способ увеличения скорости л.а.

вода превращается в пар под всасывающим действием вакуума. 

-это "заблуждение империализма"!=
ВАКУУМ=пустое место=не может произвести никакого действия...в том числе и "всасывания"!

вакуум только не мешает движению молекул или частиц
\для этого его создаём в ускорителях или электронных лампах,
оссобенно в кинескопах.\
 
Если разбить кинескоп произойдет вакуумный взрыв, направленный во внутрь. Вдоль осколков кинескопа по внутренней их поверхности потечет мощный поток (очень кратковременный). Задача способа как раз и состоит в том, что бы сделать  этот процесс длительным и соответственным образом направить всасываемый поток, дабы поставить на службу не только уменьшенное статическое давление  по разные стороны осколка (0 - Р[sub]атмосферное[/sub]), но и энергию его динамического напора. И тогда осколок заметьте, вогнутый превратится в вакуумный экран и будет способен осуществить вертикальный полет. А если осколок подтолкнуть вперед, то он дополнительно начнет глиссировать своей нижней  выпуклой поверхностью как современное крыло...     Для понимания этого необходимо расширить тему, но я и без того уже утомил аудиторию.
 
Описание эксперимента

Модель представляет собой подводную тележку на четырех колесиках весом 1,36 кг; диаметр корпуса 63 мм. Тележка передвигается по металлической дорожке, угол наклона которой регулируется в направлении передвижения с целью компенсации силы трения качения. На модель попеременно устанавливался вогнутый
обтекатель.
Фот. 4. Модель с вогнутым обтекателем.
 

Вложения

  • 7_118.jpg
    7_118.jpg
    46,1 КБ · Просмотры: 110
Модель погружалась в воду, и включался электродвигатель. Во время экспериментов измерялось время прохождения одного и того же расстояния. Опыты показали: модель с вогнутым экраном превышала скорость модели с выпуклым экраном минимум на 11,4 %. Дополнительно необходимо отметить следующее. Двигатель имеет очень маленькую мощность. Средняя скорость передвижения подводного аппарата составила 0,123 м/сек с выпуклым, и 0,137 м/сек - с вогнутым экраном. Уменьшение плотности жидкости наблюдается даже при незначительной скорости передвижения потока. Конечно, измерять плотность воды в потоке невозможно, но об этом свидетельствует косвенный результат – увеличение скорости подводного аппарата в проведенном эксперименте.
В техническом плане изготовление подобного изделия не вызывает трудностей - обыкновенная механика. Возникает вопрос: «До каких пределов может быть уменьшена плотность воды?» Аналогов в технике автору обнаружить не удалось. Но он имеется в природе. Рассмотрим способ уменьшения плотности воды в другом более мощном физическом процессе.
Фот. 5. Та же модель с выпуклым обтекателем
 

Вложения

  • 8_099.jpg
    8_099.jpg
    34,2 КБ · Просмотры: 108
Почему дельфин и современная техника завидуют меч-рыбе?

Абсолютным секретом для современной науки остается рекордсмен водного царства – меч-рыба.


Фот.6 Это не только красиво, но и практично: жаберная часть головы имеет вогнутую форму, а движущееся тело изогнуто не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскостях.  http://i078.radikal.ru/0810/1a/a227d27fa7c9.jpg)
 

