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
Динамичный карточный батлер с PVE и PVP-боями онлайн! Собери коллекцию карточных героев, построй свою боевую колоду и вступай в бой с другими игроками.

Cards out!

Карточные, Ролевые, Стратегии

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
193
guryana
guryana
2 года назад

Почти идеально⁠⁠

Дано: кошечка Рысь весом в шесть кило и коробочка от кед имени Экко. Они созданы друг для друга.

Почти идеально Кот, Толстые котики, Коробка, Гидродинамика
[моё] Кот Толстые котики Коробка Гидродинамика
15
2325
dmtrkrl
dmtrkrl
2 года назад
Скриншоты комментов

Здесь вам не тут⁠⁠1

Здесь вам не тут Скриншот, Комментарии на Пикабу, Комментарии, Мат, Пикабу, Переписка, Юмор, Физика, Гидродинамика

#comment_266131148

Показать полностью 1
Скриншот Комментарии на Пикабу Комментарии Мат Пикабу Переписка Юмор Физика Гидродинамика
65
8
arhai
2 года назад
Лига Физиков

Спроси на пикабу⁠⁠

Привет! Взываю к высшему разуму!
Всегда считал, что вывешивание мокрого белья на мороз не более чем освежение воды в нём содержащейся. Но тут, на днях сам занёс в баню с предбанника покрывало, вывешенное собственноручно днями ранее. Оно было сухим. Предбанник не утеплён.
Возможно солнце нагревало его через крышу и в нём, периодически, было выше ноля.

Или кристаллы льда всё таки каким то образом выпрыгивают из ткани?

Гидродинамика Испарение Физика Текст Вопрос
27
567
Viktor198319
2 года назад
Авиация и Техника

Гидродинамические испытания на модели подводной лодки класса "Борей" в Ладожском озере⁠⁠

Гидродинамические испытания на модели подводной лодки класса "Борей" в Ладожском озере Фотография, Россия, Испытание, Борей, Подводная лодка, Ладожское озеро, Гидродинамика

Источник https://t.me/donbass_mens_club/6000

Фотография Россия Испытание Борей Подводная лодка Ладожское озеро Гидродинамика
56
2
ttt.prostokvasha
ttt.prostokvasha
2 года назад

Вопрос про обратный клапан⁠⁠

Вопрос про обратный клапан Вода, Холодная вода, Горячая вода, Гидродинамика, Сантехника, Физика, Гидромеханика, Водопровод, Водопроводный кран, Обратный клапан, Клапан, Вопрос, Длиннопост

Для ЛЛ:
Снижает ли обратный клапан давление воды в трубе (после клапана)?

Не для ЛЛ:
Вот ставится обратный клапан

Он открывается потоком воды в одном направлении
И закрывается от потока в обратном направлении
Без потока клапан закрыт

Лёгкая пружинка притягивает и закрывает клапан
А значит когда вода течёт в правильном направлении и открывает клапан
Пружинка сжимается
(Возможно в некоторых конструкциях растягивается)
И так или иначе воде нужно
"прилагать усилия" что бы открыть клапан
Пусть и совсем маленькие
Но из этого следует что вода тратит свою энергию (или энергию давления воды)

Допустим 1000 клапанов установленных подряд и в них тысяча пружинок смогут ли они нейтрализовать давление в 1 бар?

Или допустим давление в кране 5 бар
Тогда если поставить последовательно
(Друг за другом)
5000 клапанов то из крана после клапанов вода течь не будет?
Или будет течь с давлением ниже 5 бар?

Разумеется этот рассчет что 1000 клапанов нейтрализуют один бар давления это просто фантазия для рассуждения
Я лишь хочу понять
Складывается ли давление последовательно подключенных клапанов (и пружинок в них) и вычитается из давления воды ?

Или вообще так рассуждать не корректно?
И давление воды сначала открывает один клапан после чего давление воды после короткой микро просадки нормализуется и снова становится 5 бар ровно
Течёт дальше до следующего клапана
Открывает его и ситуация повторяется 5000 раз
И давление пружинок в клапанах таким образом складывать не правильно
А следовательно
В трубе с давлением 5 бар можно поставить
Трилиарды клапанов и вода все ровно будет через них течь?

Немножко резюмирую вопросы:
Что будет с водой после большого количества клапанов?
Можно ли остановить воду большим количеством клапанов подключенными друг за другом в трубе?
Или снизить ее давление?
Складывается ли давление пружинок в клапанах и можно ли его вычесть из давления воды?
Как вообще правильно рассуждать тут?

Показать полностью 1
[моё] Вода Холодная вода Горячая вода Гидродинамика Сантехника Физика Гидромеханика Водопровод Водопроводный кран Обратный клапан Клапан Вопрос Длиннопост
53
312
Lattita
Lattita
3 года назад

Европейский потоп: и нам "звонок"?⁠⁠

Eugeny Kolbowsky©

Тонет-тонет-тонет Европа… Пунктуальные, работящие европейцы ничего не могут сделать… Реки вышли из берегов в Австрии, Бельгии, Италии, Франции. Прорваны дамбы.. Беда-Беда…

Европа – руками собранный материк: «низкие земли» с тысячами квадратных километров польдеров, намытых островов, насыпанных дамб, осушенных приморских болот и пойм, укрощенные и соединенные каналами реки, городки в долинах, живописные деревеньки в ущельях….

