Опыты Л.С.Котоусова
Традиционный известный физик на основании сотен проведенных им опытов с коническими насадками разной формы впервые открыто в Журнале технической физики (ЖТФ, 2005) заявил о наличии избыточной энергии в выходящей из патрубка струе воды, превосходящей исходную в 2...4 раза. Именно, в 2...4 раза, а не %%. Более того, подчеркнуто, что все сведения и справочные данные о сужающихся насадках не соответствуют действительности, так как рекомендуемая методика расчета не дает избыточной энергии, что противоречит результатам экспериментальных исследований.
Таким образом, Л.С. Котоусов открыл ту самую накачку энергии извне в сходящихся насадках, о которой упоминалось выше, и о которой традиционные ученые боялись открыто сказать, так как известные им законы физики этого не позволяют и поэтому нужно физику уточнять, менять, что делать сложно.
Л.С. Котоусов пошел по пути дополнения традиционного в физике уравнения Бернулли слагаемыми, учитывающими срабатывание атмосферного давления, что позволило получить соответствие расчетных и опытных данных.
Тщательно проведенные им экспериментальные исследования неопровержимо доказывают наличие избыточной мощности в свободных водяных струях, истекающих из конических сходящих насадков.
Было бы неполным ограничить описание физического механизма накачки энергии в струю извне только разгоном и действием прямых звуковых волн, как указано выше.
Монотонно текущих физических процессов вообще не бывает, так как они всегда идут под действием движущих сил, в частности, разности давлений, а эта разность не остается постоянной вследствие ее уменьшения первой же порцией протекшей воды. Возникает пульсирующее движение, волновое, колебательное. Эти малые возмущения получают быстрый разгон до звуковой скорости за счет природных сил колеблющихся молекул. Звуковые волны, имея на своем фронте повышенное давление, движутся со значительной
скоростью, например, 1500 м/с, от источника возмущения в сторону меньшего давления. Эти прямые звуковые волны идут со всех сторон в радиальном направлении от периферии к оси струи. Сходясь с большой относительной скоростью (3 км/с), да еще с большими давлениями на своих фронтах, они соударяются, образуя взрыв, в данном случае - гидроудар. Это поперечный радиальный гидроудар в отличие от продольного гидроудара, впервые исследованного Н.Е. Жуковским. В результате взрыва образуются новые, обратные, волны, уже не звуковые, а ударные, разлетающиеся в обратном направлении со скоростью, которая выше скорости звука в данной среде. Взрывной уход масс вещества из эпицентра взрыва создает в нем вакуум, который, в свою очередь, вызывает новую центростремительную волну. Возникают колебания воды в струе, которые, например, хорошо видны на фотографиях струй, выполненных скоростной съемкой. При этом видно, что поверхность свободной струи взъерошена, имеются мелкие капельки над ее поверхностью, но калибр - диаметр струи остается постоянным, соответствующим диаметру выходного отверстия насадка. То есть струя не сжимается атмосферным давлением, а только разгоняется под действием ударных волн за счет атмосферного давления. В наибольшей мере это проявляется в конических сходящихся насадках, видимо, за счет более существенных возмущений, получаемых водой, при уменьшении сечения канала в зависимости от формы насадка, по сравнению с прямыми или расходящимися насадками.
Процессы энергообмена и накачки энергией имеют единый физический механизм во многих идентичных технических устройствах: конических сходящихся и других насадках, эжекторных соплах и системах, во вращающихся потоках, прямоточных реактивных двигателях и обыкновенных паяльных лампах. Малые возмущения от обжатия потока по мере его движения являются источником звуковых волн, имеющих на своих фронтах повышенные параметры (плотность, давление...). Волны своими фронтами как микрокувалдами оказывают ударное действие на струю, разгоняют ее, давая дополнительную избыточную энергию и мощность. Энергия пополняется извне -
от внешней среды путем электродинамического частотного взаимодействия молекул, в том числе, с участием электрино - посредника при сближении молекул на расстояние меньше критического, как в газах, жидкостях, так и в кристаллических решетках твердых тел.
Посмотрите внимательно весь, именно весь, «Альбом течений жидкости и газа» М. Ван-Дайка (М., Мир, 1986). Прекрасно выполненные скоростной съемкой фотографии дадут вам возможность наглядно представить траектории движения звуковых и ударных волн, структуру течений и многие процессы как природные явления. Анализ этих природных фактов на основе современных представлений дает физический механизм гидродинамических процессов, в том числе, происходящих с выделением избыточной энергии без использования органического и ядерного топлива (см. илл. 10).
В этом плане недавнее насмешливое высказывание самого свежего нобелевского лауреата Гинзбурга о «вечных» двигателях, которых «нет и не может быть», выглядит как убогий примитивизм его мышления и знаний, которыми он не только обладает, но и много лет учит молодежь, не тому, чему надо. Как видно, наука изучает явления и строит теории, которые не могут отражать всю глубину и истинную суть природных явлений. В то же время из истории известно, что люди в предыдущей цивилизации (12... 15 тысяч лет назад, в допотопный период) обладали ведическим знанием. Они ведали: внутренним зрением видели суть явлений, процессов и технических устройств, например, сферотеатров Греции (Афины, Дельфы, Эпидавр), которые строили так, как видели. То есть, науки как таковой не было, ибо в этом не было необходимости. Сейчас такая способность у людей утрачена, за исключением отдельных единиц. Что касается древних высоких технологий, то они тоже утрачены, но начинают воссоздаваться, в том числе, оздоровительные -с помощью сферозвука и сферотеатра, энергетические - на основе бестопливных процессов и установок. Их надо всемерно поддерживать и развивать, пока не поздно, а не глумиться, показывая свою, мягко выражаясь, неосведомленность и безответственность перед обществом.
Дата добавления: 2015-05-26; просмотров: 803;