Вложения

  • 9_095.jpg
    9_095.jpg
    8,4 КБ · Просмотры: 118
Рассмотрим принцип скоростного передвижения рыбы и некоторые, принципиально важные особенности конструкторского замысла Творца.
Передвигаясь в пространстве относительно оси движения X, рыба совершает два движения. Первое – волнообразное колебательное движение всем телом и хвостом в горизонтальной плоскости, знакомое каждому человеку, наблюдавшему за плывущей рыбой. И второе – синхронно с первым движением рыба качает головой в вертикальной плоскости вверх и вниз. Причем, кончик меча остается неподвижным относительно оси X. В качестве аналога можно рассматривать танк с гироскопической системой слежения за целью. Но у рыбы должен действовать внутренний динамометр, определяющий наименьший изгибающий момент силы, действующей на меч. Точное наведение кончика меча на «мнимую цель» обеспечивают малые плавники у хвоста. В результате меч и голова описывают в пространстве конусную поверхность. Скоростное передвижение рыбы поясняется рисунками 5а и 5б (файл 10.jpg) Амплитуда «мотания головой» на рис.5б обозначена буквой А) изменяется в зависимости от скорости. Для живого организма такое движение не является проблематичным. Человек тоже может идти по улице и крутить при этом головой, и у дятла голова не болит от перегрузок.
Рассмотрим происходящий процесс. С постоянной скоростью 140 км/час (39 м/сек) меч рыбы врезается в неподвижную воду под углом атаки [ch945]. На минуту представьте себе, что она в таком положении и плывет. Под нижней поверхностью меча при такой скорости образуется (запомним название) первая высокоразреженная зона, которую в традиционной практике назвали бы суперкавитационной. Но кавитация не возникнет. В результате вращательного движения вокруг оси Х меч опишет в пространстве кольцевую конусную поверхность. За вращающимся мечом возникает вторая зона, высота которой определяется диаметром и длиной меча. Во избежание возникновения кавитации скорость вращательного движения головы не может превышать величины 14 м/сек. Но такая скорость и не нужна. Величина скорости меча на разных участках зависит от радиуса конической поверхности. В средней части меча результирующая скорость двух движений (V = 39 и V[sub]ср[/sub] = 7 м/сек), исчисленная по теореме Пифагора, может достигать величины 40 м/сек. По сравнению со скоростью движения рыбы вдоль оси Х (39 м/сек) увеличение средней скорости движения весьма незначительно. Важен другой эффект: вслед за мечом вращается зона. Меч закручивает воду в спиральный вихрь. До этого места я привел стандартные размышления. Дальше начинается то, что можно назвать изюминкой способа.
Итак, в средней части меча, движущегося в водном пространстве со скоростью 40 м/сек. образовались две зоны, которые сольются в одну результирующую зону (на рис. 5б результирующая зона закрашена голубым цветом). Рассмотрим физический процесс, который не допускает возникновение кавитации на мече. Динамика процесса такова. Вращающийся по конусной поверхности меч, разделяет воду на два потока. Вода на наружной поверхности кольцевого конуса разбрасывается мечом в веером направлении от оси Х. Вода из внутренней поверхности кольцевого конуса (см векторы Vвс) рассасывается от оси Х. Под всасывающим действием результирующей зоны вода ускоренно движется к зоне со скоростью перетекания воды в вакуум до 14 м/сек. Одновременно зона вместе с мечом движется навстречу всасываемому потоку со скоростью   (примерно 7 м/сек). Результирующая скорость двух движений выражается формулой  . С такой скоростью всасываемая частичка пронизывает высоко разреженную зону насквозь. Сталкиваясь с водой на наружной поверхности кольцевого конуса рассасываемая вода усиливает веерное разбрасывание от наружной части кольцевого конуса. При этом результирующая зона уменьшается в размере, но исчезнуть полностью не может. Последнее объясняется тем, что скорость движения рыбы вдоль оси Х в 2,8 раза превышает линейную скорость меча во вращательном движении. Меч в своем горизонтальном движении воспроизводит новые объемы высоко разреженного пространства быстрее, чем может его заполнить вода с наружной поверхности кольцевого конуса. Столкнувшись с водой над наружной поверхностью кольцевого конуса, рассасываемый поток передает кинетическую энергию разбрасываемому потоку и силой трения увлекается в движение вдоль результирующей зоны к голове. В этом движении рассасываемая вода не разбрасывается в радиальном направлении, поскольку удерживается на мече за счет «силы сцепления», рассчитываемой на основании закона Бернулли. Переходной участок меча и головы создает дополнительную «силу сцепления» за счет протекания потока над вогнутой поверхностью. Так обеспечивается ускоренное передвижение воды в направлении трех пространственных координат. А теперь необходимо осветить самый важный фактор, дав ответ на вопрос: каков радиальный размер зоны?
Сравним скорость передвижения рыбы V со скоростью перетекания воды в вакуум V[sub]max[/sub]
   V/V[sub]max [/sub]= 39/14 =2,8
Это означает, что скорость движения рыбы в 2,8 раза превышает скорость возможного передвижения воды под всасывающим действием зоны. В радиальном измерении из этого следует: если рыба сделает 2,8 оборота головой, то засасываемая мечом вода с нормальной плотностью за это время совершит всего один оборот, т.е. радиальный размер зоны составит 1,8 оборота. На рис. 5б голубым цветом необходимо затушевать все поперечное сечение кольцевого конуса, причем не один, а почти 2раза. Это означает, что рыба продвигается через высоко разреженное водное пространство. Вода в силу своей инертности просто не успевает занимать пустоту, которую образуют меч и вогнутая поверхность головы. В своем движении рыба «окутывает» себя веретенообразным вихрем высоко разреженной воды.
 