Пожалуй, самый известный ландшафтовед Евросоюза Марк Антроп ( с соавтором - Veerle Van Eetvelde) не так давно выпустил книгу «Landscape perspectives : the holistic nature of landscape»: даже просто пролистав ее понимаешь, что для европейца «ландшафт» - никакая не Природа, а земля, освоенная, возделанная и облагороженная трудом десятков поколений. Есть еще одна замечательная книжка «Landscape and history since 1500» - своего рода история рукотворного ландшафта Европы за последние 500 лет написанная замечательным Яном Уайтом. Моя бы воля – выкупил права и перевел бы на русский обе книжки: если не студентам, то просто согражданам-туристам было бы «в зачет»: перемещаться по планете куда как интереснее, когда понимаешь что перед тобой и научаешься видеть вековые поля среди меловых холмов, древние террасы с виноградниками и оливами на горных склонах, польдеры с тюльпанами, усадебные замки в «псевдоготике» из «Джейн Эйр» или «Гордости и Предубеждения»… и много чего еще.

Какое-то время назад сидел на экзамене, слушая «кандидатов в аспиранты» и поймал себя на неприятной мысли о том, что мы, похоже, воспитали целое поколение балаболок-экологистов вполне в духе «постпостмодерна»: ибо «модерн» - это когда у барышень «французские булки растут на деревьях», а постмодерн – это уже про фитнесс-хлебцы, которые, вероятно, должны выскочить прямо из айфона-12 в девичьей ладошке.

Умные и талантливые (спору нет) наши магистры-магистрантки уверенно так рассуждают про «глобальные экологические проблемы», «климатические конвенции» и «эффект декаплинга», но спроси их как устроена водяная мельница, или пуще того – что такое гидроэлектростанция или деривационный канал как они тут же впадают в ступор («эк тебя повело - ты бы еще про овин и гумно спросил» – сказанул мне старый друг, когда делился с ним своими сомнениями).

Поколение «формы победившей содержание» бесконечно далеко от любимого мною когда-то в детстве «янки при дворе короля Артура»: они не ведают сути вещей и за навязанной им нескончаемой экологической болтовни, заливаемой в незрелые мозги со всех «утюгов» и «тарелок» масс-медиа, даже не подозревают, что нынешнее человечество самим фактом своего существования обязано исключительно двум только обстоятельствам:

А) – беспросветно-тяжелому труду многих-многих предшествующих поколений (крестьян и фермеров, «зека» и рабочих), которые, по выражению Д.С.Лихачева «вводили землю в большую силу»;

Б) - гению инженерной мысли отдельных личностей (коих мы не всех и поименовать можем), придумавших шлюзы, плотины, ветряные и водяные мельницы, каналы и дамбы, водопроводы и канализацию и много чего еще.

Нет никакой климатической катастрофы – есть свихнувшаяся, слетевшая окончательно с катушек, сильно переедающая во всех прямых и переносных смыслах цивилизация, «унесенная цифрой» (В.А.Кутырева выражение), а также футболом, «евровидением» и прочей требухой, напрочь забывшая о простых, поддерживающих жизнь вещах. Перечисляю по пунктам.


1) Нет никакой Дикой Манящей Природы. То есть Дикая есть, но не Манящая, вот они - галактики, звезды, красные гиганты и белые карлики, черные дыры, разреженное пространство открытого космоса и проч., но наша с вами жизнь там не продлится и доли секунды.


2) Есть голубой шарик - Земля на большей части поверхности которого, никто из фанов малолетней пиарщицы Гретты Т. не продержится и трех суток. Потому как даже в Земной Дикой Природе мы не выживем. Отпускные приключения айтишников и банкиров в нацпарках, походы выходного дня для юных и не очень натуралистов, а также реалити-шоу «Naked and Afraid»– не в счет. Не случайно герои сериала «Lost» брошены на тропический ласковый остров: в тайге им бы не светило дожить даже до третьей серии первого сезона – sorry, но такова суровая правда жизни.


3) Выживанию нашему служит тонкая нас оберегающая прослойка - Культурный Ландшафт – вся она сделана руками человеков «sapience et laborantem». Культурный Ландшафт – не только «Эстетика окружающей среды», «Этика поведения в природе», «Соборность и Скрепность душ», но сильно переделанная и обустроенная всяко-разно («почвенно», «ландшафтно»), но не в последнюю очередь «инженерно-гидрологически» - оболочка нашей с вами нежной экзистенции. Коллективная утроба человечества, из которой мы не вылезем еще очень долго, с точки зрения ныне живущих поколений - НИКОГДА - и привет розовощеко-завиральному оптимисту -капиталисту Илону Маску: пусть сам канает на Марс- нам, товарищи, туда не надо, поверьте… Неплох, конечно, блокбастер Марсианин и Мэтт Деймон в оном, но только идея выращивать сельхозпродукцию на собственных жидких и пастообразных отходах сильно не нова – за нее еще в эпоху модерна усердно «топили» немецкие краеведы-любители а также французские патриоты-консерваторы (экологов в начале 20-го века еще не было), но – не прижилось.

Главное – объяснено. Остались детали.

1. Коллега Павел Константинов внятно объяснил Первому Каналу: осадков в Европе выпало действительно много. Но Первый Канал навряд ли был готов слушать про остальное: про то, что города расползаются и уплотняются, а вместе с ними растет и площадь поверхностей, которые принято называть «запечатанными»; слишком большую долю наших городов занимают забетонированные и заасфальтированные покрытия, а также (как это ни смешно) - крыши. В негромкой нашей части научного знания это называется land use change - изменение землепользования и фундаментальной наукой не считается. К третьему-четвертому курсу мы всех студентов обучаем простому приему – берешь два разновременных ( с разницей в 10-15 лет) снимка (Landsat, Sentinel – неважно) в окрестностях любого не обязательно большого города и обнаруживаешь что «съедены» застройкой остатки сельхозугодий на окраинах (хоть они и были высокотоварны), последние почти-деревушки превращены в таунхаусы и коттеджные поселки, старые «сити» запечатаны новыми коммерческими сооружениями (не взирая на всякие там «зоны охраны Юнеско), выросли новые спальные районы с домами-орясинами в 33 этажа, а «зеленка» парков «обкусана», разрезана и перфорирована и напоминает старую-старую половую тряпку. Итог – в городах все меньше того, что можно считать «свободной незапечатанной поверхностью»…


