда он строил собор святого Петра в Риме. Микеланджело решил поднять купол над основной массой здания и поставить его на круглый каменный барабан, чего никто до этого не делал, опасаясь страшной силы распора. Недостаточно жесткий барабан после возведения купола стал трещать. Микеланджело пережил долгие часы в муках, пока кузнецы ковали гигантскую цепь-обруч для того, чтобы охватить купол и передать силу распора на основание. В основу своих расчетов Филипп Делагир положил идеальную конструкцию свода, состоящего из одинаковых клиньев, шарнирно соединенных друг с другом. Конечно, это подход был далек от реальных условий работы и через 17 лет Делагир создает вторую теорию, согласно которой свод состоит из трех частей, причем средняя часть стремится опуститься, раздвигая две крайние в стороны. В дальнейшем эта теория развивалась и совершенствовалась рядом исследователей.



   После 1696 г.

   Для производства меди и олова вновь применяются пламенные печи.



   1698 г.

   В Англии инженер Томас Севери (1650–1715) получил патент на паровой насос для откачки воды из шахт. Устройство состояло из котла и сосуда, которые соединялись между собой трубой, имевшей кран. Пар, поступая из котла в сосуд, вытеснял оттуда воздух через всасывающую трубу. Потом кран закрывался, а сосуд обливался водой, в результате чего пар конденсировался. Под давлением атмосферы вода по всасывающей трубе поднималась в сосуд. Открывая снова кран, в сосуд подавали пар, который выталкивал воду по нагнетающей трубе на поверхность. Практически действующий насос этого типа был построен лишь в начале XVIII века.



   1699 г.

   В России Петром Первым учреждена Пушкарская школа.



   Конец XVII в.

   Довольно широкое применение начинают получать шпиндельные токарные станки с ходовыми винтами для нанесения резьбы на деревянные предметы и для обработки профилей деревянных предметов по шаблону. В принципе такие станки были известны уже в XVI в., однако в производстве их стали применять позже.

   Среди конструкций колясок появляются экипажи с закрытым кузовом, который устанавливался на рессоры, состоящих из S-образных пружин.



   Начало XVIII в.

   Для вентиляции шахт строятся вентиляционные печи, которые отсасывают загрязненный воздух, чтобы в шахту попадал свежий воздух.

   Глубокие шахты постоянно находятся под угрозой затопления подземными водами. В Англии на некоторых шахтах для откачки воды применяют конный привод, который в движение приводят почти 500 лошадей.



   Первая половина XVIII в.

   В Австро-Венгерской монархии строятся первые «королевские» шоссейные дороги.



   XVIII в.

   Зерновые культуры еще жнут серпом. Траву скашивают косой. Попытки использования косы для жатвы хлебов к успеху не приводят.

   В лесном хозяйстве для валки леса вместо топоров начинают применять пилы.

   В рудном и горном деле внедряется шахтный способ добычи при наклонном шахтном стволе. Для откачки воды из рудников и шахт используются не только традиционные ковшовые и чашечные водоподъемники, приводимые в движение конным приводом, но и создаются системы гидравлических сооружений, прудов для задержания вод, конструируются атмосферные паровые машины, водоотливные машины, а также пневматические машины.

   Новый тип колясок, так называемые ландроверы, первоначально сконструированный в Англии Ландовом, снабжают раздвижным, собирающимся при складывании гармошкой, верхом.

   В России, Германии и Франции основываются технические школы для подготовки инженеров: военных, морских, путейских.



   1700 г.

   В Швеции инженер Христофор Полем (1661–1751) основывает первый крупный металлургический завод, на котором работают почти сто человек. Завод оборудован прокатными станами, прессами, машинными для резки проволоки и водяными двигателями.

   В России первым техническим учебным заведениями стала Инженерная школа.

   В Германии в Берлине создано Научное общество.



   После 1700 г.

   Из литого чугуна начинают отливать стволы артиллерийских орудий.



   1701 г.

   В России в Москве основана школа математических и навигационных наук. В 1715 году это училище было переведено в Петербург.

   В Англии изобретатель Джетро Тулль (1674–1741) построил действующую многолемешную сеялку, которая обеспечивала засев зерна правильными рядами. Сеялка состояла из цилиндра, куда засыпалось зерно, двух сошников, прокладывающих борозду и вкладывающих в нее зерно и бороны, которая зерно прикрывала землей. Широкое применение сеялки началось намного позднее.



   1703 г.

   В России горнозаводское дело остро ощущало нужду в специальных горных школах. Таким учебным заведением стало Горное училище – основателем которого стал крупный организатор горного дела и высшего образования Михаил Федорович Соймонов. Учебный курс был рассчитан на 4 года, но одаренные и хорошо подготовленные студенты могли окончить его раньше. В обучении большое значение придавалось практическим занятиям. Уставом Горного училища были определены следующие классы: математический, химический, механический, минералогический, физический, рисовальный, маркшейдерский. В механических классах рассматривались вопросы использования полученных знаний при постройке машин.



   1704 г.

   В Швейцарии механик Никола Фацион де Дюилье (1664–1763) изобрел способ производства каменных подшипников со сквозными отверстиями, которые применялись в часовых механизмах.



   1706 г.

   Работающий в Англии, французский физик и изобретатель Дени Папен (1647–1714), построил большую пароатмосферную машину, которая после некоторого усовершенствования действовала как водоподъемник. Однако эта конструкция быстро пришла в негодность.

   У английских судов появляются рулевые колеса.



   1707 г.

   В России Петр I приобретает один из паровых насосов, созданных английским инженером Томасом Севери (1650–1715), и устанавливает его в Летнем саду Петербурга для приведения в действие фонтанов.



   1708 г.

   В Германии преподаватель Христоф Землер (1669–1714) основывает первое реальное училище. В дальнейшем обучение в реальных училищах сыграло значительную роль в подготовке технических кадров.

   В Германии химик Иоганн Фридрих Бётгер (1662–1719) изготовил первый в Европе фарфор и открыл в 1710 году в Саксонии его производство. Вскоре этот фарфор приобрел определенные формы, формы и расцветку, которые стали традиционными.



   1709–1735 гг.

   В Англии металлург Абрахам Дерби (1677–1717, а позже и его сын Абрахам (1711–1763) основывают железоделательный завод, где успешно применяют в доменной плавке каменный уголь, а позже – специально обработанный кокс. Плавка чугуна на коксе становится основой всего металлургического производства вплоть до настоящего времени. Она соединила металлургическую промышленность, до этого времени потреблявшую большое количество древесного угля и зависимую от запасов лесных угодий, с угольными месторождениями. В результате этого возникают новые, современные центры тяжелой промышленности.



   1711 г.

   В Чехии начинается огранка полудрагоценных камней и изделий из стекла, что заложило базу для возникновения производства ювелирных изделий и бижутерии.



   1712 г.

   В Москве организована военно-инженерная школа.

   В Англии кузнец и механик, изобретатель Томас Ньюкомен (1663–1729) построил первую практически действующую пароатмосферную машину. Взяв за основу принцип действия парового котла, созданного французским физиком и изобретателем Дени Папеном (1647–1714), Томас Ньюкомен отделил котел от парового цилиндра с насосом. Принцип работы состоял в следующем: внутри цилиндра двигался поршень, связанный с одним концом балансира, другой конец балансира соединялся со штангами водоотливного насоса. Поступающий из котла в цилиндр пар поднимал поршень. Для конденсации пара в цилиндр из резервуара через кран впрыскивалась холодная вода. Атмосферное давление обеспечивало движение поршня вниз и, следовательно, подъем насосных штанг (откачку воды). Машина Ньюкомена вскоре распространилась во многих угольных и рудных шахтах Англии. Историческое значение этой машины состоит в том, что она проложила путь для создания парового двигателя Уатта. Свои опыты Ньюкомен проводил с 1705 года.



   1714 г.

   В Германии физик Габриэль Даниэль Фаренгейт (1686–1736) построил довольно совершенный ртутный термометр с градуированной шкалой в 212 градусов. Согласно этой шкале, лед таял при +32 градусах, а вода кипела при +212 градусов. В США такой термометр применяют до нашего времени. Конструируя спиртовые и ртутные термометры более 15 лет, Фаренгейт понял, как добиться от них идентичности и большей точности показаний: нужно взять несколько точек с известной температурой, нанести их значения на шкалы и разделить расстояния между ними. Самую низкую температуру чрезвычайно суровой зимы 1709 года ученый принял за 0 градусов и в дальнейшем имитировал ее в смеси поваренной соли и нашатыря со льдом.

   В Англии механик Генри Милл запатентовал конструкцию пишущей машинки. Широкое применение пишущие машинки найдут в XIX веке.



   1715 г.

   В Англии механик Джордж Грагам (1675–1751) изобрел анкерный спусковой механизм для часов. Такой анкерный механизм, который стал использоваться вместо шпиндельного, применяют и в наше время.

   В России по указу Петра I построен первый постоянный свайный мост.



   1716 г.

   Деревянные рельсы начинают обивать железной жестью.

   В Англии практикуется центральное отопление горячей водой. На практике по образцу парового отопления это впервые применил шведский механик Мортен Тривальд (1691–1747) для отепления своих парников.



   1718–1729 гг.

   В России механик Андрей Константинович Нартов (1693–1756), служивший в Артиллерийском ведомстве при Петре I, построил несколько копировальных станков с суппортом.



   1720 г.

   Во Франции открыт ряд военно-инженерных учебных заведений для подготовки специалистов по фортификации и артиллерии, а также Корпус инженеров путей сообщения.



   1721 г.

