Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Погрузитесь в логическую головоломку: откручивайте болты из планок на самых сложных уровнях! Вы не только расслабитесь в конце сложного дня, но еще и натренируете свой мозг, решая увлекательные задачки. Справитесь с ролью опытного мастера? Попробуйте свои силы в режиме онлайн бесплатно и без регистрации!

Головоломка. Болты и Гайки

Казуальные, Гиперказуальные, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
20
SquareIronBox
SquareIronBox
1 год назад
Рукодельники

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2⁠⁠

В предыдущей части был ликбез на тему акустического оформления динамиков. Ну а теперь, собственно, расчёт. Первая сложность в этом деле — найти методику расчёта. Данных много, но найти в одном месте всё и сразу довольно сложно.А можно наткнуться и на противоречащие друг другу данные. Кто-то говорит, что ни в коем случае нельзя настраивать ЧВ на частоту ниже, чем собственная частота динамика, а где-то пишут про «обычную» и «низкую» настройку. Частота «низкой» настройки составляет 0,75·Fs. Автомобилисты часто вообще не опираются на собственный резонанс динамика. Бывает, что настраивают и на более высокую частоту.
Кое-что я подчерпнул с этой странички, что-то находил в обсуждениях на форумах. Часть информации не могу найти повторно.
http://soundbarrel.ru/akustika/as28.html
Для начала, нужно знать параметры Тиля-Смолла для динамика.Это набор параметров, которые связывают свойства подвеса и диффузора, и описывают поведение динамика в области нижних воспроизводимых частот. Их много, в большинстве расчётов используются четыре:

— резонансная частота Fs;
— полная добротность Qts;
— эквивалентный объём Vas;
— эффективный диаметр диффузора Dia.

Обычно эти параметры указывает производитель, но их можно измерить самостоятельно. Dia измеряется линейкой по средней линии гибкой части подвеса. Остальное можно измерить при помощи компьютера, точных весов, двух штекеров 3,5 мм и резистора. Вот страничка с методикой.

https://ldsound.info/limp-software-measurement-of-thiele-small-parameters/

Существуют рекомендации по подбору динамиков для ЧВ:
— при диаметре динамика до 5” Qts должна быть от 0,5 и выше, Fs от 60 Гц и выше;
— при диаметре динамика от 6 до 8” — 0,4-0,5, 40-60 Гц;
— при диаметре динамика от 10 до 12” — 0,4, 25-35 Гц;
— при диаметре динамика от 15 до 18” — 0,3-0,4, 20-30 Гц.
Мои динамики, например, при размере 4 дюйма имеют добротность 0,77 и резонанс на частоте 73 Гц, подходят. Ещё одной рекомендацией является большой рабочий ход диффузора, но конкретных данных найти не удалось.
Роль резонансав звучании динамика можно описать так. Для того, чтобы динамик воспроизводил звуки разных частот с одинаковой громкостью (чтобы его АЧХ была линейна), диффузор должен двигаться с большей амплитудой на низких частотах, и с меньшей на высоких. Если двигаться от высоких частот к низким, то амплитуда будет возрастать как раз за счёт резонанса. Но на частотах ниже резонансной громкость динамика будет быстро падать. Таким образом, частота резонанса определяет, насколько низко может играть динамик.
Добротность говорит о выраженности резонанса. Чем выше добротность, тем лучше колебательная система сохраняет энергию и меньше отдаёт в окружающее пространство. Грубо говоря, динамик с высокой добротностью ведёт себя как маятник из стального шарика. А низкая добротность соответствует маятнику из бумажного шарика. При добротности Qts = 0,7 АЧХ динамика в области низких частот близка к линейной.
Эквивалентный объём показывает, какой объём воздуха в закрытом ящике будет иметь такую же жёсткость, как и подвес диффузора. В расчёте ЧВ, как правило, не используется.