2. Теперь, представьте себе лес, на который выпадает ливень: капли падают на кроны деревьев - листву и\или хвою, стекают по ветвям и стволу; на полянах и лугах попадают на напочвенную растительность и при несильных дождях практически полностью инфильтруются в почву и грунты, опускаясь постепенно сквозь микропоры грунта до подземных горизонтов и только по ним уже медленным током попадают в русла рек. При сильных ливнях и наличии уклона часть воды все равно уходит на инфильтрацию, другая мелкими струйками по ложбинам-лощинам-тальвегам добегает до самых малых водотоков и уже по ним добирается до средних и крупных рек. Процесс этот – от выпавшего дождя до подъема уровня воды в главных реках - в природе занимает многие часы и сутки.

Паводки и половодья на «бытовых» реках доиндустриальной эпохи могли быть экстремальными (и бывали, разумеется), но они не совершались с такой разительной, губительной скоростью. Проживавший на гривах пойм в домах на высоких подклетах народец успевал собрать свой скарб, вывести куда-то скотину и даже подобрать ошалевших зайцев (см. великого крестьянского поэта Николая Алексеевича Н.). Ну а городов тогда на поймах не строили – не было дураков.


3. Вернемся, однако, в наше время, в города, где по любым искусственным покрытиям вода скатывается моментально – это называется «коротким временем добегания». Улицы городов превращаются в бурлящие реки практически моментально, особенно если это холмистая или, не дай Бог, полугорная местность: помнится наблюдали с кафедральными (ФГМиГ геофака МГУ) студентами в 2019 году такую картинку в Бахчисарае (из-под навеса кафешки «Пушкин» что напротив ханского дворца): какие-нибудь полчаса обвального ливня – и перед нами могучий поток вместо улицы Гаспринского. Но это – только половина Истины.


4. Другая половина заключается в том, что города давно уже «выползли» туда, где быть им не положено: на бывшие поймы «бытовых» т.е. не зарегулированных плотинами исторических рек, а пойма – штука серьезная.

Гидрология (одна из двух самых внятных частей физической географии) объяснит нам, бестолковым, что ежели (как сказали в телевизоре) «подобные дожди наблюдались в Западной Европе 20 лет назад», то мы имеем дело с осадками пятипроцентной обеспеченности; иными словами за один век такое событие постигнет вас пять раз, и статистически это совсем немало. Представители второй внятной части физической географии (геоморфологии) скажут вам, что ежегодно разливавшиеся реки строят себе поймы: у больших рек это широкие такие с весьма сложным собственным рельефом террасы. Если сильно упростить суть, то низкие и короткие (по времени) половодья\паводки формируют соответственно низкую часть поймы (поближе к руслу), а высокие и длительные (месяца на полтора, а то и два) – высокую часть (подальше к тыловому шву поймы). Бывают и вовсе сухие годы, когда половодье проходит «в пойменных бровках»: т. е. вода в реке поднимается, но не изливается на поверхность поймы. А вот экстремальные паводки\половодья (а пятипроцентные к ним как раз и относятся) зальют вам не только высокую пойму, но и первую надпойменную террасу, каковая сегодня у зарегулированных рек выглядит уже и вовсе твердой землей , но это – опасная иллюзия.

Жители старого Ярославля могли еще видеть на белых стенах посещаемого набожными туристами Толгского женского монастыря желтоватые полосы – следы ровно таких разливов Волги, ныне, подозреваю, преуспевающие монахини их закрасили – а зря!

Процесс освобождения бытовых пойм от паводковой или половодной воды – это «отдельная песня», , замечу только, что в рельефе поймы были межгривные понижения, по которым вода сливалась в пойменные же речки, коих было обычно несколько. В родном нелюбимом теперь мною «городе N» остался последний приустьевой фрагментик такой замученной, застроенной, загнанной в трубы речушки с красивым именем Урочь… Остальные – ку-ку. Ясень пень, при современной застройке вам все заровняют и закопают – потому как архитекторы наши только на ровном столе проектируют: в «ихних» МАРХИ про ландшафты никто им не рассказывает. Да и какие архитекторы – о чем вы? Кругом распоряжается Стройка.

5. Дальше все просто, привожу Вечную Формулу Глобальных Экологических проблем:

Жадность * (умножить) Глупость = (равняется) Экологическая Катастрофа.

Жадность, потому что всем нынче, видишь ли, приспичило жить у воды - и в первой городской квартире, и уж обязательно – на даче, чтобы чай на балконе пить, а перед тобой «уплывает, уплывает, уплывает пароход,», или с крылечка ноги свесить, а там - вода в реке течет и рыбки плескаются…. Жадность нам часто теперь (в постпостмодерне) подают упакованной в виде спецблюда, название которому Неповторимый Комфорт, но по сути, это «одна малина».

Глупость – в том, что, зарегулировав реки мы вовсе не избавились навсегда от рисков экстремальных событий.. Реки перегорожены плотинами, в верхнем бьефе водохранилища накапливают воду, регулируя сезонный сток чтобы 75% объема не утекало бесполезно и катастрофически (надобно же и фарватер с глубинами поддерживать и водозаборы городских водоканалов обеспечивать).. Плотины поперек рек и защитные дамбы вдоль русел и пойм бывают разными, но в любом случае это нечто вроде грунтовой насыпной призмы, опирающейся на сваи , с бронированными («бермы») или просто задернованным откосами. Ничто из этого не вечно – в земляном теле плотины-дамбы иногда обнаруживается фильтрат, возникают просадки и деформации; при высоких уровнях воды и давлении на «тело» плотины\дамбы - вполне могут возникать (и возникают!) прорывы.