   В Англии Йоганн Фридрих Хенкель (1769–1744) приготовил цинк путем восстановления сфалерита. В широком масштабе производство цинка начинается с 1730 года.



   1722 г.

   Во Франции физик Рене Антуан Реомюр (1683–1757) усовершенствовал метод цементации и закалки стали, а также получение ковкого чугуна. Им проводились первые опыты получения литой стали путем растворения железа в расплавленном чугуне.

   В России существовали всевозможные технические правила, нормы на изготовление различных материалов и изделий. Так, 6 апреля 1722 года вышел указ Петра I «О пробовании на заводах железа». В указе предлагались следующие методы испытаний и отбраковки. «Первая проба: вкопать круглые столбы толщиной в диаметре по шести вершков в землю, так далеко, чтобы оное неподвижно было, и выдолбить на них дыры величиною против полос, и в тое дыру то железо просунуть и обвить кругом того столба трижды, потом назад его от столба отвесть, и ежели не переломится, и знаку переломного не будет, то на тех сверх заводского клейма наклеймить: 1. Вторая проба: взяв железные полосы, бить о наковальню трижды, потом другим концом обратя, такожде трижды от всей силы ударить, и которое выдержит и знаку к перелому не будет, то такожде сверх заводстского клейма заклеймить его: 2. На последнем, которое тех проб не выдержит, ставить сверх заводских клейм: 3». Этот указ помогал мастерам и инженерам в борьбе за чистоту технологии.



   1722–1724 гг.

   В Словакии английский механик Исаак Поттер построил пароатмосферную машину для откачки воды из шахты, работающую по принципу действия паровой машины Ньюкомена. Это была одна из первых машин, построенных на европейском континенте.



   1724–1725 гг.

   В России, в Петербурге основана Академия наук, которая в дальнейшем способствует прогрессу и становится одним из ведущих центров научной работы в Европе. В Средней Азии начинают действовать филиалы многих общероссийских научных обществ, которые внесли существенный вклад в изучение геологии, географии, зоологии, ботаники, в научную медицину и т. д.



   1724–1739 гг.

   В Германии ученый Якоб Леупольд (1674–1727) издает свой восьмитомный труд о современном состоянии техники, который является одним из наиболее ценных источников развития техники в первой половине XVIII века, на пороге промышленной революции.



   1725 г.

   В Росии химик-любитель, а в последствии известный дипломат Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–1766), занимаясь составлением жидких лечебных смесей, совершил открытие, обнаружив, что под воздействием солнечного света растворы солей железа изменяют цвет, что послужили объяснением сущности процесса фотографического превращения в веществах.

   Удалось создать первые матрицы – отлитые пластинки для книгопечатания.



   1725–1728 гг.

   Во Франции механики Базиль Бушон и Фалькон усовершенствуют ткацкий станок для узорчатого ткачества, оснастив его бесконечной перфорированной бумажной лентой.



   1727–1729 гг.

   В Англии физик Стефен Грей (1670–1736) (1670–1736) на основе проведенных опытов впервые выдвинул гипотезу о том, что тела в зависимости от их отношения к электричеству можно разделить на две группы: проводники и непроводники (диэлектрики). Исследователь провел опыты по передаче электричества на расстоянии 120 м.

   В Германии немецким ученым И. Шульце были открыты соли серебра, которые относят к числу первых светочувствительных веществ.

   Во Франции для военных технических специалистов французский ученый Белидор издал учебник «Инженерная наука». Это был первый в мире учебник по инженерному делу, посвященный строительству и архитектуре.



   1730 г.

   Во Франции физик Рене Антуан Реомюр (1683–1757) предложил изготовлять термометры, градуированные шкалой в 80 градусов, положив в основу градуирования спиртовых термометров по точкам кипения и замерзания воды. 0 градусов соответствовал таянию льда, 80 градусов соответствовал кипению воды. Термометры с реомюровской шкалой используются и в наши дни. В начале XVIII в. в России были распространены, но продержались недолго, термометры петербургского академика, француза по национальности, Жозефа Делиля (1688–1768) со 150-градусной шкалой на том же температурном отрезке. Вытеснившие их термометры Реомюра использовались почти двести лет, и не так давно уступили термометрам Цельсия со современной 100-градусной шкалой.



   1731 г.

   Во Франции механики Денизар и де ла Дёй предложили первую водостолбовую машину.

   В России в Санкт-Петербурге после 22 лет работы закончено строительство Петропавловского собора. Колокольня собора, взлетев на 120-метровую высоту, возвышается своим позолоченным шпилем над городом, олицетворяя победу России в борьбе за выход к Балтийскому морю. Построен собор архитектором Доменико Трезини по приказу Петра I. Высота флюгера на колокольне, который представляет собой фигуру ангела – 3,2 метра, размах крыльев – 3,8 метра.



   1732 г.

   В Англии механик Михаэль Мензис построил усовершенствованную молотилку, приводимую в движение водой. Производительность молотилки была эквивалентна 40 работникам.



   1733 г.

   В Англии механик и ткач Джон Кей (1704–1764) создал конструкцию ткацкого станка с самолетным челноком. Машина обеспечивала продевание челнока между нитями основы, то есть частично был механизирован ручной труд. Ткач мог ткать теперь широкую ткань. Производительность его труда стала вдвое больше. Изобретение сыграло значительную роль, особенно в первый период промышленной революции, так как способствовало усовершенствованию прядильных станков, обеспечивающих потребности в необходимом количестве пряжи.



   1735 г.

   В России для Кремлевской колокольни отлит самый большой в мире колокол (Царь-колокол), находящийся ныне в Московском Кремле.

   В Швеции ученый Эмануэль Сведеборг (1688–1772) написал сочинение по металлургии, в частности, о получении чугуна.

   Во Франции химик Анри Луи Дюамель (1700–1781) изобрел способ производства нашатыря.

   В Англии металлург Абрахам Дерби-сын (1711–1763) успешно завершил опыты своего отца и впервые применил для доменной плавки кокс.



   1736 г.

   В Англии в Ричмонде основана первая фабрика по производству серной кислоты.

   В Словакии начала работать первая мануфактура по производству хлопчатобумажных тканей, в которой было занято 2000 отечественных ткачей и несколько сот иностранных рабочих. Фабрика, выпускающая сырье для швейной промышленности, была крупнейшей в Европе.

   В Англии изобретатель Джонатан Гулль (1699–1758) пытался применить пароатмосферную машину Ньюкомена для вращения гребных колес на судах. Он разработал комбинацию шкивов с канатной передачей для судов. Однако эти попытки, как и попытки иных исследователей в XVIII в. не были успешны.



   1737–1753 гг.

   Во Франции ученый и инженер Бернар Форест Белидор (1697–1761) в своей книге «Гидравлическая архитектрура» излагает научные подходы к проектированию машин, в том числе, и машин с водным двигателем.



   1738 г.

   Во Франции механик Жак Вокансон (1709–1782) изобрел автомат, представляющий собой механического флейтиста. В 1745 году он один из первых сконструировал ткацкие станки с гидравлическим двигателем.

   В Швейцарии ученый Д. Бернулли (1700–1782) открыл основной закон гидродинамики. Опыты, выполненные им и швейцарским ученым Л. Эйлером способствовали усовершенствованию конструкций водяных колес, причем это усовершенствование осуществлялось на научной основе, о чем свидетельствуют изобретения английского инженера Джона Смитона (1724–1792) во второй половине XVIII веке.

   В Англии предприниматель Люис Пауль получил патент на прядильную машину с вытяжным механизмом, созданную английским механиком Джоном Уайеттом (1700–1753). Продолжая работать над усовершенствованием своей машины, Уайет и Пауль берут новый патент на усовершенствованную машину и в 1741 году организовывают прядильню, где машины приводятся в движение не силой человека, а животных.

   Появляются первые сведения о железной дороге, то есть о рельсовой дороге, где рельсы были изготовлены из чугуна. Впервые такая дорога была построена в Англии. Рельсы были сделаны из сплава чугуна. Ранее рельсы изготовлялись из дерева, снизу их обивали жестью.



   1740 г.

   В Англии металлург Бенджамин Хантсман (1704–1776) основал сталелитейный завод по производству качественной тигельной стали. Из этой стали можно было изготовлять различные изделия и инструменты. Почти сто лет осуществляли выпуск высококачественной стали тигельным способом, однако большое количество стали такое производство получить не позволяло.

   В Швейцарии механик Маритц, усовершенствовав токарный станок, добился того, что стволы орудий вытачивались из целых металлических болванок. До сих пор дула орудий отливались полыми.



   1741 г.

   Во Франции Жюльен Луи Жоффруа (1685–1752) изобрел твердое мыло. Ранее мыло намазывалось.

   В России механик Андрей Константинович Нартов (1693–1756) создал скорострельную батарею из 44-х трехфунтовых мортир, укрепленных в горизонтальном кругу на лафете. Впервые на батарее был применен винтовой подъемный механизм, позволяющий придавать стволу желаемый угол возвышения.



   1742 г.

   В Швеции физик и астроном Андерс Цельсий (1701–1744) предложил использовать в спиртовых термометрах стоградусную шкалу. Способ градуирования определялся по точкам кипения и замерзания воды. Точка кипения воды 0 градусов, точка таяния льда 100 градусов. Его соотечественник М. Штреммер предложил использовать эту шкалу наоборот, то есть за точку кипения воды принять 100 градусов, а за точку таяния льда 0 градусов. В таком виде шкала Цельсия существует до наших дней.

   Во Франции химик Малуэн описал горячий процесс цинкования железа.



   1744 г.