В качестве примера посчитаем короб для низкочастотного динамика 300ГДН39-8 производства Ноэма. Характеристики, судя по паспорту, такие:
— Номинальный диаметр: 12”;
— Предельная шумовая мощность: 300 Вт;
— Fs: 27 Гц;
— Qts: 0,51;
— Vas: 149 л;
— Dia: 255 мм = 0,255 м;
— Рабочий ход диффузора: ±12 мм.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Добротность высоковата, но в целом параметры близки к рекомендациям. Можно приступать к расчётам. Для начала выберем частоту настройки F_чв. Благодаря особенностям звучания ЧВ он прекрасно воспроизводит частоты значительно ниже настройки. В данном случае Fs довольно близка к нижнему порогу слышимости, и я бы выбрал частоту настройки выше. Например, 35 Гц. ЧВ отыграет всё, вплоть до инфразвука, а заодно получится более бодрый, «быстрый» бас.
Выберем сечение канала. Оно зависит от эффективной площади диффузора, которую можно вычислить из эффективного диаметра Dia:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Как правило, сечение канала S_к выбирают равным 1,5·S_эфф, но можно и меньше. Чем меньше сечение канала, тем менее выражены преимущества ЧВ, а при площади сечения 0,75·S_эфф его преимущества сходят на «нет». Что-то мне подсказывает, что при 1,5·S_эфф ящик получится неразумно габаритным, поэтому сечение канала выберем 1,2·S_эфф. Тогда оно составит:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Далее рассчитаем длину канала. Тут появляется нюанс, связанный со звукопоглощающими материалами, которыми частично заполняется корпус акустики. Масса звукопоглощающего материала присоединяется к массе воздуха, что приводит к снижению скорости звука. И это снижение весьма значительное. Находил на просторах интернета эксперимент одного энтузиаста, который собрал установку для измерения скорости звука в канале, частично заполненном поролоном. При заполнении 50 % сечения канала скорость звука получилась в районе 250 м/с, а при заполнении 80 % скорость звука составила 196 м/с. Если нанести эти точки на координатную сетку и провести через них прямую, то при заполнении 0% скорость звука составит 340 м/с, поэтому можно считать, что зависимость скорости звука от доли заполнения линейна. Это нужно учитывать при расчёте как длины трубы, так и смещения динамика от закрытого конца. Дополнительно усложняет расчёт тот факт, что заполняется, как правило, не вся длина канала. Обычно заполняют 2/3 длины.
Обычно для заполнения сабвуферов не используют поролон, но данных для других заполнителей у меня нет. По-хорошему, надо бы сделать замеры скорости звука с разными заполнителями, но эта интересная работа требует наличия времени)
Скорость звука при заполнении поролоном 50% сечения канала составит 250 м/с. Заполнять будем 2/3 длины канала, в остальной части канала скорость звука примем 343 м/с. Теперь нужно узнать длину канала, в которую уложится ¼ длины волны при том, что длина волны в разных частях канала разная. Проще всего вычислить среднюю скорость звука в канале. Я вывел такую формулу:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Здесь a — это скорость звука в воздухе, a_зап — скорость звука в заполненной части канала, k — доля длины канала под заполнение.
В нашем случае средняя скорость звука составит 280,69 м/с, а длина канала для частоты настройки 35 Гц составит 280,69/4/35 = 2,005 м. Но это акустическая длина канала. Волновые эффекты вблизи открытого конца виртуально удлиняют канал, поэтому его геометрическая длина должна быть меньше на величину коррекции p:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Таким образом, геометрическая длина канала составит 2,005 – 0,074 = 1,931 м.
На этом этапе можно оценить объём канала, перемножив его площадь и геометрическую длину. Получается 0,118 м^3, или 118 литров. С учётом объёма стенок и динамика получатся все 130. Что ж... В багажник приоры поместятся два таких, и останется место для канистры лубриканта. Считаем дальше.
Чтобы избавиться от резонанса на частоте 3·F_чв, нужно сместить динамик от закрытого конца канала на 1/12 длины волны при частоте F_чв. И так как динамик располагается в заполненной части канала, для расчёта длины волны нужно использовать скорость звука в заполненной части. Величина смещения равна:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Дальше начинается творческая часть. Нужно свернуть трубу длиной 1,931 м и сечением 0,061 м^2 в загогулину таким образом, чтобы полученная конструкция была как можно более компактной, не слишком сложной в изготовлении (хотя бы изготовимой), и чтобы динамик мог быть расположен на требуемом расстоянии от закрытого конца. Например, так:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