Все это мудро-трудолюбивое жившее до нас человечество предусмотрело; инженеры 20 века – были людьми ответственными: во-первых мониторинг и слежение были налажены за всеми этими конструкциями, во-вторых, рассчитаны были зоны потенциального затопления при экстремальных паводках\половодьях, и\или при прорывах плотины\ разрушениях дамбы. Специальные НИИ сидели-корпели добросовестно моделировали… Результаты (в нашей стране) были ДСП-шные, дабы народ не пугать, но градостроители-архитекторы без них (таких моделей) ничего проектировать не брались. Главное - рекомендовано было на пойменных землях капитального строительства не допускать, а если и допускать – то только индивидуальную застройку 1-2 этажа: ну разбейте в пойме парки, устройте аттракционы, поставьте летние кафе…. коли снесет все это барахло раз в двадцать лет – большой Беды не будет. Из ИЖС-поселков при случае народ можно эвакуировать без жертв, а вот из плотных городских кварталов – нереально в принципе.

Но – жаден человече: земля в городах торгуется по космическим ценам, как тут удержаться - у девелоперов (по старому – земельно-жилищных спекулянтов) в голове умещается обыкновенно только одна мысль и она (как у Буратино) очень короткая – «как бы все это застроить».


6. В западно-европейском буржуинстве реки давно уже были порабощены-закрепощены свайными, бетонными берегами, многокилометровыми дамбами и прочими прелестями инженерной мысли. Оттого в постпостмодернистском 21 веке возникло у них специальное движение за прогрессивный экологичный менеджмент. Концепт там один: вернем рекам естественные русловые процессы (называется это LANDSCAPE RIVERS), пусть вода течет свободно, пусть несет положенные ей твердые наносы и откладывает новые осередки, пляжи и побочни, пусть совершает свои горизонтальные деформации размывая и намывая берега, пусть свободно изливается на пойму – и много других всяких «пусть» (let`s). Кому интересно: у Марка Твена в «Жизни на Миссисипи» есть пара-тройка страниц про проказы Великой Реки которые вполне заменят вам скучный учебник по флювиальной геоморфологии.

И все это – чудо как распрекрасно, и мне, к примеру сказать, тоже очень нравится. Но только, господа, коли вы желаете возродить «природу-мать-вашу», так не забудьте – что на пойме, предки ничего кроме бань на ставили, ну вот еще разве мостки, чтобы бабам белье полоскать было сподручнее, а детишкам – рыбу удить и купаться. И без этого понимания Законов Речной Долины все Модные ЭкоМенеджменты – не более чем опасные и легкомысленные архитектурные упражнения.

Вот и наши профильные министерства-ведомства на Blue-Green Infrastructure стали заглядываться: и нам в РФ подать сейчас же Водно-Зеленый-Градостроительный Каркас. Поскорее, однако, с Природой редко получается, а Культурный Ландшафт тот и вовсе суеты не терпит, для начала неплохо бы понять что у нас в городах от рек осталось… И насколько то, что осталось вообще похоже на реки…

7. В довершение несколько милых деталей: кто-то там в «европах» сократил финансирование на мониторинг рек и инженерных сооружений….. Как это нам знакомо: поинтересуйтесь сколько гидропостов было в вашем регионе (Тверской, Московской или Ярославской губернии) при советской власти, а? И сколько ныне осталось? Нет у нас Больших Данных, а без них – правильных прогнозов, вам никакой Михайло-даже-Ломоносов не сделает… А ведь сидели люди при постах на каждой средней (как минимум) речке, дежурство несли, несколько раз в сутки уровень воды мерили, разные другие наблюдения осуществляли, в специальные таблицы данные записывали…

Видимо, и в «низких землях», и в легендарных «фландриях» – все как у нас, нерадивых:, никаких гезов чтобы плотины рушить не надобно - все само собой развалилось,… Эх ребята, еврочиновники – что скажете Шарлю де Костеру? Не уберегли…

Нищает Европа – где денег взять на мониторинг? Тут в новостях наиважнейших давеча рассказывали про трансфер футболиста из клуба в клуб: 20 миллионов гульденов заплачено за человека, который ловко бьет по кожаному мячику… .Или вот ехал в метро, «веселящая панелька» расширяя мой убогий кругозор поведала, что дескать в Дании построили самый большой песчаный замок – без малого 4680 тонн песка ушло; судя по цвету и фактуре – замечательный речной песочек – не из той ли прорванной дамбы взяли?


8. «Что делать»? Работать надо с Дикой и Манящей, как работали даже и в недавнем еще прошлом. Посмотрите по «космике» на любое обжитое место в нашей стране, да вот хоть на Удмуртию – поразитесь, сколько плотин советская власть построила – в одном только сельском Кизнерском районе насчитал несколько десятков. Да что советская эпоха, когда еще при «царе Горохе» в Тверской губернии было 1200 мельниц и плотин при них, в Московской – 600, в маленькой Ярославской даже перед революцией (когда паровая уже дешевле обходилась) было не меньше 120 водяных. Каждая мельница – это пруд, маленькое водохранилище.

Нет ничего нового под Луной – не хотите экстремальных разрушительных паводков – перехватывайте сток сотен малых и средних рек, и не большими лужами типа «Рыбинского», а множеством мелких долинных резервуаров – учитесь у бобров, эти-то «креативщики» давно живут. Тут вам, кстати, и рабочие места в природе - для инженеров, высоко квалифицированных строителей и людей других настоящих (не блогеры) профессий: сделайте их престижными!

Ведь и нас топит – особенно в горных, полугорных жарких «югах»: хотим чтобы переплюй-ручей Бодрак, речки Альма и Кача в Крыму были послушны, надо не 6-7 водохранилищ иметь на полуострове, а 60-70, заодно и проблему водоснабжения решим, То же и все Черноморское Побережья Кавказа – такие же в точности проблемы.