   Изобретен способ сульфанации индиго. Этот способ был использован для крашения шелка и шерсти. Одновременно серная кислота стала применяться для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей, вследствие чего потребовалось производить ее в больших количествах, прежде всего путем дистилляции купороса. Первоначально серную кислоту называли «купоросным маслом».

   1745 г. В Германии физик Эвальд Георг Клейст (1700–1748) и независимо от него голландский профессор из Лейдена Питер Мушенбрек (1692–1761) построили так называемую лейденскую банку – первый электрический конденсатор. К опытам с лейденской банкой обратились многие ученые, что способствовало развитию исследований в области электричества. Предпринимаются попытки усовершенствовать ветряную мельницу, дополнив ее подсобным флюгером, который автоматически поворачивает главный вал против ветра (изобретатель Эдмунд Ли).

   В Швеции инженер Христофер Полем (1661–1751) высказал идею создания калиброванных валков для прокатки металлических полос и балок. В 1747 году Х. Полем изобрел способ реверсивной прокатки.



   1746 г.

   В Англии химик Джок Робук (1718–1794) усовершенствовал способ получения так называемой английской серной кислоты в свинцовых камерах. Этот метод значительно удешевил производство данного химического продукта, что позволило использовать серную кислоту в текстильной промышленности, которая развивалась довольно быстрыми темпами.



   1747 г.

   Во Франции открывается Школа искусств и ремесел, где слушатели получают техническое образование. Вскоре это училище стало известно своими традициями в подготовке специалистов в области техники. В это же время в Париже начала свою деятельность Школа мостов и дорог, где получили специальное образование будущие ученые и инженеры.

   В Германии химик Андре Сигизмунд Маргграф (1709–1782) обнаружил под микроскопом кристаллы сахара в сахарной свекле и выдвинул первые теоретические обоснования сахароварения из сахарной свеклы. На практике идея осуществилась через полвека.



   1748 г.

   В Германии появилось первое стальное перо. Оно еще не имело прорези, а потому плохо удерживало чернила. При письме таким пером оставалось множество клякс.

   В Англии предприниматель Люис Пауль и Даниэл Боурн, независимо друг от друга, получили патент на кардочесальную машину для шерсти.

   В Германии немецкий конструктор Винтершмидт и словацкий изобретатель Йозеф Карол Гелл (1713–1789) конструируют первую действующую водостолбовую машину для откачки воды из шахт. По конструкции насосные машины напоминали паровые машины и приводились в движение энергией падающей струи воды. Они оправдали себя в угольных и рудных шахтах и считались лучшим техническим достижением в горном деле в период феодализма. Данная машина отсасывала 384 л воды в минуту с глубины 148 м.



   1750 г.

   Усовершенствуется масляная лампа для освещения. Известны первые попытки использовать цилиндрические колпаки. Было изобретено винтовое приспособление, позволяющее регулировать горящий фитиль не путем его непосредственного подтягивания, а поворачивая зубчатое колесико. Для горения в лампе использовали преимущественно сурепное масло.

   В Петербурге введено первое центральное отопление горячим воздухом. Позднее оно широко распространилось в Северной Америке.

   В Европу проникают сведения о каучуке. В 1745 году во Франции ученый Шарль Мари Кондамин (1701–1774) представляет каучук французской Академии наук. В 1751 году Фресно предлагает изготовлять из каучука шланги, непромокаемую одежду и другие товары.



   1750–1754 гг.

   В Германии Янош Андраш Сегнер из Братиславы проводил опыты по созданию гидротурбины. Впоследствии гидротурбина была названа «Сегнеровым колесом» и имела большое значение для конструирования первых машин, приводимых в движение гидротурбинами, а позже – конструирования реактивных двигателей. Сегнерово колесо усовершенствовал Леонард Эйлер (1707–1783) (Швейцария) и построил водную турбину, которая нашла практическое применение.



   1750 г.

   Все большее значение в экономике стран Западной Европы, особенно в Англии, начинает приобретать каменный уголь.

   В России ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) много сделал для развития металлургии и других отраслей науки на научной основе.

   Начинает широко внедряться машинное прядение шерсти.

   Появляются первые спички. Они представляли собой деревянный стержни, смоченные в расплавленной сере и белом фосфоре. Воспламенялись они при трении о шершавую поверхность.

   Вместо одностворчатых окон начинают строить двухстворчатые. В оконную раму вставляют не одну, а две створки.

   В Англии изобретатель Стендер построил первую машину для стирки белья.

   На европейских дорогах появляются удобные дилижансы на рессорах и с кузовом, расположенным высоко над ними. Новый тип легких и удобных колясок вытесняет тяжелые повозки.

   Английский предприниматель Джонас Хэнвей, вышедший на улицу в дождливую погоду, впервые воспользовался зонтиком. Это китайское изобретение использовалось преимущественно для защиты от солнца, а не от дождя. Сшитый из шелка или парчи, украшенный золотом, различными драгоценными камнями, цветами и страусинными перьями, зонт был доказательством богатства и общественного положения хозяина. Но по мере демократизации общества зонт постепенно распространялся среди широких слоев населения и становился более дешевым и простым по устройству. Так как в Лондоне дождливая погода не редкость, Хэнвей стал носить зонт постоянно с собой и вскоре ему стали подражать.

   Затем было начато массовое производство зонтов, которые стали защищать и от дождя, и от солнца. Современный вид зонту придал англичанин Ф. Фокс.



   1751 г.

   В Чехии основана первая мануфактура по производству шелковых тканей.



   1751–1765 гг.

   Во Франции в 17 томах издается известная французская Энциклопедия науки, искусства и техники, которая является прекрасным источником информации о развитии науки и техники в те годы.



   1752 г.

   В Швейцарии ученый Даниил Бернулли (1700–1782) предложил приводить в движение судно с помощью гребного винта. В последующие десятилетия многие изобретатели пытаются решить проблему оснащения судна винтами, но долгое время их попытки остаются безуспешными.



   1752–1754 гг.

   Ученый из Америки Вениамин Франклин (1706), русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) и чешский ученый Прокоп Дивиш (1696–1765) независимо друг от друга, построили громоотводы и исследовали атмосферное электричество. Громоотвод является примером первого практического использования научных знаний об электричестве. Громоотводы предотвращали возникновения пожаров в городах и сельских населенных пунктах.



   1753 г.

   Изобретатель Йозеф Карол Гелл (1713–1789) (Словакия) построил водостолбовую или так называемую атмосферную, воздушную машину, работающую по принципу водочерпалки, сконструированной древнегреческим изобретателем и ученым Героном Александрийским в I в. н. э. Вода, поступая по трубопроводу, оказывала давление на поршень. Так как давление воды было больше атмосферного, то поршень двигался вверх и поднимал груз. С помощью этой машины делали водоотлив из шахт.

   В Англии физик Джон Доллонд (1706–1761) создал конструкцию ахроматического телескопа, который повышал качество изображения, в частности, четкость цветного изображения.



   1755 г.

   Впервые предпринимается попытка построить швейную машину, но пока без успеха. В Англии изобретателю Ч. Везенталю был выдан первый патент на швейную машину, копирующую образование стежка вручную. В ней использовалась игла с двумя остриями и отверстием посередине. Но широкого распространения эта игла не получила из-за несовершенной конструкции. Шов, состоящий из одной нитки, легко расходился, если его слегка потянуть за конец или порвать.



   1756 г.

   В Париже врач Кинке усовершенствовал цилиндрическую масляную лампу, заменив жестяный цилиндр на стеклянный.



   1758 г.

   В Англии мастер Эверет изобрел ножницы – механическое устройство для разрезания сукна.

   В Англии мастер Джон Вилкинсон (1728–1808) запатентовал способ формовки железных труб в песке.



   1759–1761 гг.

   В Англии механик Харрисон (1693–1776), часовщик по профессии, сконструировал часы, судовой хронометр для навигации исключительной для своего времени точности. Дата этого изобретения в различных источниках указывается по-разному. Появление хронометра имела огромное значение для мореплавания, поскольку позволяло определить географическую долготу, а также повышения точности астрономических наблюдений. Хронометр Харрисона позволил определить точные координаты местоположения, точное время в любой точке земного шара.



   1760 г.

   В России механик Родион Андриянович Глинков (1729–1789) изобрел оригинальную машину для прядения льна. В машине работало 30 веретен, которые приводились в движение водяным колесом.

   Индийский военный отряд в составе 1200 человек, оснащенный ракетами с дальностью полета 1,5 км, нанес поражение английским войскам в битве при Гунтуре.



   1761 г.

   В Англии механик Михаэль Мензис сконструировал простую машину для вырубки угля. Это одна из первых попыток механизации добычи полезных ископаемых. Широкое применение врубовых машин начнется через сто лет.



   1763 г.

   В России ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1717–1785) усовершенствовал хронометр, который становится надежным помощником в мореплавании.



   1764 г.

   В Англии механик Джеймс Харгривс (1720–1778) сконструировал первую действующую прядильную машину. Достоинство ее заключалось в том, что один рабочий мог работать на нескольких веретенах. Сначала их было 8, затем 16, затем 80 и более веретен. Технические функции прядильщика, его умение прясть, движение его пальцев осуществлял механизм, что явилось большим историческим событием, первой стадией промышленной революции, которая заменила ручной труд машинным трудом.

   В России механик Иван Иванович Ползунов (1728–1766) построил двухцилиндровую пароатмосферную машину для привода в действие воздуходувки для доменных печей на Алтайских горнорудных разработках. Впервые эта машина была использована как машинный двигатель для заводских нужд, а не только для водоотлива на угольных шахтах. Двухцилиндровый поршневой двигатель обеспечивал непрерывность работы.

   В Англии химик Джозеф Пристли (1733–1804) открыл кислород.