И ещё множество вариантов. Рекомендую погуглить, иногда попадаются дичайшие конструкции.
Размеры сечения канала условно назовём внутренней шириной корпуса h и толщиной канала b. Как правило, канал сворачивается в одной плоскости, поэтому его ширина равна ширине корпуса за вычетом боковых стенок. Ширина корпуса выбирается с оглядкой на размер динамика, поэтому сначала задаём h, а затем рассчитываем b:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

При «сворачивании» канала его длина считается по линии, проходящей через геометрический центр канала. Это нужно учитывать при конструировании поворотов и местных утолщений (например, для компенсации объёма, занимаемого магнитом динамика). Повороты с простыми углами делать не стоит, это ведёт к появлению лишних резонансов в системе. В идеале их нужно скруглять, но это трудно осуществить на практике. Чаще всего поворот на 90° заменяют двумя по 45°, что довольно близко по геометрии к скруглению и при этом незначительно усложняет изготовление. Длину канала L_п, приходящуюся на поворот, можно вычислить как показано на рисунке ниже.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 2 Акустическая система, Акустика, Расчет, Длиннопост, Своими руками, Рукоделие с процессом

Если не получается приемлемо свернуть канал, то стоит попробовать ещё раз с другой парой значений b и h. Небольшой финт: если закрытый конец резонатора получается слишком длинным, то можно укоротить его добавлением перегородки. В оставшемся объёме канала можно разместить усилитель.
Нужно помнить и о толщине стенок. Их толщина должна быть достаточной, чтобы противостоять звуковому давлению. Это относится и к внутренним перегородкам, т.к. давление воздуха вдоль канала в один и тот же момент времени разное! Если пожалеть материал на внутренние стенки и сделать их из 4 мм фанеры вместо 20 мм, то в канале будет наблюдаться «перистальтика» как в кишечнике, и звук будет соответствующий явлению.
На этом расчёты заканчиваются, остаются мелкие технические моменты. Как вывести провода, как закрепить динамик и сеточку, ножки и тому подобное.
Как обещал, прикладываю файл Excel с расчётами. Сделал его более дружелюбным к пользователю. Нужно ввести частоту резонанса динамика, диаметр подвижной части, и поиграться с остальными параметрами до удовлетворения.
https://disk.yandex.ru/i/EO-HOZA74KldgA

Показать полностью 9
[моё] Акустическая система Акустика Расчет Длиннопост Своими руками Рукоделие с процессом
25
24
SquareIronBox
SquareIronBox
1 год назад
Рукодельники

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1⁠⁠

Всем привет! Прошлый пост про самодельные колонки вызвал большой интерес, у меня даже появились подписчики) Пара человек заинтересовалась тем, как я рассчитывал корпус колонок. Решил поделиться методикой. А чтобы пост не стал просто ссылкой на файл с расчётом, расскажу о том, как работает связка динамика и корпуса. Затрону оформление типа «акустический экран», «закрытый ящик», фазоинвертор на пару с пассивным излучателем, и, собственно, четвертьволновой резонатор. Получилась длинная простыня, поделил на две части. В этой сплошной научпоп, во второй — расчёты.
Все расчёты я делал конкретно для собственных колонок. Они однополосные, поэтому не требовался расчёт кроссовера и подбор подходящих друг другу динамиков. А это то ещё искусство. Плюс не рассматривал варианты с расширяющимся и сужающимся каналами, они несколько сложнее как в расчёте, так и в изготовлении.
Писать кратко я не умею, поэтому начну совсем издалека. Рис был известен ещё в Древнем Египте... Как устроен динамик знают практически все, и представление о его работе тоже имеют. Звуковая катушка в магнитном поле толкает диффузор, а тот, в свою очередь, двигает воздух. Что будет, если динамик запустить без корпуса? При движении диффузора воздух будет перетекать через край динамика, в результате звук получится тихим.
Это объяснение, можно сказать, для детей. Нам же надо макнуться в волновую физику)