Есть и другие заходы: давно пора собирать дождевую и талую воду с городских крыш, чтобы она не подвалы нам подтапливала и не ледышками на головы бедным гражданам зимой сваливалась, а использовалась в разных полезных целях: а то у нас один водопровод и на кухню (в чайник), и в сортир (в «водно-бачковый» инструмент), согласитесь – глупое расточительство.

Да, многотрудно, дорого, долго – но разве мы не держава? Можно не только нефтью и газом гордиться, вода-то скоро дороже будет продаваться. Пора начинать.

Цивилизация, в которой большая часть ее членов «играется в жизнь», а не живет – когда-нибудь доиграется, да, похоже, что и уже доигралась. Так «postmodern» потихоньку превращается в «postmorten» и Господу Богу останется уже только forensic stuff.

Европе, нежной прекрасной старушке - мои искренние соболезнования, сердечно желаю благополучия и мира всем пострадавшим ее гражданам, но без ума и правильных представлений о жизни - ни того, ни другого не бывает. C'est la vie.

Европейский потоп: и нам "звонок"? Facebook, Природа, Потоп, Климат, Погода, Европа, Длиннопост, Гидрология, Гидропост, Экология, Гидродинамика
Европейский потоп: и нам "звонок"? Facebook, Природа, Потоп, Климат, Погода, Европа, Длиннопост, Гидрология, Гидропост, Экология, Гидродинамика
Европейский потоп: и нам "звонок"? Facebook, Природа, Потоп, Климат, Погода, Европа, Длиннопост, Гидрология, Гидропост, Экология, Гидродинамика

https://www.facebook.com/EugenyKolbowsky/posts/2998478413804...

Показать полностью 3
Facebook Природа Потоп Климат Погода Европа Длиннопост Гидрология Гидропост Экология Гидродинамика
31
2257
SmartPedia
SmartPedia
3 года назад
Наука | Научпоп

Загадочная волна-убийца⁠⁠

Текстовая версия:

В 19 веке начали появляться свидетельства очевидцев о таинственных огромных волнах в океане, появляющихся из ниоткуда. И это не совпадение – в 19 веке появились первые железные морские судна, которые, при счастливом стечении обстоятельств, могли пережить встречу с таинственной волной. До этого встреча с ней была фатальной – моряки уже никогда не возвращались на берег…

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

С развитием судостроения сообщения о загадочных волнах только участились, но почти никто не верил в рассказы очевидцев. Считалось, что волна высотой 10 метров в открытом океане – это достаточно редкое явление, а сообщения о волнах высотой 30 метров – что-то из разряда фантастики. Но корабли, казалось бы надежно защищенные от штормов, продолжали без следа пропадать в океанах по всему миру. Хорошо задокументированное событие произошло сравнительно недавно с грузовым судном МС Мюнхен.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Этот двести шестидесяти метровый корабль считался непотопляемым, в 1978 году он отправился в свой 62 рейс по привычному маршруту из Германии в США. Рейс проходил нормально, а потом несколько судов и радиостанции получили от Мюнхена сигнал бедствия.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

После этого – полная тишина, корабль и экипаж в составе 28 человек просто исчезли. В поисковой операции принимали участия несколько стран, были задействованы десятки самолетов и сотни морских судов. В результате были найдены спасательные шлюпки, пару спасательных жилетов, аварийные буи и часть груза. Никакого корабля и людей не нашли, поэтому мы можем только догадываться о том, что произошло с МС Мюнхен. Но повреждения на одной из спасательных шлюпок и другие косвенные признаки говорили о том, что шлюпка, крепленная на высоте 20 метров над уровнем воды, была сорвана чудовищной силой.

«Плохая погода стала причиной необычного события» -- к такому выводу пришел морской суд, но сейчас большинство исследователей считает, что это произошло из-за огромной, редкостной волны, возможно даже не одной.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Согласно одной из публикаций на эту тему, всего во второй половине 20 века эти же гигантские волны вероятно потопили 22 больших корабля и стали причиной больше 500 смертей. Хорошо известный случай о затонувшем при странных обстоятельствах огромного MV Derbyshire. Без вести пропали 44 человека.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Скепсис по отношению к огромным волнам продолжался, все изменилось в 1995 году, всего чуть больше 26 лет назад. Лазерные датчики на нефтяной платформе Дропнер зафиксировали волну высотой 25 метров, это почти в 3 раза выше, чем самые высокие волны в этом регионе.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Считалось, что это просто невозможно, это не укладывалось в математические модели того времени и не подтверждалось наблюдениями. Так как данные из подобных датчиков были очень надежные и ошибка исключалась, этим случаем заинтересовались ученые и начали искать способы объяснить как это возможно, наблюдения за океаном усилились и за короткое время данные спутников показали существование огромных волн высотой больше 25 метров. Эти волны действительно возникали как-бы из ниоткуда и быстро исчезали, интересным был так же тот факт, что очевидцы описывали эти волны как стену воды, то есть они были очень крутыми. Эти волны получили называние «Волн Убийц», хотя название очень отличается в различных языках Как оказалось позже, существуют даже супер волны-убийцы, их высота превышает в 5 раз окружающие волны, они могут быть высотой больше 30 метров, можно так же встретить информацию о волнах высотой больше 40 метров, но источники мне показались ненадежными.


Вот гифка, показывающая данные наблюдений за волнами на воде, там где области смещаются в сторону красного цвета, там бушуют штормы, высота волн там может достигать 11 метров.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Стоит сказать, что существуют такие понятия, как столетняя волна, тысячелетняя волна, десяти тысячи летняя волна, это как бы необычное редкое отклонение от среднего значения, например раз в 10 тысяч лет может появиться волна высотой около 20 метров, это берут во внимание проектируя корабли, порты и нефтяные вышки. Но регулярные появления волн высотой больше 20 метров, а иногда даже больше 30 метров… как? Что за сила создает их, откуда такая энергия? Я бы могла сказать «Наука не может объяснить», но эти слова обычно используют для кликбейта и на самом деле это означает «наука имеет предположения, гипотезы, но общепринятого мнения и однозначного ответа нет». Кратко расскажу об основных двух гипотезах.