   1765 г.

   В России механик Козьма Дмитриевич Фролов (1726–1800) построил на Колывано-Воскресенских металлургических заводах на Алтае рельсовую дорогу. Вагоны приводились в движение тросами, которые накручивались на барабаны, вращающиеся с помощью водяного колеса.

   В Чехии проводятся первые опыты по применению угля при производстве стекла.

   В Англии инженер Джон Смитон (1724–1792) сконструировал расточный станок для обработки деталей цилиндрической формы, предназначенных для пароатмосферных двигателей. Это решало одну из главных проблем при изготовлении этих паровых машин.

   Леонард Эйлер вывел формулу, позволяющую по коэффициенту трения определить основные конструктивные элементы механизмов с гибкими звеньями (ременные передачи, блоки, ленточные транспортеры, конвейеры, ленточные тормоза и др.).



   1765–1769 гг.

   В Англии изобретатель Джеймс Уатт (1736–1819) построил паровой двигатель и получил на это изобретение патент. Д. Уатт усовершенствовал пароатмосферный двигатель, созданный английским кузнецом Томасом Ньюкоменом (1663–1729). Конденсацию пара Д. Уатт предложил производить в отдельноь резервуаре – конденсаторе, сообщающемся с цилиндром, что значительно сократило непроизводительные потери пара. После усовершенствований паровая машина Уатта стала универсальным тепловым двигателем в период промышленной революции. С помощью этого двигателя фабрикам и заводам удалось освободиться от зависимости в гидроэнергии, что открыло путь к возникновению крупных промышленных городов, расположенных не только вблизи рек.



   Около 1770 г.

   В Белоруси (Несвиж) «изобретена и изготовлена» (гласит на ней надпись) Евной Якобсоном, часовым мастером и механиком первая суммирующая машина.



   1766 г.

   Внедряется производство проволоки, получаемой путем прокатки.

   Английский химик Генри Кавендили (1731–1810) получил водород и вместе с химиком Джозефом Пристли (1733–1804) заложили теоретические основы воздухоплавания. Тогда же ученые начали наполнять легкие оболочки водородом.

   В России паровая машина изобретателя Ивана Ивановича Ползунова пущена в эксплуатацию, за два месяца полностью себя окупила и принесла большую прибыль.



   1768 г.

   В Англии изобретатель Джон Смитон (1724–1792) конструирует цилиндрические воздуходувки для доменных печей, что значительно повысило суточную производительность печей и привело к сокращению удельных норм расходов руды и древесного угля. Стали изготовлять изделия из чугуна, чем было положено начало использования металла в машиностроении.

   В Лондоне организована промышленная выставка.



   1769 г.

   В Англии изобретатель Ричард Аркрайт (1732–1792) получил патент на усовершенствованную прядильную машину особой конструкции. В данной машине происходило сочетание вытяжного механизма с крутильно-наматывающим аппаратом самопрялки (вытяжка пряжи при помощи вращающихся цилиндров, приводимых в движение механической силой). Создав новый тип прядильной машины Р. Аркрайт не был, однако ее изобретателем. Творцом машины был механик Томас Хайс. Но Р. Акрайт успешно занялся ее практической эксплуатацией на своих текстильных фабриках. Новые прядильные машины были в рассчитаны на механическую движущую силу. Такой механической силой явилось водяное колесо, поэтому машины получили название водяной машины. Прядильные машины давали пряжу для изготовления грубых хлопчатобумажных тканей. Р. Аркрайта считают одним из первых создателей прогрессивной для того времени системы и основателем хлопчатобумажной промышленности.

   В Австрии часовщик Д. Ручман изобрел дифференциальный механизм и использовал его в астрономических часах. Это изобретение имело позже практическое применение в автомобилестроении.



   1769–1772 гг.

   Во Франции военный инженер Никола Кюньо (1725–1804) сконструировал первые две действующие паровые повозки, приводимые в движение двухцилиндровым пароатмосферным двигателем. Паровые повозки предназначались для перевозки артиллерийских снарядов и двигались со скоростью 4 километра в час. Однако когда повозку пустили по улицам Парижа, ею нельзя было управлять. Она налетела на стену и разрушила ее. Паровая повозка Н. Кюньо является первой моделью моторизированного транспорта.



   1772 г.

   В Лондоне Королевкое общество решило дать большое вознаграждение тому, кто сможет построить одноарочный мост через Темзу. Создать такой мост по тогдашней технике было делом почти невозможным. История знала два подобных сооружения, но оба они не выдержали испытаний. И все же такой мост был сделан механиком из России Кулибиным, но для Невы. Почти полтора года четыре опытных плотника изготавливали модель моста в десятую часть его натуральной величины. Мост был деревянный, и для его сооружения было вырублено 13 тысяч деталей. Для ознакомления с мостом была создана специальная комиссия, которую возглавил ученый Леонард Эйлер. На мост завезли 3300 пудов груза, потом добавили еще 500 пудов, потом по приглашению Кулибина на него взошли все члены комиссии – конструкция выдержала. Однако чиновники похоронили этот проект, которым восхищалась вся Академия наук. Похоронили проекты и трех металлических мостов. В подарок Екатерине II, которая должна была приехать в 1767 году в Нижний Новгород, Кулибин изготовил несколько «диковин»: микроскоп из пяти стекол, электрическую машину, подзорную трубу и телескоп. Через два года он создал один из удивительных автоматов в истории техники – часы в форме яйца. Состояли они из 427 тончайшей работы, миниатюрных, различимых только в лупу, деталей. В них было три суточных завода: один для часового, другой для боевого, третий для курантного механизмов. Били часы каждую четверть часа. Ежечасно отворялись дверки и появлялся золотой чертог, в котором крохотный театр разыгрывал представления с музыкой и колокольным звоном. Екатерина оценила этот шедевр часового искусства. Кулибин был назначен заведовать механическими мастерскими Академии наук. Изобретения, новые машины, приборы сыпятся как из рога изобилия. Кулибин приобретает известность не только в России. В нем видят крупнейшего деятеля техники, сделавшего Академию центром русского приборостроения. Его изобретения поражают крупных ученых: точные часы, морские компасы, сложные ахроматические телескопы, приспособления для расточки и обработки внутренней поверхности цилиндров, мельничные машины, водяное колесо особой конструкции, электрические машины. Однако все его лучшие идеи для чиновников были безразличны и воплотить их в жизнь не удалось. Его заставляли быть механиком придворным, чтобы его механизмы развлекали – фейерверки, потешные огни, механические кресла и проч. Однако он не сдается и его устройство для извлечения из стекловаренных печей горшков со стеклом более тонны весом позволило бы создавать зеркала невиданных размеров. Металлические мосты, построенные по его проектам, могли бы стать выдающимися достижениями научно-технической мысли его эпохи…Но изобретенный Кулибиным оптический телеграф через 35 лет будет заново куплен русским правительством у Франции, а трехколесный экипаж-самокатка с маховым колесом, тормозом, коробкой скоростей через сто лет ляжет в основу ходовой части автомобиля Карла Бенца. Всего через десять лет предприимчивый француз «продаст» правительству Наполеона кулибинский проект «механических ног» – протезов, созданных им для офицера, оставшегося без ног… Умер Кулибин нищим и почти слепым. Через четверть века на его памятнике высекли: «Честь Нижнего Новгорода, красота сограждан».



   1773 г.

   В Англии (Бирменгем) начала работу первая фабрика, изготовлявшая стационарные паровые машины, которые проектировались по заказам. Дж. Уатт более десяти лет выполнял их чертежи, пользуясь услугами лишь одного помощника. Так было заложено мастерство инженера-конструктора.



   1769–1779 гг.

   В Англии металлург Абрахам Дерби (1750–1791), внук известного рода металлургов А. Дерби, построил около Кольбрукделя через р. Северн первый чугунный мост. Это положило начало широкому применению чугуна в качестве конструкционного материала при возведении мостов.



   1770 г.

   В Англии химик Джозеф Пристли (1733–1804) обнаружил, что каучук хорошо стирает нанесенные на бумагу графит и чернила. Через пять лет в магазинах уже продавались каучуковые кубики – прообраз современной стиральной резинки.

   Математик Филипп Матеус Ган (1739–1804) сконструировал действующую вычислительную машин, которая выполняла действия умножения.

   Английский изобретатель П. Кук начинает применять сверло в форме спирали для просверливания отверстий в дереве. Первоначальная форма сверла сохранилась до нашего времени.



   1771 г.

   В Германии механик из Эссена построил первый цельнометаллический плуг. Широкое применение таких плугов отмечается в XIX столетии.

   В Англии организовано первое фабричное производство изобретателем Р. Аркрайтом (1732–1792). На созданной им прядильной фабрике был установлен мощный двигатель – водяное колесо, передаточный механизм и орудия труда – машины.

   Впервые в качестве искусственного красителя начинают использовать пикриновую кислоту, которую получили из индиго и азотной кислоты. С этого момента начинается стремительное развитие производства синтетических красителей, которое оказало существенное влияние на дальнейший прогресс химической промышленности в XIX веке.



   После 1771 г.

   В Англии мастер Джозайя Уэджвуд (1730–1795) достиг высокого уровня совершенства при изготовлении хрупкой керамической посуды, которая вывозилась во многие страны.



   1772 г.

   В Англии инженер Джон Смитон (1724–1792) на основе научных расчетов усовершенствовал атмосферный паровой двигатель. Д. Смитон, как и изобретатель Д. Уатт, был основоположником научно-обоснованного направления в конструкторской работе, хотя в тот период большинство изобретателей и конструкторов творили эмпирически.



   1773 г.