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

Звук — это колебания давления в воздухе. Такие колебания распространяются в виде волн. Динамик, в силу своей конструкции, создаёт сразу две волны: одну с фронтальной стороны, другую с тыльной. Эти волны по отношению друг к другу противофазны, и если их сложить, то они взаимно уничтожатся. Почему же динамик без корпуса не беззвучен полностью? Верха он воспроизводит как обычно, а низа нет от слова совсем.
Всё дело в том, как связана длина волны и её способность преодолевать препятствия. Явление дифракции приводит к тому, что волна может свободно огибать препятствия, если её длина больше или приблизительно равна ширине препятствия. Получается, что если длина волны больше диаметра динамика, то она свободно будет распространяться во все стороны от него. В отличие от теории с «перетеканием воздуха», эта теория чётко связывает два параметра: диаметр динамика и нижнюю частоту, которую он может воспроизвести «голышом» без потерь громкости.
Формула такая:

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

Здесь D — это диаметр динамика в метрах, a — скорость звука, 340 м/с. Для моих динамиков D = 105 мм = 0,105 м, а частота получится 3240 Гц.
Чтобы расширить диапазон звучания динамика, можно установить его в какую-нибудь стенку. Тогда в формуле можно будет заменить диаметр динамика размером стенки. Так мы приходим к самому примитивному акустическому оформлению: акустический экран, или щит.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

Проще некуда. Если бы не одно «но». Если мы хотим получить от щита воспроизведение хотя бы 100 Гц, его размер должен быть не меньше 3,4 метра. Параметры полочных колонок при размерах автомобиля — так себе, да?
Может, вообще избавиться от тыловых волн? Вот и он, закрытый ящик, который полностью изолирует тыловую волну. С задачей справляется, но есть нюанс: часть энергии звуковых волн просто теряется в ящике. А ведь можно было бы её использовать. Для этого надо как-то инвертировать фазу волны и выпустить её из ящика.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

На сцену выходят фазоинвертор и пассивный излучатель. Несмотря на совершенно разную конструкцию, делают они ровно одно и то же. Разве что фазоинвертор пропускает пиво внутрь блютуз-колонки, а пассивный излучатель нет.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

Объяснить принцип работы проще всего на пассивном излучателе. Он представляет собой массивный диффузор на мягком подвесе. Собственно, всё. Это лишь кусок динамика.
Диффузор и подвес образуют колебательную систему. Диффузор можно представить как массу, присоединённую к пружине — подвесу. То есть, если толкнуть диффузор, он будет совершать колебания на определённой частоте, резонансной. А что интереснее всего, если толкать его с резонансной частотой, то спустя несколько периодов он начнёт двигаться против прикладываемой силы! А раз толкает его тыловая волна, то и излучать он будет в противофазе к ней.
Но можно избавиться от подвижных частей. Дело в том, что в колонке по умолчанию есть и подвижная масса, и пружинка, которая её держит. Воздух, он самый. Он обладает и заметной массой (в колонках S90 его примерно по 50 граммов), и упругостью. Надо лишь правильно использовать его свойства. Что получится, если вставить в закрытый ящик трубу?
Объём воздуха можно будет условно разделить на две части. Воздух внутри трубы будет двигаться относительно быстро, из-за чего для его разгона и торможения нужно приложить значительное давление. Этот объём мы считаем «массой», и он соответствует диффузору пассивного излучателя. Весь же остальной воздух движется относительно медленно и легко сжимается благодаря большому объёму. Он и является упругой пружинкой, аналогом подвеса пассивного излучателя.
Таким образом, на частоте настройки воздух в порте фазоинвертора движется синхронно с диффузором динамика точно так же, как в случае с пассивным излучателем. В обоих случаях частоту настройки выбирают немного ниже собственного резонанса системы «динамик-ящик» без фазоинвертора. Ниже этой частоты динамик играет тихо (почему так происходит поясню во второй части), зато в игру вступает фазоинвертор или излучатель и немного расширяет рабочий диапазон.