В общем самое простое объяснение – это интерференция, суперпозиция разных волн, ну или в более привычном смысле – наложение волн. Несколько различных волн с разной длиной волны и амплитудой накладываются одна на другую и создают в некоторых местах одну большую волну.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Тут очень много дополнительных параметров учитывается, например не просто синусоидальная форма волн, а крутые гребни и впадины, течения, ветер, разность температур и так далее, но суть в двух словах можно передать как наложение различных волн в некоторых условиях.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Другое объяснение пришло из квантовой механики, образование волн с необычно большой амплитудой описывает одно из модификаций Уравнения Шредингера, которое используется в оптике и физике плазмы.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Решение обычного уравнения Шредингера – это волновая функция, тут так же, только имеет немножко более сложный вид и тоже в комплексную форму, называется «Солитон Перегрина», графически выглядит примерно вот так:

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

В чем суть. Обычная волна, как можно часто заметить, она очень нестабильна, когда она набирает высоту, то гребень начинает закручиваться и волна обрушивается. А Солитон – это одиночная волна, которая сохраняет свою форму более длительное время, вот например нервные импульсы можно рассматривать как солитоны, но вообще солитон Перегрина применяется для описаний солитонов в оптике и физике плазмы. Как оказалось, это все можно применить и к гравитационным волнам, гравитационные волны – это волны на воде, не следует путать и другими гравитационными волнами в пространстве и времени, которые следуют из общей теории относительности.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

В общем в итоге ученым удалось смоделировать волну убийцу на воде в бассейне на фото.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна
Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Это не единственная модель, но одна из, тут теория вполне согласуется с практикой. В чем суть в двух словах: тут происходит не интерференция, а как бы всасывание соседних волн в одну большую, стабильную волну, в океане это может происходить вполне регулярно, все условия позволяют.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Что забавно – такими волнами в моделях могут быть не только гребни, но и впадины – и это подтверждается очевидцами волн убийц в океанах. Но скорее всего волны убийцы не описываются только каким-то одним процессом и возникают в следствии различных причин.


Наверное стоит вспомнить о цунами, почему не берут во внимание процесс, который отвечает за формирование цунами. Тут все просто – цунами в открытом океане почти незаметна, она увеличивается в высоту при приближении к берегу, ну, если это не цунами вызванное падением огромного астероида. На ютубе много видео о волнах убийцах, но почти на всех таких видео нет никаких волн убийц, а просто автор решил написать ошибочное название сам того не осознавая, вот одно из редких видео, на котором был заснят момент столкновения с волной убийцей, правда не очень большой, но как и все видео о необычных явлениях, снято на кирпич:

Реальных фото волн убийц тоже очень мало, в основном используют фотошоп для того, чтобы впечатлить людей, но на самом деле волны в море, даже самые большие, не выглядят так впечатляюще, как в фильмах. На реальных фото просто трудно с чем-то сравнить их размер. Вот фото, которое я использовала для превью, вообще не впечатляет, я не знаю какая высота этой волны, наверное где-то около 20 метров, найти оценку ее высоты в оригинальных источниках не удалось.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Но на самом деле эта тема интересна даже не из-за самих волн-убийц, а из-за универсальности волновых феноменов, ведь волны убийцы появляются не только на воде, но и в других системах, где есть волны различной природы, в оптических средах, плазме и даже экономике.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Как известно многие физики специализирующиеся на дифференциальном исчислении уходят в область экономики, финансов, там просто больше платят, на каком-нибудь Волл Стрит, они применяют физику и математику для анализа ситуаций на рынке финансов, там очень сложные формулы, но иногда удается найти закономерности и предсказать поведение инвесторов например, ну наверное самый известный для широких масс инструмент при анализе бирж – это уровни Фибоначчи, это что-то из той же серии, только более продвинутое.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна

Есть даже такой термин – Эконофизика, волновые процессы играют там не последнюю роль, можете почитать об этом, если хотите, а я пойду делать следующее видео (и писать статью тоже). Пока.

Загадочная волна-убийца Физика, Необъяснимое, Море, Гидродинамика, История, Видео, Гифка, Длиннопост, Видеоблог, Волна
Показать полностью 19 1
[моё] Физика Необъяснимое Море Гидродинамика История Видео Гифка Длиннопост Видеоблог Волна
122
18
WFFDMF
4 года назад
Наука | Научпоп

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает⁠⁠

для тех, кто читал и приниал обсуждение в прошлых постах -  список внесённые изменений:

- другие картинки и чуть другие буквы в описании механизма и процесса.

- поплавок таки должен быть максимально лёгким, допустим 0,1 от плотности рабочей жидкости

-  можно и нужно снять энергию так же от всплытия большого лёгкого поплавка, полностью погруженного в рабочую жидкость, и дать ему это сделать выше, чем было показано в прошлых версияхе и до того, как опустится поршень. А это сразу абсолютный выигрышь в КПД, но

тогда возвращается влияние силы архимеда на поршень - FAIL

найдено - BardMaliwan

- поршень опускается с уже долитой жидкостью под поплавком, и в процессе доливается уже совсев совсем немого жидкости просто для поддержки максимальной высоты столба жидкости

- ход пружины и объём доливаемой жидкости мог быть тоже больше, как и высота всплытия поплавка или жёсткость пружины, но это всего лишь пример, чтобы удобнее было смотреть и легче считать. 


