Гибка труб в спираль на профилегибе — это технология создания непрерывной винтовой линии из металлической заготовки. Такой метод позволяет получать детали сложной формы без сварных швов, что повышает их прочность и герметичность.
Всё началось в 1899 году. До этого армянский купец Нерсес Таирян (иногда в источниках — Таиров) основал в Эривани (нынешний Ереван) собственное коньячное производство. В 1897 году он пригласил на завод талантливого специалиста — Мкртича Мусиняна. Тот получил образование в Высшей школе виноградарства и виноделия в Монпелье (Франция), что для того времени было большим плюсом: он привнёс в армянское производство классические французские технологии. Мусинян быстро поднял качество продукции.
А вскоре дела Таиряна пошатнулись: возникли финансовые трудности, не было наследников. В итоге он предложил завод в аренду российской компании «Николай Шустов и сыновья». В 1899 году сделка состоялась. Шустовы не просто стали владельцами — они реконструировали предприятие, расширяли производство (строили новые цеха, хранилища для выдержки спирта, устанавливали современное оборудование, например, шарантские перегонные аппараты, как во Франции). Но главным мотором технического и творческого развития остался Мусинян. Он стал бессменным управляющим завода.
Именно Мкртич Мусинян разрабатывал оригинальные рецептуры. Под его руководством создавали такие названия, как «Финь-Шампань», «Финь-Шампань Отборный», «Финь-Шампань Лучший», «Экстра».
Ключевым моментом стала Всемирная выставка в Париже 1900 года. Шустовы отправили на неё образец коньяка, разработанного Мусиняном («Финь-Шампань Отборный»), и сделали это анонимно — в формате «слепой дегустации». Жюри, состоявшее из французских экспертов, не знало происхождения напитка. И результат превзошёл ожидания: коньяк получил высшую награду.
Этот триумф имел огромное значение. По правилам того времени словом «коньяк» официально называли только напиток, произведённый во французской провинции Коньяк. Всё остальное считалось бренди. Но после парижского успеха жюри фактически дало Шустовым право писать на этикетках «коньяк». Это стало мощным прорывом: бренд вышел на новый уровень и получил международное признание.
Позже, в 1913 году, компания Шустовых получила ещё одну высокую награду на родине — титул «Поставщик Двора Его Императорского Величества». И в этом успехе личный вклад технолога Мусиняна был одним из ключевых.
Орбитальная сварка — это специализированный метод соединения металлов, при котором сварочная дуга механически перемещается вокруг неподвижной заготовки (чаще всего трубы) на 360° (или 180° при двойной сварке). Название связано с тем, что головка с электродом как будто вращается по орбите вокруг стыка.
Смекалка при эксплуатации строительной техники — это не просто умение управлять машиной, а целый набор навыков: умение быст ро анализировать ситуацию, находить нестандартные решения и действовать в условиях ограничений.
Установка трамбовки при вытрамбовывании котлованов — это ключевой этап, от которого зависит точность формирования фундамента и безопасность работ. Процесс требует строгого соблюдения технологии.
Исаакиевский собор — один из самых впечатляющих символов Санкт-Петербурга.
Собор расположен на Исаакиевской площади, дом 4. Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская».
На этом месте последовательно возводили четыре храма в честь святого Исаакия Далматского. Пётр I особенно почитал этого святого, потому что родился в день его памяти (30 мая по юлианскому календарю).
Первая деревянная церковь появилась в 1707 году в перестроенном «чертёжном амбаре» напротив Адмиралтейства. В 1712 году здесь венчались Пётр I и Екатерина Алексеевна.
Вторую каменную церковь заложили в 1717 году, но из-за осадки грунта у речного берега в стенах появились трещины, и в 1763 году здание разобрали.
Третий собор строили по проекту Антонио Ринальди, но при достройке в царствование Павла I его упростили — низ облицевали мрамором, а верх сделали кирпичным. Получилось непропорциональное и нелепое сооружение.
Четвёртый собор, который мы видим сейчас, возводили с 1818 по 1858 год — целых 40 лет. Проект создал французский архитектор Огюст Монферран. Строительство курировал император Николай I.