   В Словакии преподаватель Горной академии Криштоф Траутгот Делиус (1728–1779) опубликовал обширный труд «Развитие горного дела и металлургии», который является лучшей работой в горнорудном промысле в XVIII веке.



   1774 г.

   В Швеции химик Карл В. Шееле (1742–1786) открыл хлор и его отбеливающее свойство. Это изобретение позволило в дальнейшем использовать хлор для отбеливания тканей.

   В Англии изобретатель Джеймс Уатт (1736–1819) при финансовой поддержке своего компаньона английского инженера и предпринимателя Меттью Болтона строит свой первый действующий однотактный паровой двигатель. Начиная с 1776 года машиностроительный завод Болтна-Уатта выпускает паровые двигатели для металлургии, горного дела и других отраслей промышленности.



   1774–1775 гг.

   Английский инженер Джон Вилкинсон (1728–1808) значительно усовершенствовал расточный станок для оружейных стволов, в результате чего этот станок мог быть использован для расточки цилиндров паровых двигателей и обеспечивал точность изготовления продукции.



   1775 г.

   В Англии изобретатель Ричард Аркрайт (1732–1792) предложил непрерывный процесс кардования (расчесывания и начало прядения) с машинным приводом.

   Делительный прибор для нанесения круговых шкал усовершенствовал Джесси Рамсден (1733–1800).



   1776 г.

   В Америке инженер Д. Бушнелл сконструировал подводную лодку в форме черепахи, которая приводилась в движение вручную вращением гребного винта.

   Впервые паровой двигатель Уатта используется для привода в действие воздуходувок в доменных печах. Это – известный процесс в развитии металлургического производства.



   1778 г.

   В Англии механик Бэррон сконструировал первый замок, на который получил патент. В последующие годы эту конструкцию замка усовершенствовал английский изобретатель Джозеф Брама (1749–1814).



   1779 г.

   Первое сельскохозяйственное и промышленное учебное заведение на территории Австро-Венгрии – Промыслово-хозяйственный институт основал Самуэл Тешедик (1741–1820).

   В Англии изобретатель Сэмюэль Кромптон (1753–1827) значительно усовершенствовал ткацкий станок для производства хлопчатобумажных тканей и создал так называемую мюль-машину, которая стала предшественницей сельфакторов.



   1779 г.

   В России механик Иван Петрович Кулибин (1735–1818) сконструировал несколько ценных научных приборов: фонарь с зеркалом-отражателем, автоматические часы, весы и др.

   В Англии на реке Северн промышленник Абрахам Дерби построил первый в мире чугунный мост длиной 60 и высотой 14 м.



   1780 г.

   Для книгопечатания стали использовать пресс, изобретенный Бовале, с гравировальными металлическими пластинами. В последующие годы ротационные печатные машины оснащаются медными цилиндрами, в чем большая заслуга Томаса Белла.

   В Париже часовщик Карсель изобрел масляную лампу, в которой масло подавалось в горелку с помощью небольшого поршневого насоса, приводимого в движением часовым механизмом.

   В Англии французский конструктор Дж. Пикар запатентовал кривошипно-шатунные механизмы применительно к паровой машине. Конструкторам, современникам Дж. Пикара, в том числе и Д. Уатту, казалось, что прямая передача движения с другого конца балансира непосредственно на вал при помощи шатуна невозможна. Поскольку Уатт для получения вращательного движения не мог применить шатунно-кривошипный механизм Пикара, ему пришлось искать иные пути преобразования формы движения.



   После 1780 г.

   В Англии начинается промышленная революция. Переход от ремесленного и мануфактурного производства к производству фабричному с использованием рабочих машин и введением новых технологических процессов. В фазе наивысшего развития промышленной революции паровой двигатель двойного действия как универсальный двигатель вытесняет ранее используемые традиционные источники силы. Начинается изготовление машин с помощью машин в промышленном масштабе. В период промышленной революции, наряду с многими техническими усовершенствованиями, происходят глубокие экономические и общественные перемены, возникает класс капиталистов и пролетариат. Границы периода промышленной революции в различных странах определяются по-разному. В настоящее время существует мнение, что промышленная революция началась в 80-е годы XVIII века в Англии, постепенно проникая на европейский континент, далее проникая в Америку, Японию и другие страны. До конца XIX века эта революция завершилась в основных промышленных странах.



   1780 г.

   В России механик Козьма Дмитриевич Фролов (1726–1800) известен, как крупнейший конструктор гидротехнических сооружений. На некоторых рудниках Алтая действовала система водоотливных установок, с помощью которой осуществлялась откачка воды в шахтах и подъем руды на поверхность. Диаметр гидравлического колеса на одной из штолен составлял 17 м.



   1781–1784 гг.

   В Англии изобретатель Д. Уатт (1736–1819) конструирует классическую паровую машину двойного действия. На свое изобретение в 1784 году он получает патент. Паровой двигатель стал внедряться во все отрасли промышленности и обеспечил развитие товарного производства. С небольшими усовершенствованиями она боле ста лет оставалась единственным промышленным двигателем: приводила в движение станки и паровозы, пароходы и даже первые автомобили. Основная часть машины представляла собой чугунный цилиндр, в котором ходит поршень. Рядом с цилиндром расположен парораспределительный механизм – золотниковая коробка, сообщающаяся с паровым котлом. Кроме котла коробка соединена еще с конденсатором (в первых паровых машинах и паровозах чаще всего просто через дымовую трубу – с атмосферой) и с цилиндром посредством двух окон. В коробке находится золотник – стержень с двумя клапанами, своеобразный переключатель, ведающий попеременной подачей пара то с одной, то с другой стороны поршня. Действует он следующим образом. Когда поршень движется, например, направо, левая часть цилиндра посредством золотника через окно сообщается с паровым котлом, а правая – через другое окно – с атмосферой. Пар подается в цилиндр слква, где он расширяется и совершает работу – толкает поршень. Отработанный пар из правой части уходит в атмосферу. Затем, когда поршень движется налево, пар входит вправую часть цилиндра, а отработанный пар из левой части уходит в атмосферу. Таким образом создается разность давлений в правой и левой частях, которая и приводит поршень в движение. Пар подается в цилиндр не в течение всего хода поршня, а только в начале его. После этого благодаря особой форме золотника пар перестает подаваться в цилиндр (отсекается), и механическая работа производится далее расширяющимся и охлаждающимся паром. Отсчека пара дает большую экономию энергии. Выпускать отработанный пар в атмосферу невыгодно, так как он содержит в себе много тепловой энергии. Для повышения кпд машины Дж. Уатт применил специальное устройство конденсатор, охлаждаемый водой сосуд, в котором пар превращался в воду. При этом давление в конденсаторе падало ниже атмосферного, что значительно увеличивало разность давлений, действующих на поршень. Вода из конденсатора направлялась обратно в котел, а это позволяло создать замкнутую систему.

   В течение всей своей жизни Д. Уатт создавал лишь двигатели низкого давления, хотя и знал преимущества двигателей высокого давления, однако не конструировал их, считая такие двигатели небезопасными.



   1782 г.

   В Англии изобретатель Джеймс Кук усовершенствовал сеялку.

   Начинает функционировать первая паровая мельница в Англии.

   Во Франиции монахом Домом Готом для судов придуман так называемый звуковой телефон. Он представляет собой длинную тонкую трубку, к концам которого прикреплены два рупора. Они используются и для передачи сообщений, и для их приема, например при переговорах между капитанским мостиком и машинным отделением корабля.



   1783 г.

   В Швеции мастер Свен Ринман начинает производство эмалированной кухонной посуды.

   Во Франции воздухоплаватели братья Монгольфье – Этьен (1745–1799) и Жозеф (1740–1810) изобрели воздушный шар (так называемый монгольфьер), наполняемый горячим воздухом. Первыми людьми, совершившими полет на этом воздушном шаре, были Пилатр де Розье (1756–1785) и Франсуа д'Арланд (1742–1809). Так начинается эра покорения человеком сначала атмосферы, а позже и космоса.

   Вскоре после братьев Монгольфье французский изобретатель Жак Шарль (1746–1823) построил воздушный шар, наполняемый водородом (так называемый шарльер) и совершил на нем первый подъем в воздух.

   В Бельгии изобретатель врач Ян Минкеларс (1748–1824) построил и запустил впервые воздушный шар, наполненный светильным газом.

   В Англии изобретатель Генри Корт (1740–1800) получил патент на производство железа способом пудлингования, а также на процесс прокатки в калиброванных валках. Прокат железа является характерной чертой металлургического производства в эпоху промышленной революции.

   В Англии инженер Джон Вилкинсон (1728–1898) проводит опыт по применению парового двигателя при прокате железа.

   В Италии физик и физиолог Алессандро Вольта (1745–1827) построил усовершенствованный электрический конденсатор.



   1783 г.

   Во Франции Леже приспособил к масляной лампе плоский фитиль, который используется и в наше время.

   Швейцарский изобретатель Жак Эме Арган (1775–1803) изобрел лампу с полым цилиндрическим фитилем, который регулировался винтом. Регулировка позволяла увеличить или уменьшить доступ воздуха извне и внутри пламени. Стеклянный цилиндр, который на некоторой высоте устанавливался над пламенем, был опущен и прикреплен непосредственно к горелке, в результате чего лампа перестала коптить.



   1783–1786 гг.