Вложения

  • 10_096.jpg
    10_096.jpg
    39,5 КБ · Просмотры: 105
«Конструктивные особенности» рыбы полностью совпадают с теоретическими принципами теории уменьшения плотности жидкости перед движущимся объектом.

Основное внешние отличительные признаки рыбы – наличие меча, форма ее головы, возможность крутить головой и др. отображены на нижеприведенных фотографиях. Плавным продолжением меча является вогнутая лобовая поверхность головы.Меч совсем не острый: выпуклый закругленный кончик по мере приближения к голове постепенно превращается в прямолинейную, а у головы - в вогнутую коническую поверхность.
Фот. 7. http://im3-tub.yandex.net/i?id=118860900-03
 

Вложения

  • 11_120.jpg
    11_120.jpg
    27 КБ · Просмотры: 102
Пора сбрасывать «прилипший» разреженный поток - органы управления должны находиться в более плотной среде. Поэтому перед верхним килем вогнутая поверхность приобретает выпуклую форму. Нижние боковые плавники обеспечивают грубую корректировку положения рыбы в движении. Для них важна повышенная мощность поперечного движения. Гребенчатая выпуклая поверхность перед ними расслаивает и закручивает часть цельного вихря в шесть малых вихревых потоков. От них и отталкиваются плавники (так от турбулентного вихря отталкивается рыбка на фот. 3). Жабры еще вогнуты: в этом направлении спешить незачем - разреженная оболочка над извивающимся телом уменьшит силу трения.
Фот. 8 http://im0-tub.yandex.net/i?id=89256376-15.
 

Вложения

  • 12_051.JPG
    12_051.JPG
    105,7 КБ · Просмотры: 90
Фот. 9 http://im8-tub.yandex.net/i?id=118174559-14 Рыба-парусник опустила нос вниз в предчувствии плохого исхода. Эта и следующая фотографии свидетельствуют о том, что рыба может кивать головой в вертикальном направлении. Ось кивания расположена сразу за жабрами под верхним «килем».
 

Вложения

  • 13_068.jpg
    13_068.jpg
    3,6 КБ · Просмотры: 107
Фот. 10 http://im4-tub.yandex.net/i?id=91803394-15.При жизни рыба-меч явно стремилась задирать свой нос вверх.
 

Вложения

  • 14_066.jpg
    14_066.jpg
    4,6 КБ · Просмотры: 116
Фот. 11. Высокие плавники и хвост выходят за габариты разреженной зоны вокруг тела рыбы, обеспечивая регулируемое передвижение в пространстве. Места изменения кривизны и наклона плавников указывают на места, где плотность воды возвращается в нормальное состояние. Судя по малым размерам и по углу наклона, малые хвостовые плавники расположены в зоне, где вода возвращается к исходной плотности. Назначение этих плавников – обеспечить неизменное положение центра колебательных движений рыбы относительно траектории ее передвижения. Рыба должна обладать динамометрической системой слежения за отклонением кончика меча от траектории движения. Это обеспечивает наименьшее лобовое сопротивление. Аналогичную, но противоположную по своему назначению задачу выполняет гироскопическая система слежения за целью танка, ствол которого направлен в одну точку независимо от траектории его движения
 