Торжественное освящение состоялось 30 мая (11 июня) 1858 года в присутствии императора Александра II. С 1928 года собор имеет статус музея (Государственный музей «Исаакиевский собор»). При этом с 1991 года в храме вновь регулярно проходят богослужения.
Высота здания — 101,5 метра, длина — около 111 метров, ширина — примерно 97,6 метра.
Это образец позднего классицизма, в котором также прослеживаются элементы неоренессанса, византийского стиля и эклектики.
С четырёх сторон к основному объёму примыкают восьмиколонные портики. Всего в соборе более ста колонн.
Доминанта — высокий цилиндрический барабан, увенчанный золочёным куполом (наружный диаметр — 25,8 метра). По углам от барабана расположены небольшие колокольни с лёгкими позолоченными главками.
Фасады декорированы горельефами с библейскими сюжетами, а также скульптурными группами.
История акваланга — это история удачного соединения уже известных технических решений в практичный аппарат, который сделал подводные погружения безопасными, длительными и по-настоящему свободными. Главные герои этой истории — французский морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян.
До появления акваланга люди пытались создать устройства для дыхания под водой ещё с XIX века. Важные вехи:
В 1865 году французские инженеры Бенуа Рукейроль и Огюст Денейруз разработали аппарат с мембранным редукционным клапаном, который подавал воздух из баллона только в момент вдоха. Они назвали его «Аэрофор».
В 1933 году капитан французского военного флота Ив Ле Приёр повысил давление в баллоне до 100 атмосфер. Но его система была замкнутой: выдох производился в маску, что усложняло конструкцию и создавало риск кислородного отравления.
Во время Второй мировой войны Кусто, который увлекался подводным плаванием и съёмкой, познакомился с инженером Эмилем Ганьяном — специалистом по газовой аппаратуре и регуляторам давления, работавшим в компании Air Liquide. Кусто предложил Ганьяну приспособить его компактный клапан для работы с баллонами со сжатым воздухом.
Кусто и Ганьян взялись за задачу: создать аппарат с открытой схемой дыхания, где выдох уходит прямо в воду, а не возвращается в систему. Ключевой идеей стало использование двухступенчатого редуктора: высокое давление в баллоне сначала понижалось регулятором, а затем воздух подавался к пловцу только в момент вдоха под давлением окружающей воды. Это позволяло человеку двигаться независимо от судна и не тратить воздух впустую, когда пловец не вдыхает.
Первый вариант оказался несовершенным: при изменении положения тела аппарат мог подавать слишком мало воздуха или, наоборот, выпускать его непрерывно. Проблема была в разнице давления между регулятором и выпускным клапаном. Конструкторы решили её, изменив расположение элементов и использовав два гофрированных шланга: по одному воздух шёл к загубнику, по другому выдох возвращался к клапану рядом с регулятором. Это сделало дыхание устойчивее.
Летом 1943 года усовершенствованную систему испытали в Средиземном море. Кусто смог свободно погружаться, плавать в разных положениях и подниматься без связи с судном. В том же году конструкцию запатентовали во Франции.
Изобретатели назвали аппарат Aqua-Lung («водяное лёгкое»). В 1946 году Кусто запатентовал это название. А широкую известность слово «акваланг» получило в 1953 году, когда появилось в книге Кусто «Мир безмолвия».
После войны началось серийное производство системы Кусто и Ганьяна. Акваланг быстро стал инструментом для научных экспедиций, подводной археологии, аварийно-спасательных операций и любительского дайвинга. Кусто использовал новую свободу движения для подводных исследований и съёмок.
Процесс зависит от того, на какой стадии бетон находится (жидкий раствор или уже затвердевший монолит) и насколько герметична среда.
На этапе схватывания бетона (когда он ещё жидкий/пластичный)
Тепловыделение. При гидратации цемента выделяется тепло: температура в толще бетона может подниматься на десятки градусов. Это ускоряет начальные стадии разложения.
Химическая агрессивность. Свежая бетонная смесь имеет сильнощелочную среду (pH порядка 12–13) из‑за гидроксида кальция. Щёлочь повреждает ткани, вызывает омыление жиров (превращение жиров в мыла) и частичный гидролиз белков.