Производители дешёвой акустики часто настраивают фазоинвертор как можно ниже, чтобы извлечь как можно больше баса. В результате фазоинвертор живёт своей жизнью, что проявляется в виде эффекта «одной ноты». При воспроизведении звуков, близких к частоте настройки фазоинвертора, он предпочитает играть собственную частоту. А между этой частотой и самой низкой частотой, которую играет динамик, наблюдается провал в амплитудно-частотной характеристике. В худшем случае музыка на такой системе звучит как едва слышные выкрики динамика под непрерывное гудение фазоинвертора.

Так, секундочку... Воздух играет роль пружины, так? А что с пассивным излучателем, там же тоже закрытый объём? Действительно, воздух и для него играет роль пружины. Это усложняет подбор пассивного излучателя.
То же самое справедливо и для самого динамика. Помещение динамика в закрытый корпус приводит к тому, что упругость воздуха в корпусе складывается с упругостью подвеса диффузора, и резонансная частота системы «динамик — ящик» всегда выше, чем собственный резонанс динамика. Соответственно, нижняя воспроизводимая частота становится выше, чем могла бы быть. Этот эффект тем слабее, чем больше объём ящика.

Значит, ли это, что можно добиться большего количества низких частот, увеличив размеры корпуса? И да, и нет. Тут можно сделать отступление. Давным-давно, когда усилители были большими и ламповыми, динамики строились немного иначе. Конструкция в целом та же, что и сейчас, но подвес был значительно жёстче. И он не был идеальной пружиной. При равномерном перемещении диффузора сила, создаваемая подвесом, возрастала неравномерно. Из-за этого звук динамика имел огромное количество искажений, особенно на большой громкости. В 1954 году американский изобретатель Эдгар Вильчур обратил внимание на эффект «воздушного подвеса». Он сообразил, что подвес будет вносить меньше искажений, если сделать его хиленьким, а значительную часть его работы переложить на воздух внутри ящика, который до этого лишь мешал. Быстренько заменив подвес обычного динамика случайной тряпкой (кажется, это была обивка матраса), он получил первый прототип современного динамика. Он больше не мог работать без корпуса, зато обладал революционно низким уровнем искажений! Очень приятным побочным эффектом стало многократное уменьшение размеров ящика.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

И теперь мы имеем динамики, которые сами по себе не являются законченным устройством. Теперь их даже нельзя включать на полную мощность без корпуса — могут повредить сами себя. И объём ящика, как правило, выбирается вполне конкретный для каждого динамика. Если сделать ящик меньше рекомендуемого, то потеряем в басах. А если превысить рекомендуемый объём, то динамик будет двигаться со слишком большой амплитудой, превышающей расчётную, что для него опасно.

Есть другой способ использовать тыловую волну динамика. Что если пустить эту волну по трубе такой длины, что за время прохождения её фаза запоздает на 180°? Эта идея лежит в основе оформления под названием «трансмиссионная линия». Так его называют за рубежом, а в России это четвертьволновой резонатор (ЧВ). И русское название точнее отражает принцип работы такого оформления.
Дело в том, что волны обладают способностью отражаться не только от твёрдых объектов. Звуковая волна, выходящая из открытого конца трубы, частично отразится от него и вернётся обратно. Потом отразится от закрытого конца, снова от открытого, ещё и ещё... Из-за этого труба обладает рядом резонансов. Первый из них возникает на частоте, при которой длина трубы составляет четверть длины волны. Отсюда и взялось название. Следующие резонансы возникают на трёхкратной частоте, пятикратной, семикратной и т.д. За счёт этого явления работает куча музыкальных инструментов. Флейты, саксофоны, органы, и вот это, например.

Итак, труба имеет несколько собственных резонансов. Что с ними делать? Самый низкий резонанс нужно холить и лелеять, за счёт него и работает ЧВ. Он даже называется частотой настройки. Следующий появляется на трёхкратной частоте, и от него надо избавиться.
Как вариант, сместить динамик от закрытого конца трубы на треть её длины. Волна, отразившись от закрытого конца трубы, вернётся к динамику в противофазе и компенсирует сама себя. Это простое и популярное решение, которое часто применяется в конструкциях ЧВ. С более высокими резонансами вполне справляется звукопоглощающий материал вроде поролона или волокнистых материалов.