Вложения

  • 15_069.jpg
    15_069.jpg
    4,3 КБ · Просмотры: 112
Принятые со времен Бернулли по сегодняшний день формулы гидродинамики не дают ответ на вопрос: «Что должна сделать рыба, чтобы плыть с такой скоростью. Ответ дает предложенная Вашему вниманию теория. Для того чтобы неподвижная до соприкосновения с рыбой вода успела сначала «расступиться» перед рыбой, а потом сомкнуться за ней без возникновения турбулентности и кавитации необходимо увеличить скорость перетекания воды в вакуум. Для этого необходимо средствами гидродинамики (а не термодинамики) уменьшить плотность воды. Сделать это можно только одним возможным для современной техники (и рыбы) способом. Необходимо перед движущимся объектом создать ускоренно расширяющийся в направлении трех пространственных координат поток.
Голова и меч рыбы, по сути, представляют собой конический одно лопастный центробежный насос, отсасывающий воду из описанной в пространстве конической поверхности. При этом, вокруг меча возникает расширяющийся конический вихрь, скорость которого постепенно возрастает от нуля до наибольшего значения в направлении трех пространственных координат, т.е. носит ускоренный характер. В радиальном направлении вода рассасывается от траектории движения. По мере продвижения рыбы вперед, закрученная в спиральный расширяющийся вихрь вода, поступает на выпуклую поверхность тела. Сила «сцепления» пропадает. И поток под действием центробежной силы сбрасывается в радиальном направлении. Выше было доказано, что ускоренно расширяющееся движение в направлении трех координат ведет к уменьшению плотности жидкости в потоке на теоретическом уровне. Следовательно, лобовая часть рыбы продвигается сквозь высоко разреженное водное пространство.
Почему за рыбой не возникает кавитация?
Причина возникновения кавитации в обычной практике заключается в следующем: продвигающееся через неподвижную среду традиционное тело носовой своей частью раздвигает ее, пытаясь сдавить в направлении трех осей системы координат. Но вода практически не сжимается. Смыкаясь за телом, вода заполняет освобождаемое пространство. При этом ее принудительно заставляют расширяться с катастрофически высокой скоростью, нарушающей ее инертность - способность перетекать в вакуум со скоростью 14 м/сек. В результате происходит разрыв целостности водного пространства.
Рыба меч поступает наоборот. Закручивая своей лобовой частью воду в конусный расширяющийся вихрь, она отсасывает воду в радиальном направлении от оси передвижения, уменьшая плотность воды на своем пути. Уменьшение плотности сопровождается увеличением скорости перетекания воды в вакуум до 39 м/сек (140 км/час) При этом скорость воды плавно, но очень быстро возрастает от нуля до максимального значения, что обеспечивает безкавитационное передвижение лобовой части рыбы. Вогнутая поверхность меча и головы рыбы нейтрализуют действие динамического напора рассасываемого потока, создавая дополнительную силу тяги. Смыкающаяся за рыбой вода постепенно возвращается к нормальной плотности.
Рыба делает наглядным эффективность уменьшения лобового сопротивления путем уменьшения плотности воды в ускоренном расширяющемся потоке по сравнению с усилением хаотичного Броуновского движения молекул. Если удастся средствами гидродинамики воду перед транспортным средством превратить в пар, то такой аппарат будет двигаться под водой быстрее современного самолета (плотность пара при одинаковом давлении меньше плотности воздуха). Рис.2 демонстрирует наиболее простую принципиальную конструкцию такого аппарата. На острие его носовой вогнутой поверхности при заглублении 10 м поток должен передвигаться со скоростью 19,8 м/сек, в направлении каждой из трех координатных осей. Результирующая скорость потока должна составить величину 28,8 м/сек или 103,7 км/час. Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, но не относится и к разряду фантастических.
Все сказанное относится и к полету самолета. Не станем обсуждать радужные перспективы о передвижении в плотных слоях воздуха с космическими скоростями, (хотя теоретически это становится возможным). Однако следует сказать, что авиация уже сейчас имеет весьма существенный потенциал для повышения эффективности самолетов. Для этого необходимо обратиться к [6]. При описании эффекта Коанда автор пишет: «... изгибаемая воздушная струя засасывает воздух из окружающей среды и его количество может в двадцать раз превышать количество воздуха в самой струе...». На основании закона о сохранении количества движения из приведенной цитаты следует, что двадцати кратное уменьшение плотности воздуха в потоке достигается в процессе всасывания воздуха двигателем. Достигается, но не используется. Достаточно разместить двигатели в носовой части фюзеляжа. С целью нейтрализации динамического напора всасываемого потока нос фюзеляжа следует выполнить вогнутым, как у меч-рыбы. Рисунок (2) можно рассматривать как носовую часть одномоторного самолета. Вариантов существует много, а результат достигается один – уменьшение плотности воздуха перед фюзеляжем, по крайней мере, в 20 раз. И цель эта достижима уже сегодня.
Да что там самолет, посмотрите на фотографию 12 http://www.membrana.ru/articles/tf/2009/10/13/165000.htm современного вентилятора. (Вентилятор Дайсона - рыба-меч наоборот. Вентилятор всасывает  воздух во внутрь кольца из неподвижной атмосферы (за счет силы трения скоростного воздушного потока, закрученного в конусный вихрь). А рыба-меч отсасывает воду из аналогичного конусного кольца, который образует в пространстве ее меч. Дайсон продемонстрировал, что физика может быть иной. ). Автор называет его «умножителем воздуха». Моторчик мощностью в 40 ватт обеспечивает увеличение объема нагнетаемого вентилятором воздуха до 20 раз на выходе из вентилятора. Это означает только одно: на входе перед коническим кольцом вентилятора достигается уменьшение плотности воздуха в 20 раз.
 