Газы от разложения. Сразу после смерти начинаются аутолиз (разрушение клеток собственными ферментами) и бактериальное разложение. Выделяются газы (метан, сероводород, углекислый газ и др.). Если бетон ещё не застыл, газы могут создавать полости, микротрещины и даже разрывать слабые участки монолита.
В затвердевшем бетоне
Замедление аэробного гниения. Доступ кислорода сильно ограничен: разложение идёт преимущественно за счёт анаэробных бактерий. Скорость распада тканей снижается по сравнению с открытой средой.
Пористость бетона. Бетон не является полностью герметичным: у него есть капиллярная пористость, через которую со временем могут проникать влага и газы. Это поддерживает медленное разложение.
Возможные пути консервации. В условиях почти полного отсутствия кислорода и при определённой влажности возможно образование жировоска (адипоцира) — воскоподобного вещества из омыленных жиров. Либо частичная мумификация из‑за обезвоживания тканей. В таких случаях мягкие ткани исчезают, но форма тела и некоторые повреждения могут сохраняться дольше обычного.
Костная ткань. Кости сохраняются значительно дольше мягких тканей. В щелочной среде бетона минералы кости могут частично изменяться, но скелет остаётся идентифицируемым многие десятилетия.
Московский Кремль — это не просто крепость, а сердце Москвы, символ российской государственности и один из самых узнаваемых архитектурных ансамблей мира.
Кремль расположен на Боровицком холме — на левом берегу Москвы-реки, в месте, где в неё впадает река Неглинная. В плане это неправильный треугольник площадью около 27,5 гектара. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.
История
Первые поселения на этой территории относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). В X веке вершину холма заселили вятичи.
1156 год — по летописным данным, князь Юрий Долгорукий построил здесь первую деревянную крепость.
Во второй половине XIV века, при Дмитрии Донском, деревянные укрепления заменили на стены из белого известняка. Именно тогда Москву стали называть «белокаменной».
Масштабная перестройка развернулась во второй половине XV века при Иване III. Князь пригласил итальянских архитекторов (Антона Фрязина, Марко Фрязина, Пьетро Антонио Солари, Алевиза Фрязина Старого), и в 1485–1495 годах возвели новые стены и башни из красного кирпича. Именно тогда Кремль приобрёл свой современный облик.
В 1990 году архитектурный ансамбль Московского Кремля и Красная площадь были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 1991 года Кремль — официальная резиденция Президента Российской Федерации.
Что можно увидеть
На территории Кремля сложился уникальный архитектурный ансамбль, где соседствуют разные эпохи. Я бы выделила несколько ключевых объектов:
Стены и башни. Всего 20 башен. Среди самых известных — Спасская (главные ворота, знаменитые куранты) и Кутафья (единственная предмостная башня, которая служила дополнительным укреплением у Троицкого моста).
Соборная площадь. Её доминанты — Успенский собор (главный храм государства, усыпальница митрополитов и патриархов), Архангельский собор (усыпальница русских князей и царей) и Благовещенский собор (домовая церковь великих князей и царей).
Другие значимые постройки: Грановитая палата (для царских приёмов), Большой Кремлёвский дворец, ансамбль колокольни «Иван Великий».
Музеи. В комплекс Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» входят Оружейная палата (сокровищница с государственными регалиями, парадным вооружением, ювелирными изделиями), церковь Ризположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов, а также экспозиции в самих соборах (например, «Клады и древности Московского Кремля» в подклете Благовещенского собора).
Под открытым небом можно увидеть Царь-колокол и Царь-пушку.
Несколько интересных фактов
При Петре I Москва временно утратила статус главной царской резиденций — столицу перенесли в Санкт-Петербург.
В 1937 году на башнях Кремля появились пятиконечные рубиновые звёзды — символ советской власти.
Во время Великой Отечественной войны кремлёвские здания маскировали, чтобы защитить от бомбардировок.
Существует множество легенд, связанных с Кремлём, например, о тайных подземельях и исчезнувшей библиотеке Ивана Грозного.
Автоматизация сельского хозяйства — это внедрение цифровых систем, датчиков, спутникового мониторинга и других технологий, чтобы управлять производственными процессами с минимальным участием человека, п овышая точность и эффективность. Она охватывает весь цикл: от планирования сезона и работы техники до учёта, отчётности и аналитики.