   В Англии изобретатель Генри Корг (1740–1800) получил патент на изобретение способа получения фасонного железа из чугуна пудлингованием, то есть перемешиванием. Перемешивали металл для лучшего соприкосновения его со шлаками. Чистый металл собирался в губчатую крицу, которая прокатывалась в вальцах. Пудлирование стало основным процессом производства кованого железа вплоть до изобретения плавильного процесса производства стали. При производстве фасонного железа по способу Корга отпала надобность в древесном угле, в котором Англия постоянно испытывала недостаток. В связи с этим в данный период

   ведущую роль по выпуску железа занимали страны, богатые лесом – Россия, Швеция и др. Пудлирование осуществлялось в пламенной печи, где топочное и рабочее пространства были разделены, чтобы отделить металл от топлива во время передела. В качестве топлива использовался каменный уголь.

   В Англии металлург Арчибальд Кошран (1749–1831) получил патент на изобретенную им коксовую печь с закрытыми камерами, позволяющими улавливать химические продукты, сопутствующие процессу коксования – деготь, смола, эфирные масла и др. Появление коксовой печи является важным этапом в развитии металлургии.

   Английский изобретатель Уильям Мердок (1754–1839), один из помощников английского изобретателя Д. Уатта (1736–1819), сконструировал модель паровой машины высокого давления. Из-за отрицательного отношения Д. Уатта к конструкциям двигателей высокого давления У. Мердок опыт приостановил, однако в 1784 году модель паровой машины построил.



   1784 г.

   В России русский физик, академик Франц Ульрих Теодор Эпинус (1724–1802) сделал первый ахроматический микроскоп, позволяющий видеть объект без радужных полос по краям изображения.

   Изобретен самый искусный для своего времени сейфовый замок. Несмотря на солидное вознаграждение его смогли открыть лишь через 67 лет. Для этого понадобился 41 час.



   1785 г.

   В Англии инженер Эдмунд Картрайт (1743–1823) изобрел механический ткацкий станок, который освобождал ткача от многих трудоемких ручных операций. В дальнейшем были созданы механизмы, заменяющие на ходу пустые шпули в челноке полными, а также приспособления, останавливающие станок при обрыве нити основы. Кроме машинного ткачества, механически производилась нить, что дало возможность ткани выпускать фабричным способом. На первом этапе промышленной революции текстильная промышленность стала ведущей отраслью.

   В Америке инженер Джон Фитч (1743–1798) добился успехов в конструировании судна с паровым двигателем. На одной из рек он продемонстрировал паровую лодку, которая двигалась с помощью весел, приводимых в движение с помощью парового двигателя. Через некоторое время Д. Фитч построил несколько пароходов и предложил в качестве источника тяги использовать турбинный двигатель.

   Во Франции воздухоплаватель Жан Пьер Бланшар (1753–1809) на воздушном шаре преодолел пролив Ла-Манш.

   В Англии изобретатель Джеймс Уатт (1736–1819) предложил применять в паровых двигателях автоматический регулятор давления. Это приспособление представляло собой один из первых образцов применения автоматики.

   Во Франции механик Ле Бланк организует выпуск огнестрельного оружия со взаимозаменяемыми частями. Разработанный им принцип взаимозаменяемости в дальнейшем оказал значительное влияние на развитие выпуска машиностроительных изделий.

   В Англии на прядильных фабриках применяют паровые двигатели. Появляется новый тип фабрик с централизованным распределением пара к отдельным станкам.

   Во Франции химик Клод Луи Бертолле (1748–1822) предложил способ отбеливания тканей хлором и положил начало новой технологии обработки тканей, которая вскоре получила широкое распространение. Данное изобретение сыграло важную роль не только для развития текстильной, но и химической промышленности.



   1785 г.

   Начинается производство спирта из картофеля.



   1786 г.

   В Германии изобретатель С. Шмидт вновь открыл литографию, уже известную в XVI веке, но забытую в следующие столетия.

   В Англии химик Уильям Уотсон (1715–1787) усовершенствовал способ лужения жести, который мог быть применим в промышленном масштабе.



   1787 г.

   В Англии инженер Джон Вилкинсон (1728–1808) построил большое железное судно водоизмещением 80 т. Таким образом было положено начало металлургического судостроения.

   В Чехии начинается производство рафинированного тростникового сахара.



   1788 г.

   Впервые проведены опыты по применению газа для освещения бельгийским химиком Яном Минкеларсом (1748–1824).

   Английскому изобретателю Эндрю Мейклю (1719–1811) удалось разработать для практического применения конструкцию молотилки с барабаном, снабженную билами – трехгранными планками.

   Начинается производство многоцветной ткани (Чехия).

   В Англии инженер Уильям Саймингтон (1764–1831) совместно с П. Мюллером построил колесное паровое судно. Скорость судна достигала 9,3 км/ч. Работы У. Саймингтона помогли инженеру и механику Роберту Фультону (1765–1815) успешно создавать первые паровые суда.



   1789 г.

   В Чехии появляются первые прядильные машины в мануфактурах по производству вельвета.

   Во Франции химик Никола Леблан изобрел способ промышленного производства соды, которая стала одним из важных химических продуктов, незаменимым материалом для текстильной и стекольной промышленности, мыловарения и других отраслей производства.

   Османским султаном Селимом III были сделаны наиболее дальние из когда-либо зарегистрированных выстрелов из лука. Две его стрелы, выпущенные из короткого турецкого лука, улетели на 889 м. Это был рекорд, который не удалось достичь с помощью традиционных традиционных луков больших размеров.



   1790 г.

   В Англии изобретатель Т. Сейнт сконструировал первую практически пригодную швейную машинку с цепным стежком для изготовления обуви.

   Английский инженер Джон Вилкинсон (1728–1808) изобрел способ проката свинцовых труб и получил патент на прокатный стан. Через два года он построил стан для проката жести.



   1791 г.

   Начали использовать штопор с патроном, ввинчивающийся в пробку, что позволяло легко извлекать пробку из бутылки.

   Французским изобретателем Клодом Шаппом (1763–1805) сконструирован оптический телеграф. Отдельные буквы передавались световыми сигналами при помощи различных комбинаций семафоров. Подобная линия оптических телеграфов уже несколько лет существовала в Испании.



   1792 г.

   В Англии инженер Бишем сконструировал стиральную машину, которая стирала белье посредством сдавливания.

   Во Франции построена первая телеграфная линия от Парижа до Сент-Мартин дю Тер протяженностью 70 км.

   В Чехии проводятся опыты по выращиванию сахарной свеклы, которая впоследствии стала основным продуктом сахароварения.

   В Англии начинают использовать первые холодильники, которые представляли собой ящики, перегороженные жестяными перегородками и обитые жестью. В отдельные отсеки закладывался лед.

   Англичанин Д. Перри сделал продольную прорезь в острие стального пишущего пера, что улучшило качество письма и долговечность пера.



   1792–1799 гг.

   В Англии изобретатель Уильям Мердок (1754–1839) начинает серию опытов по использованию светильного газа для освещения. Светильный газ был получен посредством сухой перегонки каменного угля на заводе английского механика Меттью Болтона. В 1798 году У. Мердок провел газовое освещение на этом заводе. Этим было положено начало применению осветительной техники. В 1799 году на способ получения и использования светильного газа приобрел патент французский химик Филипп Лебон (1767–1804).



   1793 г.

   Американский изобретатель Эли Уитни (1765–1825) построил хлопкоочистительную машину.

   В Англии изобретатель Самюэль Бентам (1757–1831) получил патент на пилу с паровым приводом.

   Английский конструктор Джеймс Рамси (1743–1792) построил судно с примитивным реактивным двигателем. Судно двигалось со скоростью более 6 километров в час.



   1794 г.

   Во Франции основана Политехническая школа. Основоположником ее является знаменитый математик Гаспар Монж. В отличие от других учебных заведений здесь давалась хорошая теоретическая подготовка. В течение двух лет в Политехнической школе изучали примерно те же предметы, которые проходят современные студенты технических вузов в первые два года обучения: математику, физику, химию, механику, начертательную геометрию. После окончания Политехнической школы ее воспитанники проходили еще трехлетнее обучение по выбранному профилю в одном из специализированных учебных заведений: Школе мостов и дорог, Горной школе, Морской академии…Первыми педагогами в Политехнической школе были крупнейшие французские ученые – Монж, Прони, Фурье, Пуассон, Лагранж и другие. Вскоре она приобрела всемирную известность лучшего высшего технического заведения.

   В Англии изобретатель Джеймс Кук построил механическую косилку. В этот период времени в сельское хозяйство начали внедряться различные сельскохозяйственные машины, например, машина для резки корнеплодов.

   В Англии металлург П. Воган получил патент на изобретение шарикоподшипника. В последующие десятилетия многие изобретатели усовершенствовали конструкцию шарикоподшипников.

   Во Франции изобретатель Николас Жак Конте (1775–1805) получает патент на изготовление стержней из мягкого графита для карандашей и начинает их выпуск фабричным способом.

   Создана первая линия оптического телеграфа Париж – Лилль длиной 225 км.



   1794–1800 гг.

   В Англии механик Генри Модсли (1771–1831) изобретает металлический суппорт к токарному станку. Суппорт представляет собой специальный механический зажим, укрепляющий резец. Он имел две каретки, которые передвигались посредством винтов. Одна каретка позволяла создавать необходимое давление резца на заготовку, а другая передавала резец вдоль заготовки. В 1800 году токарный станок с механическим суппортом был приспособлен для нарезки винтов. Токарный станок Г. Модсли позволил обрабатывать изделия с большой точностью с положил начало быстрому развитию современного машиностроения.



   1795 г.

   Во Франции изобретатель Николас Апперт (1749–1841) предлагает способ консервации продуктов посредством тепловой стерилизации их. Консервирование в промышленном масштабе начинает применяться почти через сто лет.