Вложения

  • 16_057.jpg
    16_057.jpg
    41 КБ · Просмотры: 104
В комментарии к формуле (1) приводилась величина скорости перетекания воздуха в вакуум 402 м/сек. Вполне вероятно, что я ошибаюсь в определении этой величины. Иной раз инженеры интересуются этой «незаконнорожденной» характеристикой потока (в соответствии с аксиомами современной аэро-гидродинамики плотность воздуха в потоке не может меняться, а тут происходит ее высокоскоростное снижение). При этом ставится задача: «Представьте себе, что в космосе находится космический корабль, в котором пробило дыру. С какой скоростью вытекает из него воздух?» Не следует удалять проблему в космос. Зададим вопрос в приземленном и часто встречающемся варианте. Представьте себе вакуумный пузырек - каверну в окружающем нас пространстве (воздушном или водном), который всасывает в себя воздух, пар, воду, винт, торпеду, самолет. Тогда многие вопросы предстанут в другом свете. А что если небольшой «пузырек вакуума» разместить перед транспортным средством? А как его сделать очень тонким, чтобы он занимал большую площадь? Какими могут быть энергетические затраты способа, который позволяет меч-рыбе двигаться со скоростью стрижа? Неужели плотность воды может быть меньше плотности воздуха?
Да! Может в процессе гидродинамического фазового превращения воды в пар, когда вода по своим физическим свойствам не отличается от пара. А плотность пара меньше, чем плотность воздуха. Посмотрите на фот.13  и прочитайте сначала цитату к ней:

Фот. «Здесь представлена кавитация на неподвижном подводном крыле, снятая в высокоскоростной гидродинамической трубе. При определенной скорости течения воды местное давление у поверхности крыла понижается до давления водяного пара. На поверхности крыла появляются кавитационные каверны. Пузыри растут, смещаясь в направлении течения. (Поскольку пузыри образуются возле поверхности крыла, они имеют полусферическую форму.) Такой тип кавитации называется нестационарной (сбегающей) пузырьковой кавитацией. Если на поверхности имеется какой-нибудь выступ, то пузыри концентрируются на нем. Такая стационарная кавитация тоже показана» http://wilo.org.ua/cgi-bin/encyclopedia/encyclopedia.pl?action=article&id=15. ). (Отдельные слова выделены мной.)