Выпадение яркого осадка при химической реакции — это наглядный признак, который часто используют в качественном анализе для идентификации веществ. Такой эффект возникает, когда в результате реакции образуется малорастворимое или нерастворимое соединение, которое выпадает в виде твёрдых частиц. Цвет осадка часто служит ключевым признаком для определения конкретных ионов или функциональных групп.
1) При смешивании водных растворов иодида калия (KI) и ацетата свинца(II) (Pb(CH₃COO)₂) происходит реакция обмена с образованием осадка — иодида свинца(II) (PbI₂). Уравнение реакции выглядит так:
Pb(CH₃COO)₂ + 2KI → PbI₂↓ + 2CH₃COOK.
Иодид свинца выпадает в виде ярко-жёлтых кристаллов, которые на свету переливаются, напоминая «золотые» чешуйки или пластинки. Именно из-за этого зрелища опыт с этой реакцией часто называют «золотой дождь».
2) При смешивании водных растворов хлорида кобальта (II) (CoCl₂) и гидроксида натрия (NaOH) происходит реакция обмена с образованием осадка гидроксида кобальта (II).
Цвет осадка: обычно розово‑красный или сиреневатый (может немного варьироваться в зависимости от условий и формы осадка).
Раствор после реакции содержит хлорид натрия (NaCl) — он остаётся в растворе и не влияет на визуальную картину.
3) При смешивании водных растворов гексацианоферрата калия и сульфата железа происходит химическая реакция с образованием осадка — железной лазури (железной сини).
Уравнение реакции:
3 FeSO4 + 2 K3[Fe(CN)6] → Fe3[Fe(CN)6]_2 + 3 K2SO4
В этой реакции гексацианоферрат калия (K3[Fe(CN)6], или «красная кровяная соль») выступает как реагент на ионы железа(II), а сульфат железа — как источник этих ионов.
4) Сама по себе смесь люминола и гексацианоферрата(III) калия (его ещё называют «красная кровяная соль», K₃[Fe(CN)₆]) в воде не реагирует с выделением газа или осадка. Но если добавить к ним окислитель (например, перекись водорода, H₂O₂), то в щелочной среде начнётся интересная хемилюминесцентная реакция — раствор начнёт светиться.
Ось колёсной пары — это цельная стальная деталь круглого поперечного сечения, которая служит несущим стержнем, передающим нагрузку от вагона или локомотива на колёса и далее на рельсы. Её конструкция спр оектирована так, чтобы выдерживать сложные нагрузки: вертикальные и горизонтальные силы, удары от неровностей пути и скручивание.
Резьба по дереву в Дунъяне (Китайский: 东阳木雕) — традиционная форма китайского искусства, зародившаяся в городе Дунъян в провинции Чжэцзян, Китай. Этот вид искусства известен своими замысловатыми узорами, тонкой работой и вниманием к деталям. Дунъян резьба по дереву существует уже более 1300 лет, и в 2006 году китайское правительство признало ее национальным нематериальным культурным наследием.
Тетрапод — тип искусственного берегозащитного элемента, применяемого в гидротехническом строительстве. Представляет собой железобетонный блок сложной пространственной формы, используемый в составе волноломов и других сооружений для защиты побережий, портов и гаваней от воздействия морского волнения.
Эффект памяти формы (ЭПФ) — это физическое явление, при котором некоторые материалы после предварительной пластической деформации восстанавливают свою первоначальную форму, как правило, при нагреве.
Механизм явления
В основе эффекта лежит фазовое превращение мартенситного типа. Это бездиффузионный процесс, протекающий по сдвиговому механизму.
При охлаждении высокотемпературная фаза (аустенит) переходит в низкотемпературную — мартенсит. При деформации материала внешние слои вытягиваются, а внутренние — сжимаются. В материалах с памятью формы мартенсит является термоупругим: при нагреве в мартенситных пластинах возникают внутренние напряжения, которые стремятся вернуть структуру в исходное состояние — сжать вытянутые пластины и растянуть сплюснутые. В результате материал в целом проводит автодеформацию в обратную сторону и восстанавливает свою исходную структуру и форму.