...что будет, если вовнутрь сосуда, установленного на Гидрстатические весы Паскаля, поместить большой и лёгкий поплавок и закрепить его за отпадающую подставку? И потом отсоединить от подставки?

Для начала читателю нужно будет вспомнить, что такое гидростатическое давление и сила Архимеда, гидростатический парадокс Паскаля и собственно гидростатические весы Паскаля.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Если высота столба жидкости одинаковая и площадь дня сосудов одинаковая, то давление жидкости на дно сосудов будет одинаковым, даже если масса жидкости в них разная.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Если давление жидкости на пластинку Д на этих весах будет больше, чем воздействие веса груза Г через коромысло, то подставка отпадёт от сосуда и часть жидкости вытечет прежде, чем груз Г снова сможет прижать пластинку Д к нижней части сосуда С.


Далее мы напомним читателю, как примерно выглядели бочка с трубкой из опыта Паскаля.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

И напомним, что давление на дно сосуда зависит лишь от высоты столба жидкости и площади дна этого сосуда и никак не зависит от формы бочки над дном или ширины той самой трубки.


Далее перейдём непосредственно к описанию механизма:


В гидростатических весах Паскаля отпадающую пружину заменим двигающимся поршнем, снизу закреплённым на жёсткой пружине.


Нижнюю чась пружины закрепим на жёстком основании, а внутри пружины через техническое отверстие в основании установим рычаг, одним своим концом соединённый с поршнем, а другим концом уходящим наружу из механизма и соединящимся где-то там либо с приводом генератора, либо с другими механизмами, чтобы снимать с нашего механизма усилие и совершать полезную работу.


Так же в верхнюю крышку механизма поместим механизмы приводов генераторов, чтобы снимать усилие от всплывающего поплавка.


Устройство механизма показано на рисунке 1.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

1. - Труба, она же корпус сосуда, по которому двигается поршень.

2. - Поршень

3. - Жёсткая пружина

4. - Поплавок

5. - Крышка сосуда

6. - Основание

7. - Рычаг

8. - Направляющие для поплавка.

9, - Фиксаторы для скрепления поплавка с поршнем.

10. - Внешняя ёмкость с жидкостью.

11. - Фиксаторы поршня в нижнем положении в трубе.

12. - Привод генераторов или механизмы со встроенными генераторами

13. - Рычаги

14. - Генераторная турбина

15. - Клапан

16. - Ограничители

20. - Бак для слива жадкости

21. - Клапан

22. - Генераторная турбина

23. - Клапан

24. - Генераторная турбина

25. - Бак для слива жадкости

26. - Клапан

27. - Генераторная турбина

28. - Клапан

29. - Генераторная турбина

31. - Клапан

32. - Генераторная турбина

33. - Электрический насос

34. - Трубка

35. - Трубка

36. - Клапан

37. - Генераторная турбина

38. - Электрический насос


Размер поплавка максимально большой, чтобы при этом он мог поместиться в сосуде и не упираться в его стенку.


Чтобы поплавок не касался стенок сосуда и двигался строго вертикально, в поршне закреплены направляющие, проходящие через поплавок и верхнюю крышку сосуда.


Так же на направляющих есть ограничители высоты всплытия поплавка.


Если снова вспомнить опыт Паскаля с бочкой и тонкой трубкой, то большой широкий и при этом очень лёгкий полый поплавок превращает бочку в тонкую трубку, только в виде трубки будет уже узкое пространство между внешней боковой поверхностью поплавка и внутренней поверхностью сосуда, в котором двигается поршень.

А маленькое пространство между поршнем и поплаком будет бочкой.


В начале, как показано на рисунке 1, поплавок скреплён фиксаторами с поршнем, но поршень и поплавок не плотно прилегают друг к другу и потому между ними сохраняется минимальная прослойка жидкости.


Поплавок полностью находится в жидкости, и сила Архимеда, действующая на него, так же воздействует на поршень и тянет его вверх. Вниз же на поршень давит высота столба жидкости в сосуде и собственно вес поплавка, который во много раз меньше веса жидкости в его объёме.


В этот момент пружина находится в состоянии покоя и удерживает на весу поплавок, поршень и жидкость.

Но поршень уже заранее  зафиксирован фиксаторами относительно сосуда.


При этом так как поплавок почти такой же большой, как и сосуд, в котором он находится, получается, что сила Архимеда почти уравновешивает давление столба жидкости на поршень.


F(c) = pghS

F(a)= pgV

P=mg


Для удобства рачётов примем, что высота поплавка к высоте от поршня до уровня жидкости во внешнем сосуде относится как 100 к 101


Площади нижних и верхних граней поплавка относятся к площади верхней поверхности поршня как 100 к 101


Плотность поплавка относится к плотности жидкости как 1 к 10


Рабочая жидкость - масло, по вязкозти схожее с применяемым в двигателях внутреннего сгорания автомобилей или гидравлическая жидкость.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

рисункок 2, открываются заливные клапана, соединяющие сосуд с внешней ёмкостью.

Одновременно снимается фиксация поршня с поплавком и поплавок всплывает под воздействием силы Архимеда.

F = F(a) - P

И на поршень уже не действует сила Архимеда, действующая на поплавок и масса поплавка, а всего просто столб жидкости.

F(c) = pghS

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Встроенные в поплавок рычаги двигают привода генераторных механизмов или генераторов, встроенные в верхнюю крышку - Рисунки 3,4

При всплытии поплавка, замедляемом механизмом привода генераторов, рабочая жидкость начинает уходить под него, и чтобы уровень рабочей жидкости не падал, жидкость из внешней ёмкости в открытые клапана должна поступать с достаточной скоростью.

Это нужно, чтобы жидкость оставалась между боковой гранью поплавка и стенкой сосуда и высота столба жидкости, а так же действие силы Архимеда не уменьшилось просто так.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 4, поплавок упирается в ограничители на направляющих.