Исследователи изучают кавитацию и не задаются вопросом: почему не смываются высокоскоростным потоком три «пузырька», прозрачных как слеза? Присмотритесь внимательнее к большому пузырю в центре крыла и увидите: он отбрасывает вниз длинную тень. Его высота во много раз превышает высоту выступа. Какая титаническая сила удерживает на крыле т.н. «пузырь пара» в неподвижном состоянии и при этом он даже не деформируется пол действием динамического напора водного потока? Какая же субстанция заполняет эти пузырьки? Что за три странных образования (ни пузырьки, ни кавитационный шлейф) наблюдаются в нижней и верхней части фотографии? А ведь на этих участках возникает подъемная сила величиной около 1 кг/см2. Приведенная фотография наглядно демонстрирует четыре фазы процесса превращения воды в пар средствами традиционной гидродинамики за обтекаемым телом. Первопричиной процесса является черная зона за обтекаемым выступом. Вода в ней разрежена настолько, что не отражает свет. Под ее всасывающим действием ламинарный поток закручивается в турбулентные вихри за двумя выступами на лобовой части крыла. Плотность воды в вихре уменьшается. Она приобретает новое оптическое свойство: изменяется коэффициент преломления света разреженной воды. Водяной вихрь, отражая свет, становится видимым. Из сказанного следует вывод: два отсвечивающих образования на передней поверхности крыла это вовсе не пузыри пара, а подсвеченные турбулентные завихрения водного потока в окружении более плотного ламинарного потока. Отражение света на границе субстанций с разной плотностью является доказательством изменения плотности воды в турбулентном вихре. В районе большого «пузыря» в центре фотографии направление передвижения воды существенно изменилось. На лобовой части крыла вода движется в сторону фотоаппарата. На ниспадающем участке гидродинамического профиля она движется от фотоаппарата. Образно выражаясь, вода на лобовой части крыла испытывает напряжение на сжатие (а вода практически не сжимается). На ниспадающем участке профиля вода испытывает напряжение на растяжение. Движение воды в этом направлении меняется на противоположное и становится ускоренным. Резко уменьшается ее плотность. Зона турбулентного завихрения увеличивается в размере. Плотность воды в большом «пузыре» близка к плотности пара, но вода еще остается водой она - прозрачна. А ускорение закручивающегося потока не превышает величины гравитационного ускорения. В местах, где эта величина превышена, возникает кавитационный шлейф. Вода начинает превращаться в пар с нарушением целостности водного пространства. Негативный эффект этого процесса известен.
Особый интерес в рамках статьи вызывают три «прямоугольных» образования, отличающиеся от «пузырей» тем, что спереди у них нет темных вакуумных образований. Значит, они, не вызывая увеличение лобового сопротивления, создают только подъемную силу. Прямоугольная форма объясняет причину их возникновения. Это - следы шлифовального круга, оставленные в процессе зачистки профиля. Внимание, основание этих углублений – вогнутое, повторяющее форму абразивного круга. Здесь по краям канавок турбулентные вихри отражают свет. Внутри канавок начинается фазовое гидродинамическое превращение воды в пар. В середине ямок находится еще вода (прозрачные темные участки в центре зоны). В более глубоких местах (затуманенные участки) вода превращается в пар, изменяя оптическое свойство зоны, но сила четвертого способа удерживает их в неподвижном состоянии на крыле. Кавитация при этом не возникает. Плотность воды в них сравнялась с плотностью пара. Аналогичное стабильное высоко разреженное образование над вогнутой поверхностью создает четвертый способ и меч рыба.
Следующая цитата [7] повторяется во многих источниках, посвященных теории создания подъемной силы и посвящена проблеме «проваливания» подводного крыла. «Помимо кавитации с возрастанием скорости возможен прорыв воздуха к крылу, который также вызывает значительные изменения гидродинамических характеристик крыла. В этом случае происходит резкое уменьшение подъемной силы ввиду падения разрежения на верхней плоскости крыла до величины атмосферного давления. В результате крыло проваливается, и корпус судна опускается на воду. Решающую роль в борьбе с такими прорывами воздуха играет установка правильного угла атаки. На практике прорыв воздуха может быть вызван попаданием на крыло плавающей травы, веток и пр., повреждением гладкой поверхности крыла или его кромок, а также близким расположением кавитирующих стоек или стабилизаторов»
Выделенные мной слова свидетельствуют о том, что кавитация к этому процессу не имеет отношения. В соответствии с комментариями к предыдущей фотографии необходимо сделать такой вывод. В отдельных местах над крылом создается разрежение воды настолько значительное, что вода имеет плотность меньшую, чем плотность воздуха, а процесс вакуумного выпаривания воды еще не начался. Это положительный эффект, но проваливание, обусловленное нестабильным характером процесса создания подъемной силы, и его недостаточным теоретическим обоснованием: «может быть», а «может не быть» кладет край скоростному продвижению крыла под водой.
Кавитация существует и в воздушном пространстве. Но увидеть пузырек пустоты в воздухе невозможно. Виден только воздушный вихрь всасываемого в него воздуха т.н. «жесткая турбулентность». Очень просто спутать его с турбулентным вихрем. Но последствия в случае возникновения обширной кавитации приобретают катастрофический характер – возникают силы другого порядка. Всасывающая сила вакуума способна превратить летящий самолет в падающий кирпич. Повторю то, что было сказано в комментарии к рис. 1. Для вакуума не существует понятий, которыми оперирует гидродинамика: направленный поток, статическое давление, динамический напор. Вакуум всасывает все, что в него попадает только в себя и с огромной силой. Под действием динамического напора, «набегающего на самолет потока воздуха» самолет будет крутиться вокруг зоны обширной кавитации, а не вокруг центра приложения сил, не реагируя на действия органов управления, тем более что на разных участках самолета образуются новые зоны. Или самолет попросту развалится под действием вибрации.
На эти и многие другие вопросы призвана дать ответы, предложенная вашему вниманию, теория ускоренных потоков, возникающих при всасывании. Эту теорию следует назвать вакуум-динамическим способом создания подъемной силы (или увеличения силы тяги двигателя).
Благодарю того, кто  смог дочитать эту работу до конца. Значит трудился я не напрасно.

Список используемой литературы:

2.      http://animalworld.com.ua/news/Mech-ryba-zhivaja-torpeda
3.      http://animalworld.com.ua/news/Mech-ryba-zhivaja-torpeda
4.      slovari.yandex.ru
5.      http://ru.wikipedia.org/wiki/
6.      Г. Смирнов «Рожденные вихрем» (М. Знание. 1982. стр. 178).
7.      (http://www.katera-lodki.ru/skorostkavitacia)
 

Вложения

  • 17_058.jpg
    17_058.jpg
    17,3 КБ · Просмотры: 109
.

Вакуум всасывает=НЕ ИМЕЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ !!!

все, что в него попадает только в себя и

=ОН ПРОСТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАТАЛКИВАТЬ ТУДА
\в пустое место/ воду или воздух...


с огромной силой.

=этой "огромной силой" обладает воздух,молекулы которого движутся со средней скоростью ок.500м/с.

кинетическая энергия 1 куб.метра воздуха при комнатной температуре равна ок.100 000 Дж\джулей\!

она и есть "виновник" многих явлений,как нпр.надвигающий
торнадо.

ЗЫ=статья затрагивает интересные процессы и наверно стоит
ими заниматься.
ЗЫ=кавитационное и вакуумное разрежение применяется уже
не только в мирных целях!

-
 
Уважаемый Е.В.Б. Вы поверили на слово ученым биологам. Они могут утверждать, что угодно, в том числе и сверхсилу рыбьих мускулов. Вы ведь не проверяли их расчеты. А Вы попробуйте прикинуть, по стандартной методике, сопротивление движению  и силу тяги силовой установки рыбы=мускулов (60-80% массы) и 5-лопастного винта(спинной, два передних плавника и две лопасти хвоста). Сдается мне, что итог не выйдет за рамки энергетики живых организмов.  Учтите так же, что рыбам не приходится тратить энергию на  некоторые функции, поэтому удельная энергия направленная на движение, у них существенно выше, чем у человека.  😀
И что будет, если один из Ваших основных постулатов-ошибочен?
 
Вдогонку
Кроме всего прочего,рыбы- чуть ли не единственные, кто умудряется передавать почти всю энергию от двигателя (мускулов) на движитель (тело и плавники) и от движителя - окружающей среде-опоре. Всем остальным, надо бороться с земным притяжением, цикличностью работы мускулов , цикличностью передачи усилия окружающей среде-опоре, да и опора гораздо меньше площади тела. Так, что КПД движения  рыб можно считать 90-95%, если не 99,9%
Для человека массой 80 кг, бегущего со скоростью 10 м/с, аэродинамическое сопротивление составляет 4-6 кГс. Если человека аэродинамически облагородить, отключить силу тяжести, вместо 2-х ног приделать 1000,отключить ненужные механизмы (мозг, термостабилизацию и пр.) то думаю, скорость можно поднять до 100 м/с, а там недалеко и до сверхзвука 😉
 
Почему дельфин и современная техника завидуют меч-рыбе?

Абсолютным секретом для современной науки остается рекордсмен водного царства – меч-рыба.

Четвертый способ - для меч-рыбы​

Похоже, автор не знает тему и не пользуется ссылками, которые ему дают, иначе бы он знал, что меч-рыба даже не входит в тройку лидеров, а самая скоростная рыба-парусник.

http://gamefishing.ru/high-speed-fish.html хотя это из описания к игрушке, но данные по скоростям и внешнему виду рыб представлены верные.
http://rekordy-ginnesa.ru/zhivotnye/samaya-bystraya-ryba-v-mire.html краткое описание первой тройки
http://interesno-nazhimy.ru/news/parusnik_samaja_bystraja_ryba_v_mire/2009-12-18-33 чуть подробнее о паруснике.

Посмотрим внимательно на форму самых быстрых рыб. Несмотря на то, что форма их тела отличается, первое, что сразу бросается в глаза - практически одинаковая форма хвостового плавника, у всех лидеров.
Возможно это одна из главных особенностей для достижения высоких скоростей, потому-что она присутствует у всех видов скоростных рыб. 

Рыба парусник может двигаться со скоростью 110 км/ч, а меч-рыба только 64 км,ч, что медленнее чем тунец и акула.
 
Нenryk[sub]у[/sub]. Добрый вечер. Должен отчасти согласиться с Вашими поправками. Будем считать, что я пользуюсь простонародной формулировкой "всасывания". Но и Вы не правы с чисто не простонародной точки зрения. Воздух  не обладает никакой собственной энергией. Если бы не было силы гравитации, то воздух разлетелся  бы  в космическом пространстве во все стороны (основное свойство газов), что он и делает при разгерметизации космического корабля. Поэтому я ввожу, как основную характеристику потока величину гравитационного ускорения (а не скорость, как это делает современная гидродинамика или  температуру и давление, как это делает термодинамика). Это я просто, чтобы защитить свою амбициозность - шутка.
Серьезно: я благодарен Вам за сделанные выводы. Главная моя цель, заключается в том что бы мы, все вместе, поняли: высокие "мужи" от науки не знают не только, как движется меч-рыба. Им не ведомо одно из основных свойств воды - способность неограниченного расширения под механическим воздействием (при условии  нейтрализации силы гравитационного притяжения - водный поток под водой). Прикрываясь сложными формулами наука старается замалчивать то, что "имеет место быть" в природе, скрывая своё не полное соответствие. Я имею право так говорить на том основании, что за десять лет попыток опубликовать свои рассуждения и результаты экспериментов, я в основном сталкиваюсь в ответ с умным молчанием. Давайте думать и Мы построим летающую тарелку.
Идея безопасна только тогда, когда о ней  знают все и реализовать может даже рыба.

Уважаемый Чечако, биологи к сожалению не занимаются ни механическими, ни гидродинамическими расчетами. Они в этом доверяют нам - инженерам механикам, гидро-динамикам... А мы зациклились на принятых сто лет назад условностях. Один из биологических форумов с благодарностью, даже с энтузиазмом принял решение опубликовать мою статью. Очевидно это обусловлено тем, что никто из инженеров не смог  им объяснить зачем рыбе нужен меч, зачем ей нужны задние боковые плавники, зачем она перед разгоном начинает "мотать"  головой...
Конечно, рыба не обладает сверх силой (и рыбаки это регулярно доказывают). Просто такие расчеты сделаны на формулах современной гидродинамики, которая отрицает возможность уменьшения плотности воды (и воздуха). Это лишнее доказательство того, что для ускоренного потока они просто недействительны. Не знаю  был ли я убедителен в разделах, посвященных турбулентности и кавитации. Но мне не удалось найти понятное каждому инженеру объяснение на вопросы: где и при каких условиях возникают турбулентность и кавитация. Формулы, одни только непонятные подавляющему большинству инженеров формулы, не дающие ПОНИМАНИЯ. И не поймите меня так, что я пытаюсь уменьшить значение и роль науки в достижениях современной цивилизации. Просто я - инженер-механик, не зная этих формул, взял и провел два физических эксперимента один в воздухе, а  другой в воде. При этом добился конкретного результата. Просто нужна логика, присущая Тому, кто сотворил и нас и рыбу. Математика вторична.
Мои постулаты, подтвержденные в ходе двух экспериментов, будут верными до той поры, пока Вы не докажете обратное. А с помощью традиционных методик этого сделать не удастся потому, что сначала придется объяснить способ передвижения меч-рыбы. Чего современная наука сделать не в состоянии.

Уважаемый FlyC,  ссылки бывают разные. Вы нашли одни (кстати, я их посмотрел). Я нашел и процитировал другие (которые Вы не нашли). Тогда объясните мне: какая рыба плавает со скоростью 140 км/час  при том, что парусник развивает 110? Собственно мне все равно каково название этой рыбы. Как рыбу не назови, главное,  чтобы быстро плавала. Здесь речь идет о физике. А зоологи, о которых я упоминал ранее, никаких возражений по поводу меч-рыбы мне не выдвинули.

Всем собеседникам большое спасибо за участие в  обсуждении.
      
 
Е.В.Б.,крепко жму Вам руку за стойкость и корректность на форуме.Желаю Вам выдержать и дальше.Только ветки схожие больше не плодите,а то забанят вдруг,будет очень жаль.
 
Воздухне обладает никакой собственной энергией.

Если бы не было силы гравитации, то воздух разлетелсябы
=ЧТО заставило бы ЕГО РАЗЛЕТЕТЬСЯ?=КИНЕТ.ЭНЕРГИЯ...


в космическом пространстве во все стороны (основное свойство газов)

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/metod/text/tema3.htm
=примем=400м/с

Экин=1,2 кг *400*400/2=96000 Дж...
 
Назад
Вверх