В процессе проявления ЭПФ участвуют прямое и обратное мартенситные превращения. Прямое — превращение из высокотемпературной фазы (аустенита) в низкотемпературную (мартенсит), обратное — из низкотемпературной фазы в высокотемпературную.
Необходимым условием реализации эффекта памяти является кристаллографическая обратимость мартенситного превращения. Она имеет место только при термоупругой кинетике превращения, когда кристаллы мартенсита растут со скоростью, соответствующей скорости охлаждения, путём скольжения межфазной границы.
Автоматизация производства — это внедрение технических и программных средств, которые частично или полностью берут на себя управление производственным процессом и решение производственных задач. Более точный термин — автоматизация технических процессов и производств. В промышленной среде его обычно сокращают до аббревиатуры АТПП.
Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939) — русский и советский инженер, архитектор, изобретатель и учёный, чьи достижения оказали значительное влияние на развитие нефтяной промышленности, строительства, теплотехники, судостроения и других областей. Современники называли его «человеком-фабрикой» и «русским Леонардо».
Некоторые достижения
В области нефтяной промышленности:
Разработал и построил первые в мире цилиндрические резервуары-нефтехранилища.
Открыл процесс крекинга, который позволял разделять нефть на фракции. При её перегонке теперь можно было получать не только керосин, но и моторные масла, солярку, мазут, бензин.
В 1891 году вместе с помощником Сергеем Гавриловым сконструировал и запатентовал первую в мире промышленную установку непрерывного термического крекинга нефти.
Предложил метод подъёма нефти с помощью сжатого воздуха — эрлифт.
Разработал основы проектирования, строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов, вывел математические формулы для описания процессов протекания по ним нефти и мазута.
Руководил строительством первого в России нефтепровода (Балаханы — Чёрный Город, 1878 год).
В архитектуре и строительных конструкциях:
Первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки.
Ввёл в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции.
Спроектировал знаменитую башню на Шаболовке в Москве — один из архитектурных шедевров русского авангарда, включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Применил новаторский подход для перекрытий и крыш в Главном универсальном магазине (ГУМ), Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Киевском вокзале в Москве и других зданиях.
Другие разработки:
Изобрёл водотрубные паровые котлы в горизонтальном и вертикальном исполнении (патенты Российской империи №15 434 и №15 435 от 27 июня 1896 года).
Спроектировал мартеновские цеха Выксунского, Петровского, Таганрогского заводов, завода «Азовсталь».
Разработал конструкции морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских систем, проектировал батопорты морских доков.
Увлекался фотографией (в том числе стереоскопической) и оставил после себя обширную коллекцию снимков.
Идеи и разработки Шухова до сих пор активно используются в архитектуре, инженерии и других областях.
Инженерные манипуляции с конструктором LEGO Technic — это не просто сборка деталей, а процесс работы с реальными механическими системами, изучение принципов их работы и даже первые шаги в р обототехнике.
Это переходные, предпробойные стадии электрического разряда в газе, которые возникают при напряжениях, существенно меньших, чем те, что необходимы для полного электрического пробоя межэлектродного промежурядка.
Коронный разряд
Это самостоятельный газовый разряд, который возникает в резко неоднородных электрических полях у электродов с большой кривизной поверхности (например, острия или тонкие провода).
Механизм:
Вблизи коронирующего электрода напряжённость электрического поля достигает предельного значения (для воздуха при атмосферном давлении около 30 кВ/см), что приводит к ударной ионизации молекул газа.
В отрицательной короне (коронирующий электрод — катод) ионизационные лавины направлены от острия, а воспроизводство свободных электронов обеспечивается термоэмиссией с катода.
В положительной короне (коронирующий электрод — анод) электроны притягиваются к острию, а ионы отталкиваются от него; воспроизводство электронов обеспечивают вторичные фотопроцессы.
Особенности:
Ионизационные процессы происходят только вблизи коронирующего электрода.
Свечение при отрицательной короне обычно ровное, при положительной — могут наблюдаться стримеры.
Коронный разряд широко применяется в электростатических фильтрах, генераторах озона, копировальной технике и других областях.