   В Чехии чех Й. Гартмут почти одновременно с французом Н. Конте открыл новый способ получения графитовых стержней. К графитовому порошку он добавили глину и клеящие вещества, затем массу обжигали. Такой способ в основном сохранился и в современном производстве. В России первые карандаши делал М. В. Ломоносов.

   Во Франции был принят декрет о введении метрической системы мер. За единицу длины – метр (от греческого слова «мера») – была принята десятимиллионная часть одной четверти длины парижского меридиана. На протяжении веков почти в каждой стране возникали и существовали самостоятельные единицы измерения. Их назначал очередной фараон, король или князь, который объявлял, что отныне его подданные должны измерять длину по размеру его руки или ноги. Проблема измерения длины была внутренним делом государства, единицы измерения выбирались произвольно. Например, дюйм – это длина трех ячменных зернышек, уложенных концами друг к другу; ярд – расстояние от носа короля Генри I до кончиков пальцев его руки; миля – расстояние, которое проходит римский легион, делая тысячу двойных шагов. Тысячи лет строили люди дома, соборы, мосты, дороги, используя меры, происходящие от частей человеческого тела: фут (стопа), пядь, локоть и т. д. Единицы измерения были разными. Очень наглядно это можно проследить на такой широко распространенной единице, как локоть. Египетский локоть равен 45 сантиметрам, греческий – 46,3, римский – 44, 4 сантиметра. В Древнем Египте при возведении храмов применяли более крупный, царский локоть, равный 52,2 сантиметра. В арабских странах применяется так называемый локоть Омара, равный 64 сантиметрам. В античные времена широко применялся египетский локоть: в локте – один фут и две пальмы; в футе – четыре пальмы; в пальме – четыре дюйма. Римская пальма равнялась одной четверти фута (7,4 см) и называлась «пальма-минор», другая – пальма-мажор, равнялась трем четвертям фута. Эти единицы измерения в разных городах имели разные значения: в Генуе основной единицей измерения был фут, равный 24,7 см, в Неаполе – 26, 3 см, в Риме – 22,3 см и т. д. В русском справочнике 1910 было около сотни различных футов, более сорока различных миль, сто двадцать различных фунтов.



   1795–1800 гг.

   В Италии физик и физиолог Алессандро Вольта (1745–1827) создал первую батарею, которая вырабатывала первый электрический ток, так называемый вольтов столб, или гальванический элемент (цинк, медь и раствор серной кислоты). Этому изобретению предшествовали опыты, которые проводил итальянский физиолог Луиджи Гальвани (1737–1798). Он занимался изучением явлений электричества в животном организме. Обнаружив кратковременные электрические токи в ткани препарированной лягушки, которая производила мышечные движения, когда металлический крючок, воткнутый в спинной мозг лягушки, соприкасался с другим металлом, Л. Гальвани сделал ошибочный вывод о наличии «животного» электричества. Исследования А. Вольта доказали, что электрические токи в опытах Л. Гальвани возникают вследствие соприкосновения двух разнородных металлов с проводниками – животными тканями. В последующие годы вольтов столб позволил проводить многочисленные опыты и открыть в 1831 году индукцию, установить основные закономерности электрического тока, на основе которых развилась современная электротехника.



   1795 г.

   Английский механик Джозеф Брама (1748–1814) изобрел первый водопроводный кран с винтовой нарезкой.



   1796 г.

   В Англии механик Д. Брама (1748–1814) изобрел действующий гидравлический пресс, один из важнейших инструментов развивающегося машиностроения.

   Во Франции изобретатель Жозеф Монгольфье (1740–1810), один из создателей воздушного шара наполненного воздухом (монгольфьера), построил особый водный насос – помпу.

   В Англии изобретатель Джеймс Паркер изготовил так называемый римский цемент. Этому изобретению предшествовало открытие английского инженера Джона Смитона (1724–1792), что известняки с содержанием глинистых примесей твердеют во влажной среде и под водой. Этот кладочный раствор, уже известный в Древнем Риме, но забытый в новейшую эпоху, был вновь открыт и использован как строительный материал.

   В Америке инженер-строитель Джордж Джеймс Финлей (1762–1828) построил первый в США висячий железный мост, применив при строительстве сварку металла.

   Алоиз Зенефельдер (1771–1834) изобрел плоскую печать, так называемую литографию – нанесение элементов изображения на поверхность. Те участки формы, которые не должны отпечатываться, смазывались особым жирным составом. Эта техники печати получили широкое распространение и в современной полиграфии.

   В Англии инженер Д. Вилкинсон (1728–1808) впервые применил паровую машину для привода воздуходувок в доменном производстве.



   1797 г.

   Во Франции в Париже создан крупнейший музей техники (Национальный музей искусств и ремесел), который является образцом для организации подобных музеев в тот период. Первоначально парижский музей выполнял функции технического училища.

   Во Франции воздухоплаватель Жан Оливье Гарнерен (1766–1849) запатентовал парашют собственной конструкции. Для доказательства безопасности парашюта изобретатель сам совершил прыжок с ним, поднявшись на воздушном шаре. Многие изобретатели впоследствии усовершенствовали конструкцию парашюта.

   В Англии инженер Джон Вилкинсон (1728–1808) изобрел вагранку – печь особой формы. Вагранка применялась для выплавки высококачественного чугуна из чушкового чугуна.



   1798 г.

   В Англии инженер У. Хенкок начал выпускать проволочные канаты.

   Изобретен первый ватерклозет – устройство, которым пользуются для слива воды в туалетах квартир.

   Во Франции инженером мостов и дорог Жераром издается первый специальный учебник по сопротивлению материалов, который назывался «Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел».



   1799 г.

   В Англии изобретатель Уильям Мердок (1754–1815) изобрел золотниковый парораспределитель для парового двигателя, что открыло путь к усовершенствованию системы парораспределения в паровых машинах XIX века.

   В Англии химик Смитсон Теннант (1761–1815) изобрел способ отбелки хлорной известью и начал производство этого материала в широком масштабе.

   В Германии, в Берлине открылась Строительная академия.



   Конец XVIII века.

   Начинается специализированное производство орудий для сельского хозяйства на продажу. До этого периода орудия труда и инструменты жители сельской местности в большинстве случаев изготовляли сами или с помощью местных кузнецов.

   Наряду с прокладкой рельсовых дорог в угольных шахтах и рудниках в Англии строятся рельсовые дороги на территории крупных металлургических заводов. В следующем веке развернется строительство общественных конножелезных дорог для транспортных перевозок груза.

   Изобретатель Чарлз Стэнхоп изготовил цельнометаллический печатный станок, который впоследствии заменил ручные печатные станки.

   В Германии введен единый формат кирпичей – 28 ? 13 ? 6,4 см. В Чехословакии в этот период уже начали использовать кирпичи современных размеров – 6,6 ? 14 ? 29 см.

   Немецкий механик Герог Рейхенбах (1771–1826), конструктор астрономических и землемерных приборов, построил деревянные токарные станки с приспособлением для крепления резца (суппортом) для обработки точных астрономических инструментов.

   Распространяется картофель в сельских хозяйствах ряда стран Западной Европы. Он стал одной из ведущих овощных культур и пользовался у населения большим спросом.

   Крупные машины, используемые в горнодобывающей промышленности, приводятся в действие паровыми двигателями.



   1800 г.

   В США изобретатель Эли Уитни (1765–1825) внедряет новые методы в современное промышленное машиностроение. При изготовлении ружей и других видов оружия производственные процессы обработки отдельных деталей настолько унифицированы и точны, что появляется возможность выпускать взаимозаменяемые детали, которые производят в массовых сериях. Этот принцип широко распространен в современном промышленном машиностроении.

   В Англии химик Эдвард К. Хоуард получил гремучую ртуть.

   Во Франции введена единая метрическая система. За основные единицы измерения приняты метр и килограмм. Однако другие европейские страны принимают данную систему сдержанно и в течение нескольких лет ее не поддерживают.

   Изобретатель Г. Медхерст предлагает использовать сжатый воздух для приведения в действие механизмов.

   В Англии вступают в строй первые машиностроительные заводы. Так, завод инженера М. Муррея (1765–1826) выпускал первые инструменты высокой точности в массовом масштабе для продажи.

   Английский изобретатель Ричард Тревитик (1771–1883) и американский инженер Оливер Оливер Эванс (1775–1819) строят паровые двигатели высокого давления.

   Английский изобретатель Г. Модсли построил первый паровой двигатель с новым типом передаточного механизма (без балансира). Возникают новые идеи относительно системы паровых котлов (водотрубные, пламенные, высокого давления и др.) и парораспределения. Таким образом в первые десятилетия XIX века паровые двигатели быстро совершенствуются и получают широкое применение почти во всех отраслях промышленности, а также на железных дорогах и водном транспорте.

   В Англии химик Вильям Никольсон (1735–1815) и Антони Карлейлю (1768–1840) построили вольтов столб из 17 гальванических элементов и разложили путем гидролиза воду на водород и кислород. Это явилось началом быстрого развития электрохимии.



   1801 г.

   Во Франции инженер и механик Роберт Фультон (1765–1815) построил подводную лодку, приводимую в движение винтом вручную и провел успешное испытание на р. Сене, винтомоторной торпедной лодки.

   В Англии изобретатель Ричард Тревитик (1771–1833) впервые успешно испытывает паровой экипаж, вмещающий 8 человек. Экипаж двигался с помощью паровой машины высокого давления. В последующие годы многие изобретатели строят различные модели паромобилей, а также и паровые вагонетки.

   Во Франции изобретатель Жозеф Мари Жаккар (1752–1834) занимается конструированием ткацких машин для узорчатого тканья. Он построил автоматическую машину для производства шелковых узорчатых тканей, ставшую известной как станок Жаккара. Система управления в ткацкой машине действовала по принципу, применяемому в современной вычислительной технике, с помощью перфокарт.