Для удобства расчётов примем, что поплавок поднялся на 1/10 от своей высоты.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 5, когда уровень рабочей жидкости в сосуде снова выровнялся с уровнем жидкости во внешнем сосуде, т.е стал максимальным, снимается фиксация с поршня.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 6, под давлением столба жидкости, который к тому же возрастает, пружина, удерживающая поршень, прогибается и поршень опускается вниз.

Но так как пружина жёсткая, то он пружина прогнётся лишь незначительно.

Для удобства расчётов примем, что поршень опустился на 1/10 от высоты поплавка.

При движении вниз поршень так же толкает рычаг, закреплённый за него снизу, и этот рычаг делает полезную работу, к примеру вращает привод генератора или передаёт усилие на любой другой механизм.

При движении поршня вниз, дополнительная жёсткость пружины возрастает от нуля до максимального значения вместе со сжатием, а высота столба жидкости, а значит сила его давления на поршень, изменяется лишь незначительно и было изначално уже большим.

Потому, чем ниже опускается поршень, тем меньше должно быть усилие, снимаемое с рычага, от самого максимального в начале и до нуля в конце, когда пружина прогнулась на максимальную величину.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Жёлтым цветом показано усилие, в идеальном механизме, без учёта потерь на трение, нагрев и тд, которое нужно полностью забрать из механизма для достижения максимального КПД.

Справа же усилие, которое пойдёт на сжатие пружины и при возвращении пружины в исходное состояние и следовательно при подъёме поршня обратно так же позволит нам получить энергию или выполнить другую полезную работу.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Рисунок 7 - Жидкость из внешней ёмкости заполняет пустоты между стенками сосуда и полавком, возникшие при движении поршня вниз. Чем быстрее жидкость заполняет эти пустоты. тем меньше недополученной энергии от механизма будет в результате чуть более низкой высоты столба жидкости, даящего на поршень.


Внимание!!! Как видно из рисунков 4, 7 и 8, высота столба жидкости за счёт поступления дополнительной жидкости увеличилась лишь немного, и поступление внешней жидкости в механизм не является главной действующей силой, а больше нужной для поддержаия нужной высоты столба жидкости, хотя, тоже какое-то влияние на прогиб пружины несомненно оказывает.


Если бы пружина была ещё жёстче, то соответственно долив дополнительной жидкости был бы ещё меньше, но для наглядности рисунков оставим все так, как есть.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Как только поршень достиг своей нижней точки, он тут же фиксируется фиксаторами. Таким образом пружина останется сжатой при снятии нагрузки с поршня.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 9 - сразу же после фиксации поршня открывается заливной клапан верхнего бокового бака и начинается слив рабочей жидкости.


При этом каждый раз сливающаяся жидкость приводит в движение свою небольшую генераторную турбинку.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Когда уровень жидкости опускается ниже, чем распложен впускной клапан верхнего бокового бака, рисунок 10, открывается заливной клапан нижнего бокового бака и продолжается слив жидкости.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Когда уровень жидкости опускается ниже, чем распложен впускной клапан нижнего бокового бака, рисунок 11, открывается заливной клапан верхнего насоса и дальше продолжается слив жидкости.

Одновременно с открытием клапана включается электрический насос, закачивающий жидкость во внешнюю ёмкость. Насос использует часть энергии, произведённой механизмом.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, Рисунок 12, с падением уровня жидкости в ссосуде, поплавок так же начинает опускаться, выдавливая из под себя жидкость.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Как только поплавок опускается на поршень, рисунок 13, происходит их фиксация между собой.

Одновременно с этим уровень жидкости опускается ниже, чем распложен впускной клапан верхнего насоса, открывается заливной клапан нижнего насоса и дальше продолжается слив жидкости до тех пор, пока она полностью не будет слита.

Одновременно с открытием клапана включается электрический насос, закачивающий жидкость во внешнюю ёмкость. Насос использует часть энергии, произведённой механизмом.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Как только жидкость полностью слита, открываются фиксаторы, ужерживающие поршень в нижнем положении.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 15, сжатая пружина пружина толкает поршень вместе с поплавком вверх, так же двигая рычаг, закреплённый снизу за поршень, и рычаг совершает полезную работу, к примеру вращает привод генератора или передаёт усилие на любой другой механизм.

Важно, чтобы нагрузка на этот рычаг была достаточной, чтобы полностью использовать всю энергию сжатой пружины.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Как только поршень достигает своего изначального положения, как на рисунке 1, он фиксируется фиксаторами.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 17, открывается выпускной клапан нижнего бокового бака и рабочая жидкость заливается обратно в сосуд.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 18, открывается выпускной клапан верхнего бокового бака и рабочая жидкость заливается обратно в сосуд.

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

Далее, рисунок 19, открывается клапана, соединяющий внешнюю ёмкость с сосудом и недостающая часть рабочей жидкости заливается обратно в сосуд

Гидростатическая ГЭС с большим поплавком внутри. Пока не работает Наука, Физика, Механика, Электричество, Энергетика (производство энергии), Энергия, Гидростатика, Гидравлика, Гидродинамика, Прогресс, Изобретения, Инновации, Технологии, Экология, Будущее, Задача, Вопрос, ГЭС, Электростанция, Двигатель, Видео, Длиннопост

В результате, рисунок 1, сосуд с поршнем и поплавком снова полный.

На этом цикл заканчивается и начинается следующий, аналогичный предыдущему.

Ниже показано видео в движении:

Показать полностью 24 1
[моё] Наука Физика Механика Электричество Энергетика (производство энергии) Энергия Гидростатика Гидравлика Гидродинамика Прогресс Изобретения Инновации Технологии Экология Будущее Задача Вопрос ГЭС Электростанция Двигатель Видео Длиннопост
35
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