Стримеры
Это узкие, быстро распространяющиеся светящиеся каналы ионизированного газа, которые возникают в предпробойной стадии коронного или искрового разрядов.
Особенности:
Передняя, ярко светящаяся часть канала называется головкой стримера.
Стримеры распространяются с высокой скоростью (до 10⁶ м/с) благодаря фотоионизации в сильном электрическом поле, создаваемом объёмным зарядом вблизи головки стримера.
При увеличении напряжения стримеры могут превращаться в искровые каналы.
Стримерный разряд играет важную роль в задачах газовой изоляции и молниезащиты.
Свечение газов
Свечение возникает, когда электроны, ускоренные электрическим полем, сталкиваются с молекулами газа, ионизируя их. Образовавшиеся возбужденные частицы при переходе в основное состояние испускают свет. Цвет свечения зависит от типа газа.
Работа кондиционера основана на физическом принципе переноса тепла: устройство не создаёт холод или тепло, а перемещает тепловую энергию из помещения наружу (при охлаждении) или из улицы в помещение (при обогреве). Ключевую роль в этом процессе играет циркуляция специального вещества — хладагента (чаще всего это фреон).
Как устроен кондиционер
Классическая сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего (монтируется в помещении) и наружного (устанавливается на фасаде здания, балконе и т.п.). Они соединены медными трубками, по которым циркулирует хладагент, и электрическим кабелем.
Основные узлы кондиционера:
Компрессор. Сжимает газообразный хладагент, повышая его давление и температуру.
Конденсатор. В наружном блоке. Здесь газообразный хладагент, отдавая тепло уличному воздуху, переходит в жидкое состояние.
Дросселирующее устройство (капиллярная трубка или терморегулирующий вентиль). Резко снижает давление и температуру хладагента.
Испаритель. Во внутреннем блоке. Здесь жидкий хладагент, поглощая тепло из комнатного воздуха, закипает и превращается в газ.
Принцип работы на примере охлаждения
Компрессор всасывает газообразный хладагент из испарителя внутреннего блока и сжимает его. При этом температура газа резко возрастает (до 70–90 °C).
Горячий сжатый газ поступает в конденсатор наружного блока. Обдуваемый уличным воздухом, он остывает, отдаёт тепло наружу и конденсируется, превращаясь в жидкость.
Жидкий хладагент под высоким давлением проходит через дросселирующее устройство, где его давление и температура резко падают.
Холодная смесь жидкости и газа поступает в испаритель внутреннего блока. Комнатный воздух прогоняется вентилятором через холодный испаритель, отдаёт тепло хладагенту, сам воздух охлаждается.
Охлаждённый воздух возвращается в помещение, а газообразный хладагент снова направляется компрессором в конденсатор, и цикл повторяется.
Режим обогрева
В режиме обогрева четырёхходовой клапан меняет направление движения хладагента. Теперь «испарителем» становится наружный блок, а «конденсатором» — внутренний. Компрессор сжимает холодный газ, поступивший с улицы, он нагревается, и тепло передаётся в помещение.
Дополнительные функции
Современные кондиционеры часто оснащены и другими режимами:
Осушение. Побочный эффект охлаждения: воздух проходит через холодный испаритель, влага конденсируется, но сам воздух почти не охлаждается.
Вентиляция. Простое перемешивание воздуха в помещении без изменения температуры.
Ночной режим. Плавно корректирует температуру для комфортного сна.
Важные нюансы
Кондиционер не подаёт свежий воздух с улицы. Большинство бытовых моделей работают по принципу рециркуляции: они прогоняют через себя один и тот же объём воздуха в помещении.
Образование конденсата. При охлаждении воздуха на испарителе образуется конденсат, который отводится наружу по дренажной трубке.
Инверторные модели отличаются от обычных (On/Off) тем, что компрессор в них не включается и не выключается полностью, а плавно меняет обороты. Это позволяет поддерживать стабильную температуру, снижает шум и экономит электроэнергию.
![Veritasium [RU]](https://pic.rtbcdn.ru/userappearance/2025-03-21/f0/f8/f0f8e3e244349d1e99a46079491b0dc9.jpeg)