   В Англии открыта первая коннорельсовая дорога для общего пользования. До этого рельсовые дороги использовались лишь как внутригородской транспорт или в шахтах для транспортировки угля или руды.

   В Германии французский химик Франсуа Чарлз Ашар (1753–1821), ставит опыты, стремясь получить сахар из сахарной свеклы. Он построил сахарный завод и сформулировал принципы промышленного производства сахара из сахарной свеклы.



   1802 г.

   Применяются первые молотилки. В 1811 усовершенствованную паровую молотилку построил создатель первого паровоза английский изобретатель Ричард Тревитик (1771–1833).

   Английский изобретатель Г. Модсли (1771–1831) строит первую паровую механическую дыропробивную машину.

   В России физик Василий Владимирович Петров (1761–1834) и английский химик и физик Г. Дэви (1778–1829) независимо друг от друга наблюдали и описали явления электрической дуги. Для проведения опытов они создали крупнейшие для своего времени гальванические батареи типа вольтова столба – источник постоянного тока. В результате наблюдения за электрической дугой между электродами (до 10 см длины) В. В. Петровым была высказана идея создания электродуговой осветительной лампы. Через несколько десятилетий электрическая дуга будет использована для освещения и для других практических целей. После 1802 г. Г. Дэви наблюдал, что проволока, через которую пропущен электрический ток, начинает разогреваться и светиться. Это явления будет использовано в дальнейшем в лампах накаливания.

   В Англии изобретатель Уильям Саймингтон (1764–1831) построил первый пароход-ледокол, приспособленный для откола льда у пристани.



   1802 г.

   В Англии изобретатель Ричард Тервитик (1771–1833) строит первые паровые локомотивы для рельсовых путей металлургических заводов. Первый паровоз мог перевозить только 10 т груза и несколько десятков пассажиров, так как недостаточно крепкие рельсы не позволяли увеличить груз.



   1803 г.

   В Англии инженер Чарльз Никсон впервые применил на железных дорогах рельсы из ковкого железа.



   1803–1804 гг.

   Впервые осуществлено газовое освещение улиц Лондона. В этом большая заслуга английского инженера Яна Винзора. В последующие годы было основано первое Общество по производству газа и его распределению потребителям.

   Во Франции ученый Луи Жозеф Гей-Люссак (1778–1850) поднялся на воздушном шаре на высоту 7016 м и провел метеорологические исследования.

   В Англии химик Гемфри Дэви (1778–1829) использует электролиз для получения калия и натрия. Электролиз относится к тем исследованиям, где впервые нашел широкое применение электрический ток как для практических целей, так и для научных опытов.

   В США инженер Оливер Эванс (1755–1819) изобрел паровую повозку-амфибию, которая могла быть использована и на суше, и на воде.



   1805 г.

   Запущена военная ракета конструкции английского инженера Уильяма Когрева (1772–1828). Дальность полета составила 2,5 км.

   В Англии рабочий Генри Стоун изобрел щелевую, или мотыльковую, горелку для сжигания газа. В этой горелке предусмотрен лучший доступ воздуха и лучшее сжигание газа. Такие горелки использовались для газового освещения в течение нескольких десятков лет.



   1805–1807 гг.

   В Швейцарии майор Исаак де Рива сконструировал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, используя примитивный водородный газовый двигатель с электрическим зажиганием. Изобретатель получил патент. Однако сведений о том, функционировал ли этот автомобиль, нет.



   1806 г.

   Во Франции изобретатель Жозеф Ньепс (1765–1833) вместе с братом закончил строительство специальной лодки с водометным двигателем. Двигатель внутреннего сгорания приводил в действие насос, вследствие чего позади лодки образовывалась струя воды, которая приводила лодку в движение.



   1806–1810 гг.

   В России инженер Петр Кузьмич Фролов (1775–1839) построил конночугунную дорогу на Алтае, соединяющую рудники и угольные шахты.



   1807 г.

   В США инженер и механик Роберт Фультон (1765–1815) построил первый практически пригодный колесный пароход, который успешно совершил свой первый рейс по р. Гудзон из Нью-Йорка до Алабамы. Расстояние в 150 миль было пройдено за 32 часа. В следующем году вводится регулярное пароходное сообщение. Пароходы Р. Фультона были оснащены колесами и паровыми двигателями Уатта. Плавание на р. Гудзон можно считать началом регулярного пассажирского пароходного движения.

   В Англии мастер Уильям Кьюботт усовершенствовал ветряную мельницу, сконструировав крылья, которые автоматически меняли направление в соответствии с направлением ветра.

   В США инженер Роберт Стевенс (1749–1838), один из пионеров пароходостроения и паровозостроения, усовершенствовал колесный пароход, снабдив колесо регулируемыми лопастями.



   1808.

   Изобретатель Б. Кук запатентовал способ производства коротких бесшовных железных труб, получаемых путем вытяжки.

   В Англии механик Роберт Рансон получает патент на изготовление цельночугунного плуга, состоящего из заменяемых унифицированных составных частей. Это является основой для производства плугов в заводских условиях и началом современного промышленного сельскохозяйственного машиностроения.

   У. Ньюберри изобрел ленточную пилу.



   1809 г.

   В США изобретатель Роберт Стевенс (1749–1838) впервые совершает плавание вдоль морского побережья из Нью-Йорка до Филадельфии на небольшом колесном пароходе.

   В Англии ученый Джордж Кейли (1773–1857) изучал возможности полета летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он описал принципы полета планера и самолета и занимался поисками подходящего механического двигателя.



   1810 г.

   Во Франции изобретатель Николас Апперт (1749–1841) предложил консервировать продукты в закрытых жестяных банках. Н. Апперт издал книгу-пособие по консервированию продуктов.

   В Чехословакии построены первые большие сахароваренные заводы по переработке сахарной свеклы.

   Во Франции механик Филипп Анри де Жирар (1775–1845) изобретает механическую машину для прядения льна. Прядильная машина Ф. А. де Жирара во Франции не имела распространения и он уезжает в Среднюю Европу, а затем в Польшу, где основал большую текстильную фабрику.

   В Англии немецкий изобретатель Фридрих Кёниг (1774–1833) сконструировал плоскопечатную машину, где плоская плита для прижатия бумаги в форме была заменена металлическим цилиндром. Машина производила в десять раз больше оттисков, чем ручной печатный станок. Это изобретение приблизило развитие книгопечатания к современному уровню.



   1811 г.

   Во Франции архитектор Ф. Белландже построил над парижским продуктовым рынком купол из железных конструкций – крытый рынок. С того периода началось в широком масштабе использование железных конструкций в современном строительстве.



   1812 г.

   В Англии изобретатель Джордж Стефенсон (1781–1848) использовал энергию пара в горнодобывающей промышленности для отбоя угля в шахте.

   В России электротехник Павель Львович Шиллинг (1786–1837) провел первые опыты по применению электрического взрывания мин.



   1813 г.

   В Англии начинается производство полого обожженного кирпича, служащего для уменьшения веса построек.

   В Германии инженер Карл Фридрих Дрейс (1785–1851) построил четырехколесную тележку с ручным управлением, передвигающуюся по рельсам при отталкивании ногой от земли. Тележку назвали по имени автора – дрезина. Транспортные повозки типа дрезины были известны и раньше. Ручное управление сконструировано по проекту изобретателя. Патент на дрезину К. Дрейс получил в 1818 году.



   1814 г.

   В Англии изобретатель Джордж Стефенсон (1781–1848) сконструировал и испытал свой первый паровоз для транспортировки груза на угольных шахтах. Паровоз перевозил 30 т угля. В последующие годы Д. Стефенсон усовершенствует свою конструкцию, а в 1823 году открывает завод по их изготовлению.

   В России горный мастер Лев Иванович Брусницын (1786–1857) изобрел машину для промывки золотосодержащих песков, которую испытал на Урале. Это изобретение имело огромное значение для добычи золота в России.

   В Англии инженер Метью Муррей усовершенствовал строгальный станок для шлифовки металла. Этот станок используется в машиностроении. М. Муррей является одним из пионеров точного производства в машиностроении, основателем завода по производству паровых двигателей, машин, приборов и инструментов, необходимых в машиностроении.



   1815 г.

   В Англии химик Г. Дэви (1778–1829) изобрел взрывобезопасную лампу с металлической сеткой для шахтного освещения. Независимо от Г. Дэви английский изобретатель Д. Стефенсон (1741–1848) изготовил взрывобезопасную лампу.

   В Англии изобретатель И. Эгг создал капсюль-воспламенитель. В медном капсюле в качестве ударного состава была применена гремучая ртуть (порох и хлорат калия). Капсюль предназначался для унитарного ружейного патрона.

   Появляются первые поливальные и моечные машины, которые используют для мойки вагонеток.



   1816 г.

   В Англии изобретатель Эдуард Каупер (1790–1852) получил патент на печатный ротационный станок. Широкого распространения станок не получил.

Рекомендуем Кирилловка и Аквапарк "Остров Сокровищ" приглашают отдыхающих! Лучшие цены и развлечения на Федотовой и косе Пересыпь. Дельфинарий, Сафари Парк, откройте для себя юг Украины!
загрузка...
Другие книги по данной тематике

Николай Непомнящий.
100 великих загадок XX века

В. А. Зубачевский.
Исторические и теоретические основы геополитики

Надежда Ионина.
100 великих городов мира

Игорь Мусский.
100 великих дипломатов

Николай Скрицкий.
100 великих адмиралов
e-mail: historylib@yandex.ru