Расчёт ЧВ и немного об акустическом оформлении. Часть 1 Длиннопост, Акустика, Динамик, Колонки, Своими руками, Расчет, Видео, YouTube, Акустическая система, Рукоделие с процессом

На этом ликбез закончен, в продолжении будет расчёт.

Показать полностью 7 1
[моё] Длиннопост Акустика Динамик Колонки Своими руками Расчет Видео YouTube Акустическая система Рукоделие с процессом
12
277
Fey.hoa
Fey.hoa
1 год назад

Калькуляторы на все случаи жизни⁠⁠

https://www.omnicalculator.com/

Сайт, с помощью которого можно посчитать что угодно!

От количества и стоимости бензина на дистанцию до срока беременности кошки.

Разделы:

Биология

Химия

Строительство

Конвертеры

Экология

Ежедневные расчёты

Финансы

Еда

Здоровье

Математика

Физика

Спорт

И другое.

Финансы Калькулятор Расчет Биология Физика Жизнь Эксперимент Химия Наука Лишний вес Текст
31
1923
Viktor61
Viktor61
1 год назад

Точный расчёт⁠⁠

Препятствие Расчет Вертикальное видео Видео Fail Повтор
27
5
Asgat.s
1 год назад
Скриншоты комментов

300% или бесконечность?⁠⁠

300% или бесконечность? Математика, Расчет, Проценты, Скриншот, Комментарии

Мне кажется тут не 300%, но может я ошибаюсь. Рассудите пожалуйста.

Математика Расчет Проценты Скриншот Комментарии
24
13
bandikuta
bandikuta
1 год назад
Лига разбитых сердец

Любовь и расчёт.. Или это страховка?⁠⁠

TikTok Семья Расчет Любовь Отношения Мужчины и женщины Брак (супружество) Видео Вертикальное видео
4
11
Asgat.s
1 год назад
Лига упоротых расчетов

Сколько у нас будет денег если раздать весь бюджет РФ гражданам? (Упоротые расчеты)⁠⁠

Я думаю ни кого не удивлю если скажу что 50% бюджета разворовывают чиновники. Если же скажу что 80% бюджета воруют люди наверно еще больше поверят. И наверно у каждого была мысль что можно было вместо распилов раздать весь бюджет каждому жителю равномерно.

Если федеральный бюджет и бюджеты регионов ежемесячно раздавать каждому жителю РФ, то каждый получит:
Всего голосов:

Теперь расчет:
Возьмем для расчета расходы бюджета, их больше доходов сейчас
Федеральный бюджет 2023 = 29 трлн р
Бюджеты всех регионов РФ = 17,789 трлн р
Суммарно 46, 789 трлн р
Население РФ вместе с новыми регионами примерно 151,5 млн человек.
46 789 000 000 000/ 151 000 000 = 308 838р на год на одного жителя
308 838р/12 мес= 25 736р/мес


Морали нет. Если угадали, молодцы.

Не призываю раздавать бюджет населению, его не для этого собирали.

P.S. Я не считаю что 50 или 80% бюджета можно разворовать. Для этого он у нас слишком маленький. Всего 25к /чел*мес

Если будет интерес, сделаю сравнение с другими странами, развитыми и не очень.

Показать полностью 1
[моё] Опрос Вопрос Расчет Упоротые расчеты Бюджет Деньги Чиновники Статистика Налоги
22
3794
DELETED
1 год назад
Скриншоты комментов

Точные расчёты⁠⁠

Точные расчёты Скриншот, Комментарии, Юмор, Упоротые расчеты, Расчет, Похудение, Длиннопост, Мат, Комментарии на Пикабу, 49 и 5

#comment_281749994

@Swarthevdy, @Vilyam.Kissinger, @zx82, @TovariwAdvokat, @Homyachkovskiy, @Bobr12, @RealVaVa, @stanis6, вы в телевизоре.

Показать полностью 1
Скриншот Комментарии Юмор Упоротые расчеты Расчет Похудение Длиннопост Мат Комментарии на Пикабу 49 и 5
145
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии