+4353.45
Рейтинг
11803.11
Сила

Небожитель

Фасциальная гимнастика: 2 упражнения, которые активизируют процесс саморегуляции организма

Основатель остеопатии доктор Эндрю Тейлор Стилл под основой жизни понимал ненарушенное движение и беспрепятственный поток тканевых жидкостей — крови, лимфы, межклеточной жидкости. Только посредством этого может быть осуществлено жизненно важное обеспечение каждой отдельной клетки питательными веществами и кислородом, а также не менее важное выведение шлаков.

В ограничении жизненного потока: заторах в сосудах (артериях, венах, капиллярах, лимфатических руслах), сдавлении и недостаточном питании нервов Стилл видел основу различных заболеваний.





Если расстройство функции тканей вовремя остановить, то процесс нарастающего нарушения становится полностью обратимым. Существенной составляющей частью остеопатической философии является способность активизировать собственные целительные силы. Всякое тело обладает естественными коррекционными силами, которые стремятся обеспечить организм максимально хорошим уровнем здоровья, если не нарушено движение и беспрепятственный поток тканевых жидкостей.

Растягиваем фасциальную систему.

Любая отдельно взятая структура тела окружена оболочкой, которая называется соединительной, или фасциальной, тканью (фасцией). Фасция — важнейший элемент человеческого тела.

Два следующих произвольных упражнения способствуют растягиванию всей передней и задней фасциальной системы и поэтому считаются в остеопатии двумя базовыми упражнениями.

Процессы растяжения соединительной ткани затрагивают целиком всю систему коммуникаций нашего организма.

Все сосуды, периферическая нервная система, каждый орган в отдельности покрыты соединительной тканью. Ею обволакиваются все без исключения полости организма. Другие структуры также окружены оболочкой соединительной ткани, каждая кость — надкостницей, каждая мышца — мышечной оболочкой, а каждое сухожилие — сухожильным влагалищем.

Ни один сосуд непосредственно не связан с клетками, а обменивается питательными веществами, шлаками и информацией через прослойку соединительной ткани. Она является накопителем для многих шлаков, которые организм не в состоянии выводить самостоятельно, а также своего рода буфером для кислотной нагрузки. Приведем два упражнения на мобилизацию соединительной ткани, которые активизируют процесс саморегуляции организма.





Упражнение на растяжение передней поверхности туловища.

Лягте на живот и положите обе ладони на пол на уровне груди. Пальцы ног выпрямите, то есть тыльная сторона ваших ступней прижата к полу. Теперь обопритесь на руки и медленно поднимайте верхнюю часть туловища до грудины. Лицо держите параллельно полу, плечи тяните по направлению к стопам.

Теперь медленно поднимайте голову, выпячивая подбородок. Закрыв рот, вы почувствуете растяжение фасций шеи.

 

Затем продолжайте поднимать верхнюю часть туловища. Вы должны почувствовать приятное, тянущее раздражение в этой области. На протяжении всего упражнения пупок не должен отрываться от пола, а в поясничном отделе позвоночника не должно возникнуть никакой боли. (При проблемах в поясничном отделе позвоночника предварительно проконсультируйтесь с лечащим врачом). Сохраняйте растяжение не менее 7 секунд. Повторите упражнение 3 раза.

С помощью «переднего» растяжения укрепляется фасциальная система передней части туловища. При выполнении этого упражнения, которое снимает напряжение, растягивает и дренирует всю переднюю область туловища, очень важно следить за дыханием — оно должно быть равномерным, спокойным и глубоким.





Упражнение на растяжение задней поверхности туловища.

Походите на четвереньках. Затем подобно кошке выгните спину, по возможности изгибая ее дугой — при этом вы должны почувствовать приятное, тянущее раздражение в области верхней части туловища. Заканчивая упражнение, позвольте себе «осесть», компактно сложиться, причем так, чтобы согнутые ноги оказались под вашей грудью.

 

 

 

Эти процедуры по системе Кацудзо Ниши — лечат, очищают и омолаживают!

Упражнения для избавления от аутоиммунных заболеваний

 

Голова как можно ниже наклоняется к груди. Сохраняйте это растяжение не менее 30 секунд. Повторите упражнение 3 раза. «Заднее» растяжение укрепляет систему соединительной ткани задней стороны туловища.опубликовано 

 

Автор: Наталья Симонова

 



Источник: health.wild-mistress.ru/wm/health.nsf/publicall/B7B4D5CFB280DD81C32575FE005E5121

Audi и NVIDIA объединяются для создания лучшего самоуправляемого автомобиля

На завершившейся недавно выставке CES 2017 специалисты автомобильной корпорации Audi объявили о начале сотрудничества с производителем комплектующих NVIDIA. Главной целью, которую преследует такой союз, является создание «лучшего самоуправляемого автомобиля, который будет обладать крайне развитым искусственным интеллектом». И хоть о создании коалиции было сообщено недавно, наработки в данной области уже ведутся достаточно давно. Компании даже представили прототип своей разработки.



В представленной в рамках CES 2017 технологии уже заложены функции искусственного интеллекта, позволяющие автомобилю выбирать оптимальный скоростной режим и траекторию движения. Разработанный инженерами Audi и NVIDIA искусственный интеллект будет способен быстро реагировать на различные опасные ситуации на дороге и другие «форс-мажоры». В качестве аппаратной части будет использован новейший компьютер Nvidia Drive PX с заложенными многоуровневыми нейронными сетями.

Обучение управлению автомобилем искусственный интеллект на базе нейронных сетей будет проходить у квалифицированных водителей на специально оборудованных полигонах и тестовых площадках, а затем и в условиях городского трафика. Уже заявлено, что на первом этапе обучения ИИ будет учиться реагировать на изменения процесса движения, связанного с проведением ремонтных работ разной степени сложности, переездам через шлагбаумы и пути движения поездов, преодоление препятствий в виде внезапной перемены погодных условий и изменение конечного пункта поездки по требованию пассажира. Выход автомобиля нового типа на рынок запланировано на 2020 год, а пока у вас есть возможность насладиться демонстрационным видео от Audi и NVIDIA. опубликовано  





 

 

Источник: hi-news.ru/auto/ces-audi-i-nvidia-obedinyayutsya-dlya-sozdaniya-luchshego-samoupravlyaemogo-avtomobilya.html

Volkswagen построил полноприводный минивэн на электротяге

Компания Volkswagen представила прототип электрического минивэна I.D. Buzz, оснащенного системой полного привода. Первый публичный показ концепт-кара состоялся на автосалоне в Детройте.





Полный привод обеспечивают два электрических двигателя суммарной мощностью 369 лошадиных сил, установленные по одному на каждой из осей. Питаются моторы от блока батарей емкостью 111 киловатт-часов, которые вмонтированы в пол прототипа.

С места до 96 километров в час Volkswagen I.D. Buzz разгоняется за пять секунд, а максимальная скорость концепт-кара принудительно ограничена электроникой на 160 километрах в час. Запас хода электрического минивэна составляет 600 километров, а для пополнения запаса батарей на 80 процентов с использованием специального зарядного устройства потребуется полчаса.



В основу прототипа легла модифицированная версия модульной платформы MEB — XL. Стандартная версия этого шасси дебютировала на концептуальном хэтчбеке I.D., который был представлен весной 2016 года на моторшоу в Париже.



В Volkswagen отметили, что платформа MEB позволяет использовать на I.D. Buzz лишь один 268-сильный электрический двигатель, который устанавливается на задней оси. В этом случае в пол концеп-кара может быть интегрирована батарея емкостью 83 киловатт-часа.



Габаритная длина I.D. Buzz составляет 4942 миллиметра, ширина — 1976 миллиметров, а высота — 1963 миллиметра. Колесная база прототипа равна 3299 миллиметрам. Таким образом, концепт-кар на 64 миллиметра короче, на 72 миллиметра шире и на семь миллиметров ниже Volkswagen Multivan. Разница в расстоянии между осями составляет 299 миллиметров в пользу I.D. Buzz.



В перечень оснащения Volkswagen I.D. Buzz вошла и система автономного управления. В беспилотном режиме электроника автомобиля получает информацию от лазерных и ультразвуковых датчиков, радаров, а также камер кругового обзора. При активации беспилотного режима рулевое колесо прототипа убирается в центральную консоль. Автопилот выключается прикосновением к рулю или нажатием на педали газа и тормоза.



I.D. Buzz укомплектовали тремя рядами кресел. Передние сиденья могут разворачиваться против хода движения во время езды на автопилоте, кресла второго ряда трансформируются в столики, а третьего — в кровать.

В перечень оснащения Volkswagen I.D. Buzz вошла система распознавания водителя, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, отделка пола деревом, светодиодные фары головного света и 22-дюймовые колесные диски. Помимо этого, минивэн укомплектован двумя багажниками: объем переднего составляет 172 литра, а заднего варьируется в диапазоне от 659 до 4601 литра.



Дату дебюта серийной версии I.D. Buzz в Volkswagen не назвали. Автопроизводитель отметил лишь, что начнет серьезное расширение линейки электрических моделей в 2020 году, а к 2025 году планирует продавать по миллиону электрокаров ежегодно. опубликовано  

 

Источник: motor.ru/news/2017/01/09/idbuzz/

В Китае успешно испытали первый водородный самолет

Китай успешно провел первые испытания легкого самолета с электроприводом, получающим питание от бортовых водородных топливных элементов. Как сообщает издание «Kэцзи жибао», тестовый полет этого летательного аппарата прошел на днях в городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин).





Машина представляет собой одноместный самолет, который при работе не производит никаких вредных выбросов, а его единственным выхлопом является вода. По словам китайского агентства, электросамолет осуществил свой первый полет, поднявшись на высоту 320 метров. Процесс прошел в штатном режиме, а аппарат продемонстрировал ожидаемые характеристики и отработал без сбоев даже при температуре воздуха -20 C.





Сообщается, что водородный самолет сконструирован совместными усилиями Даляньского бюро химических исследований при Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института. Базой для нового аппарата послужил китайский электросамолет RX1E и разработанный китайскими учеными электрический привод на водородных топливных элементах мощностью до 20 киловатт. Дополнительное питание для создания усиленной тяги в моменты взлета и набора высоты мотору подают бортовые аккумуляторные батареи, которые затем заряжаются от топливных элементов.





Напомним ранее в Германии, также успешно испытали водородный пассажирский самолет. Машина получила название H4, имеет два отдельных фюзеляжа, вмещает 4 пассажиров и способна преодолевать до 1400 км с максимальной скоростью 200 км/ч. опубликовано  

 

Источник: ecotechnica.com.ua/transport/1918-v-kitae-uspeshno-ispytali-pervyj-vodorodnyj-samolet.html

Российские дома готовы стать более энергоэффективными

Осень 2016 года в России оказалась насыщенной событиями в области энергоэффективного строительства. В числе ключевых можно назвать:

  • утверждение Правительством плана «дорожной карты» по повышению энергетической и экономической эффективности строений и сооружений;
  • создание при Министерстве строительства России межведомственной рабочей группы для анализа и мониторинга текущей ситуации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности зданий;
  • разработка Минстроем России методических рекомендаций по повышению энергоэффективности многоквартирных домов при проведении их капитального ремонта;
Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» и V международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016.

Очевидно, тема энергоэффективности в России становится одной из ключевых, и можно ожидать стремительного роста соответствующих проектов.



К слову, их немало уже сейчас. В 2016 году было возведено несколько объектов с низким энергопотреблением в разных регионах страны. Например, в Самарской области был сдан в эксплуатацию инновационный таунхаус «Экодолье Самара», в Кабардино-Балкарии построен первый энергоэффективный дом, а в якутском посёлке Жатай – экспериментальный энергосберегающий детский сад.

Хуже дела обстоят в России с пассивными домами – здесь их практически нет за исключением нескольких «пионеров», например, частный коттедж в московском Южном Бутово. Остальные проекты соответствуют этой категории лишь отчасти: ключевой особенностью пассивных домов является то, что они практически не нуждаются в отоплении и электроэнергии. Такой эффект достигается за счёт усиленной теплоизоляции, герметичности, энергоэффективных окон, системы вентиляции с рекуперацией тепла, архитектурной планировки и др. Примечательно, что все необходимые решения для таких проектов на российском рынке уже есть.





Например, летом этого года появилась новая оконная семикамерная ПВХ-система Schüco Alu Inside, в которой стальное армирование заменено алюминиевыми пластинами. Это позволило не только облегчить конструкцию, но и улучшить её теплоизоляционные свойства благодаря отсутствию мостика холода в виде стального армирования. Кроме того, внутрь профиля можно установить специальный утеплитель1, который позволит оконной конструкции приобрести свойства, соответствующие требованиям немецкого института пассивного дома (PHI).

Также в России уже достаточно распространено использование геотермального отопления с помощью тепловых насосов, которые используют накопленную в земле тепловую энергию. Причём 70-80% этой энергии получается бесплатно, т.к. на 1 кВт потребляемого электричества производится 4-5 кВт тепла. А погодозависимая автоматика самостоятельно регулирует мощность работы и температуру теплоносителя в зависимости от погоды на улице. Разумеется, система эффективна и в морозное время года, а помимо этого не использует топливо и не производит вредных выбросов в атмосферу.





Экологичные утеплители, фотогальваническая черепица, ветрогенераторы и другие технологии для пассивного жилья присутствуют на отечественном рынке. Но такие проекты у нас – лишь следующий этап после освоения в полной мере технологий строительства объектов с низким энергопотреблением. Российское строительство, очевидно, готово наращивать энергоэффективность – и лишь вопрос времени, когда пассивные дома будут делом привычным. опубликовано  

 

Источник: energy-effect.com/e-home/377-rossijskie-doma-gotovy-stat-bolee-energoeffektivnymi

Век мигранта: Томас Нейл о новой эпохе, в которую мы вступаем

Профессор философии Томас Нейл и автор книги «Theory of the Border» о том, что общего у современной цивилизации и рабовладельческого Древнего мира, почему доминирующее в обществе отношение к мигрантам пропитано двуличием, какую роль в этом сыграли средства массовой информации и что будет требовать от нас новая эпоха, в которую мы вступаем, — век мигранта.

 





Фото: Флоренс Оуэнс Томпсон / © Библиотека конгресса. 

Сегодня насчитывается более 1 миллиарда региональных и международных мигрантов, и их число продолжает расти: в течение 40 лет оно может удвоиться в связи с изменением климата. В то время как большинство мигрантов не так часто пересекают региональные или международные границы, обычные люди меняют места жительства и работы чаще, едут на работу дальше и дольше. Такое повышение мобильности затрагивает всех нас. Пожалуй, это следует признать определяющей чертой нашей эпохи: 21-й век будет веком мигранта.

Для того, чтобы управлять этой мобильностью и контролировать её, мир обзаводится всё большим количеством границ. Только за последние 20 лет, особенно после террористических актов 11 сентября 2001 года в США, сотни новых границ появились по всему миру: мили новых заборов с колючей проволокой и бетонных стен, многочисленные заграничные центры содержания под стражей, базы данных биометрических паспортов, а также контрольно-пропускные пункты в школах, аэропортах и ​​вдоль различных дорог по всему миру. Все свидетельствует о серьёзной озабоченности властей контролировать движение мигрантов через границы.

Однако эта озабоченность проходит через всю историю западной цивилизации. Действительно, постоянное расширение цивилизации нуждается в таком же постоянном вытеснении мигрантов. Оно включает:

  • территориальные методы выселения людей с их земель новыми линиями ограждений (изобретена в период неолита);

  • политические методы ограничения/лишения права на свободное передвижение и создание новых заграждений, чтобы таким образом не пускать чужестранцев (изобретены во время древнего периода и введены в эксплуатацию в Египте, Греции и Риме);

  • юридические методы криминализации и содержания в клетках (изобретены во время европейского средневековья);

  • экономические методы безработицы и экспроприации во время досмотров в бесконечной череде контрольно-пропускных пунктов (новшество современной эпохи).

Возвращение и комбинирование этих исторических методов, которые, как думалось, искоренены современным либерализмом, в настоящее время определяет существенную часть повседневной общественной жизни.

Это век мигранта ещё и потому, что возвращение описанных методов только сейчас впервые дает понять, что мигрант всегда был важной социальной фигурой. Другими словами, мигранты не являются маргинальным или необычным явлением, как часто их воспринимают, а значительным рычагом управления, с помощью которого существовавшие до сих пор общества сохраняли свою устойчивость и расширяли свое влияние. Территориальные общности, государства, юридические системы и экономики — все нуждались в социальной высылке мигрантов с целью расширения. Недавний взрыв мобильности требует, чтобы мы переосмыслили политическую историю с точки зрения мигрантов.

Возьмем пример из древних времен: варваров (второе после кочевников основное историческое название для мигрантов). В античности доминирующая социальная форма государства в Европе была бы невозможна без массового изгнания или политически незаконного лишения прав владения огромного числа варваров-рабов.

Их похищали с Ближнего Востока и Средиземноморья, использовали в качестве рабочих, солдат и слуг, чтобы растущий правящий класс мог жить в роскоши — под защитой городских стен. Романтизированные классические миры Греции и Рима были построены и поддерживались рабами-мигрантами, «варварами», которых Аристотель определял как группу, характеризующуюся фундаментальной мобильностью и естественной неспособностью к политическим действиям, речам и объединениям.

Некоторые из этих древних методов (а так же их обоснование) до сих пор действуют и сегодня. Мигранты в США и Европе, с документами и без, поддерживают целые сектора экономической и социальной жизни, которые разрушатся без них. В то же время эти мигранты остаются в значительной степени деполитизированными по сравнению с гражданами, которых поддерживает их труд, часто из-за отсутствия или неполноты своего статуса. Подобно тому, как греки и римляне были способны к невероятной военной, политической и культурной экспансии только при условии политической высылки или дешевого и свободного труда мигрантов, точно так же сейчас обстоят дела в Америке и Европе.

Если эта аналогия кажется нелепой, просто посмотрите, как мигранты описываются в СМИ. Риторика — столь же прочная пограничная стена, как и строительные заграждения. В США такие люди, как Самюэль Хантингтон и Патрик Бьюкенен, беспокоятся о «вторжении мексиканского иммигранта» в «американскую цивилизацию».

В Великобритании The Guardian опубликовала редакционную статью о кризисе в Европе, которая заканчивалась описанием «пугающе неимущих» беженцев, которые «уничтожают ворота в Европу». Таким образом The Guardian делает прямую историческую ссылку на варварское вторжение в Рим. Французский политик Мартин Ле Пен, будучи одним из претендентов на пост президента, сказала на митинге в 2015 году, что «этот миграционный приток будет таким же, как варварское вторжение четвертого века, и последствия будут такими же».





Даже президент Европейского совета Дональд Туск сравнил недавние потоки беженцев с «опасными водами» и добавил военные метафоры, характерные для эпохи Древнего Рима в отношении деполитизированных варваров: беженцы являются «большим приливом», который «хлынул в Европу», создавая «хаос», и поэтому его необходимо «останавливать и регулировать».

 

«Мы постепенно становимся свидетелями рождения новой формы политического давления, — утверждает Туск, — и некоторые даже называют это своего рода новой гибридной войной, в которой миграционные волны стали инструментом, оружием против соседей».

 

Новый век будет веком мигранта не только из-за огромного масштаба явления, но ещё и потому, что асимметрия между гражданами и мигрантами, наконец, достигла своего исторического предела. Перспективы любых структурных улучшений в этой ситуации трудно себе представить, но альтернативы не исключают появления исторических прецедентов.

 



Вселенной всё равно – боишься ты или мечтаешь...

Отпускайте старое!

 

Прежде чем принимать какие-то конкретные решения, необходимо сделать процесс принятия политических решений открытым для всех, кого затронут  предложенные изменения, независимо от их статуса. Это единственная дорога, ведущая вперед, на долгом историческом пути к справедливости для мигрантов и к социальному равенству для всех.опубликовано 

Источник: «We are entering a new epoch: the century of the migrant»/ Aeon.

 



Источник: monocler.ru/vek-migranta/

Futuristic Medusa LTA: концепт летательного аппарата

Вдохновленный движением медузы  летательный аппарат Futuristic Medusa LTA (Lighter Than Air) наверняка будет восхитительно смотреться в небе, если концепция себя оправдает и будет создана в реальности.





 Летательный аппарат предназначен для двоих пассажиров, они могут сидеть в сферических кабинах, построенных из волокон графена. Кабина подвешивается под промежуточный привод и силовую установку.





На вершине этого устройства расположена ультра-тонкая мембрана способная превращать движения в электрические импульсы. Тонкая мембрана также выступает чем-то вроде воздушного шара, будучи наполненной легким газом, она может самостоятельно нести кабину с пассажирами.





По мнению создавших аппарат дизайнеров, Адольфо Эскивеля и Чарльза Бомбардье, он полностью совпадает с медузой по принципу движения, за счет чего самолет становится очень маневренным и может обойти многие современные летательные средства. опубликовано  

 

Источник: ecotechnology

Аэростатическая электроэнергетика

Одному греческому философу принадлежит афоризм: «Наши недостатки суть продолжение наших достоинств». В полной мере это применимо к ветроэнергетике. Точнее не скажешь. И не надо говорить, надо от недостатка избавляться. Если ветра нет, но он нужен, — его надо создать. На это нужна энергия. Круг замыкается. Однако, отойдя от стереотипных подходов, решение находится, и выглядит оно удивительно просто, а главное — проверено веками!

 





Заглянем в хороший деревенский погреб. В любое время года в любую погоду в нём комфортная температура и всегда свежий воздух. Почему? С уровня наружной поверхности потолка погреба опущена вниз до его пола труба, а другая труба уходит из-под потолка наружу на некоторую высоту. В выходящей наружу трубе существует вполне ощутимый постоянно направленный вверх поток воздуха. Вызван он разностью давлений атмосферы на уровне пола погреба и верхнего среза выходящей трубы.

Согласно ГОСТ 4401-81 на Международную стандартную атмосферу, разность давлений составляет 1,22 кгс/см2 (то есть 11,98 Па) на 1 м приращения высоты, благодаря чему система разновысоких труб создаёт циркуляционный поток воздуха из атмосферы в погреб и из погреба в атмосферу. Помещённая в выходящую трубу вертушка будет вращаться. Наличие ветра снаружи не требуется. Вот и вся идея. Но нужна ещё и мощность.

Мир един в своих проявлениях, и если идея работает в «малом», то неизбежно будет работать и в «большом». И работает. В Турции в деревне Диренкую раскинулся на десятки километров по длине и до 90 м в глубину гигантский подземный город (построен в II-I тысячелетии до н. э.), состоящий из сети соединённых между собой туннелей и комнат. В них отличная естественная вентиляция, обеспечиваемая системой большого количества шахт малого диаметра и небольшого количества шахт большого диаметра, соединённых между собой воздуховедущими туннелями. Входы шахт большого диаметра расположены значительно ниже выходов шахт малого диаметра. Скорости воздушных потоков в воздуховодах таковы, что, находясь в них, невозможно устоять на ногах. Нетрудно себе представить, что если в такой воздуховод поместить ветроэлектростанцию (ВЭС), получим круглосуточную генерацию электроэнергии, не зависящую от капризов погоды. Таков принцип. Дальше начинается инженерная разработка.

Согласно ГОСТ 4401-81 на Международную стандартную атмосферу, разность давлений составляет (то есть 11,98 Па) на 1 м приращения высоты, благодаря чему система разновысоких труб создаёт циркуляционный поток воздуха из атмосферы в погреб и из погреба в атмосферу. Помещённая в выходящую трубу вертушка будет вращаться

На рис. 1 представлена схема соответствующей принципу электростанции в варианте электроснабжения жилого дома. Назовём её «аэроэлектростанция» (АЭЭС).

И прежде всего возникает вопрос о величине её возможной мощности, которая определяется формулой N = FV, где F — сила воздействия атмосферы на массу воздуха в воздуховоде; V — скорость воздушного потока в зоне размещения ветроэлектростанции.

В силу ряда соображений электрическую часть АЭЭС целесообразно выполнить в виде группы ВЭС, последовательно установленных в горизонтальной части воздуховода. Для простоты рассуждений допустим одинаковость площадей S2 сечения горизонтальной и вертикальной частей воздуховода, площадь сечения входа S1 примем большей, тогда:





где p — атмосферное давление на входе воздуховода; δ — приращение атмосферного давления на 1 м высоты; h — высота вертикальной части воздуховода.

Из совместного решения уравнения расхода и уравнения Бернулли для воздуховода получаем выражение скорости потока в зоне размещения ВЭС





где ρ — плотность воздуха. Для получения представления о порядке величин положим S1 = 20 м2, S2 = 10 м2, ρ = 1,225 кг/м3, р = 1 кгс/см2, h = 50 м, δ = 1,23 кгс/м3, отсюда получим V = 36 м/с, N = 35280 кВт.

Эту мощность надо рационально использовать. Но как? Из опыта продувок ВЭС вращательного типа в аэродинамических трубах известно, что для нормальной работы помещённой в трубу ВЭС её ометаемая поверхность должна быть не более 15% площади сечения трубы (то есть горизонтального воздуховода), а это 1,5 м2. Диаметр рабочего колеса ВЭС — 1,4 м.

По формуле мощности вращательной ВЭС Nв = 0,29 Sв V3 получим Nв = 20,3 кВт. Неплохо, но возможно и больше. Для этого в горизонтальном воздуховоде необходимо разместить ветроэлектростанцию принципиально нового типа (ВЭСК) — с преобразователем кинетической энергии воздушного потока в виде «решётчатого крыла», совершающего возвратнопоступательное движение в плоскости поперечного сечения воздуховода.

На рис. 2 представлена кинематическая схема ВЭСК. Здесь 1 — группа аэродинамических пластин с аэродинамическими профилями сечения (далее — планы), установленных со свободой поворота вокруг своих продольных осей в подвижной раме 2 (далее — импеллер).

Импеллер опирается на корпус 3 через линейные кинематические пары, обеспечивающие ему возможность движения в плоскости корпуса. Планы 1 соединены между собой кинематической связью 4, которая обеспечивает их синхронные повороты на одинаковые углы относительно рамы импеллера, подвешенного в резонансном подвесе 5 и кинематически соединённого с электрогенератором 6.

Изменение углов атаки планов осуществляется механизмом 7. Амплитуда колебаний импеллера ограничивается демпферами 8. Представленная кинематика ВЭСК защищена патентом РФ №2338923. О наличии действующих мировых аналогов неизвестно.

Электрическая мощность ВЭСК определяется значением крутящего момента, который импеллер может сообщить электрогенератору, и выражается формулой

М = Fl, (1)

где F — аэродинамическая сила, развиваемая импеллером при обдувании его ветровым потоком; l — плечо приложения силы, равное половине рабочего хода импеллера.

В свою очередь:





где n — количество планов в импеллере; Су — коэффициент аэродинамической подъёмной силы; S — площадь плана; V — скорость воздушного потока.

Варьируя параметры как воздуховода, так и ветроэлектростанции принципиально нового типа, можно получать нужное конструкционное исполнение, нужную мощность, схему размещения и т.д. Например, горизонтальную часть воздуховода можно разместить в подземном туннеле, а вертикальную внутри здания подобно шахте лифта

ВЭСК в силу особенностей аэродинамики импеллера может без ущерба для мощности полностью занимать сечение воздуховода. При площади сечения воздуховода 10 м2 целесообразно иметь габаритные размеры ВЭСК 4 X 2,5 м, размеры импеллера 3 X 2,2 м, ход импеллера — 1 м. При принятых размерах ВЭСК в импеллере могут размещаться 12 планов площадью 0,88 м каждый. Расчёт по формулам (1) и (2) даёт значение крутящего момента 4187,4 Н-м, что теоретически достаточно для привода, например, 285 электрогенераторов ВГ-1(12)450 с суммарной электрической мощностью 285 кВт. Как их разместить — другой вопрос. Сейчас мы оцениваем потенциальную мощность. Она оказывается в 14 раз выше, чем при использовании ВЭС вращательного типа.

Экспериментально установлено, что с импеллера сходит вдоль продольной оси воздуховода ламинарный поток.

Поэтому без проблем можно устанавливать в горизонтальном воздуховоде последовательно нужное количество ВЭСК с промежутком между ними в половину длины ВЭСК, исходя только из соображения ремонтопригодности, получая их суммарную мощность. Например, при длине горизонтальной части воздуховода 200 м получим приблизительно 10,83 МВт. Годовая выработка электроэнергии составит 94870,8 МВтч. Данное техническое решение защищено патентом РФ №2500920.





Приведённый расчёт имеет исключительно демонстрационный характер. Варьируя параметры как воздуховода, так и ВЭСК, можно получать нужное конструкционное исполнение, нужную мощность, схему размещения и т.д. Например, горизонтальную часть воздуховода можно разместить в подземном туннеле, а вертикальную внутри здания подобно шахте лифта. В этом состоит ещё одно из важнейших достоинств АЭЭС — её можно размещать непосредственно у потребителя, исключая протяжённые линии электропередач. Таким образом, мы получаем инвариантную по отношению к погодным условиям и местам размещения ветроэнергетику. Да и ветроэнергетика ли это? Может быть, надо ввести новый термин, например, «аэростатическая энергетика»?

Остается ответить на вопрос «Какая же энергия используется для генерации электроэнергии в АЭЭС?» В терминологии нового направлении в науке — часть «энергии окружающей среды», а именно — гравитационная энергия атмосферы. Энергия эта неисчерпаема и её можно получать без больших материальных затрат, так что энергетический голод человечеству не грозит ни в какой перспективе. опубликовано  

 

Источник: www.c-o-k.ru/articles/aerostaticheskaya-elektroenergetika

Конкурент теории Большого Взрыва. Что было триллион лет назад

Название этой статьи может показаться не слишком умной шуткой. Согласно общепринятой космологической концепции, теории Большого взрыва, наша Вселенная возникла из экстремального состояния физического вакуума, порожденного квантовой флуктуацией. В этом состоянии не существовало ни времени, ни пространства (или они были спутаны в пространственно-временную пену), а все фундаментальные физические взаимодействия были слиты воедино. Позже они разделились и обрели самостоятельное бытие — сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом — слабое и электромагнитное.





Теория Большого взрыва пользуется доверием абсолютного большинства ученых, изучающих раннюю историю нашей Вселенной. Она и в самом деле объясняет очень многое и ни в чем не противоречит экспериментальным данным.

Однако недавно у нее появился конкурент в лице новой, циклической теории, основы которой разработали двое физиков экстра-класса — директор Института теоретической науки Принстонского университета Пол Стейнхардт и лауреат Максвелловской медали и престижной международной премии TED Нил Тьюрок, директор канадского Института перспективных исследований в области теоретической физики (Perimeter Institute for Theoretical Physics). С помощью профессора Стейнхардта «Популярная механика» попыталась рассказать о циклической теории и о причинах ее появления.

Момент, предшествовавший событиям, когда появилась «сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом — слабое и электромагнитное.», принято обозначать как нулевое время, t=0, однако это чистая условность, дань математическому формализму. Согласно стандартной теории, непрерывное течение времени началось лишь после того, как сила тяготения обрела независимость.

Этому моменту обычно приписывают величину t=10-43 с (точнее, 5,4х10-44 с), которую называют планковским временем. Современные физические теории просто не в состоянии осмысленно работать с более короткими промежутками времени (считается, что для этого нужна квантовая теория гравитации, которая пока не создана). В контексте традиционной космологии нет смысла рассуждать о том, что происходило до начального момента времени, поскольку времени в нашем понимании тогда просто не существовало.





Непременной частью стандартной космологической теории служит концепция инфляции. После окончания инфляции в свои права вступило тяготение, и Вселенная продолжила расширяться, но уже с уменьшающейся скоростью.

Такая эволюция растянулась на 9 млрд лет, после чего в дело вступило еще одно антигравитационное поле еще неизвестной природы, которое именуют темной энергией. Оно опять вывело Вселенную в режим экспоненциального расширения, который вроде бы должен сохраниться и в будущие времена. Следует отметить, что эти выводы базируются на астрофизических открытиях, сделанных в конце прошлого века, почти через 20 лет после появления инфляционной космологии.

Впервые инфляционная интерпретация Большого взрыва была предложена около 30 лет назад и с тех пор многократно шлифовалась. Эта теория позволила разрешить несколько фундаментальных проблем, с которыми не справилась предшествующая космология.

Например, она объяснила, почему мы живем во Вселенной с плоской евклидовой геометрией — в соответствии с классическими уравнениями Фридмана, именно такой она и должна сделаться при экспоненциальном расширении.

Инфляционная теория объяснила, почему космическая материя обладает зернистостью в масштабах, не превышающих сотен миллионов световых лет, а на больших дистанциях распределена равномерно. Она также дала истолкование неудачи любых попыток обнаружить магнитные монополи, очень массивные частицы с одиночным магнитным полюсом, которые, как считается, в изобилии рождались перед началом инфляции (инфляция так растянула космическое пространство, что первоначально высокая плотность монополей сократилась почти до нуля, и поэтому наши приборы не могут их обнаружить).

Вскоре после появления инфляционной модели несколько теоретиков поняли, что ее внутренняя логика не противоречит идее перманентного множественного рождения все новых и новых вселенных. В самом деле, квантовые флуктуации, подобные тем, которым мы обязаны существованием нашего мира, могут возникать в любом количестве, если для этого имеются подходящие условия.

Не исключено, что наше мироздание вышло из флуктуационной зоны, сформировавшейся в мире-предшественнике. Точно так же можно допустить, что когда-нибудь и где-нибудь в нашей собственной Вселенной образуется флуктуация, которая «выдует» юную вселенную совершенно другого рода, также способную к космологическому «деторождению». Существуют модели, в которых такие дочерние вселенные возникают непрерывно, отпочковываются от своих родительниц и находят свое собственное место. При этом вовсе не обязательно, что в таких мирах устанавливаются одни и те же физические законы.

Все эти миры «вложены» в единый пространственно-временной континуум, но разнесены в нем настолько, что никак не ощущают присутствия друг друга. В общем, концепция инфляции позволяет — более того, вынуждает! — считать, что в исполинском мегакосмосе существует множество изолированных друг от друга вселенных с различным устройством.

Физики-теоретики любят придумывать альтернативы даже самым общепринятым теориям. Появились конкуренты и у инфляционной модели Большого взрыва. Они не получили широкой поддержки, но имели и имеют своих последователей. Теория Стейнхардта и Тьюрока среди них не первая и наверняка не последняя. Однако на сегодняшний день она разработана детальней остальных и лучше объясняет наблюдаемые свойства нашего мира. Она имеет несколько версий, из которых одни базируются на теории квантовых струн и многомерных пространств, а другие полагаются на традиционную квантовую теорию поля. Первый подход дает более наглядные картинки космологических процессов, так что на нем и остановимся.





Самый продвинутый вариант теории струн известен как М-теория. Она утверждает, что физический мир имеет 11 измерений — десять пространственных и одно временное. В нем плавают пространства меньших размерностей, так называемые браны.

Наша Вселенная — просто одна из таких бран, обладающая тремя пространственными измерениями. Ее заполняют различные квантовые частицы (электроны, кварки, фотоны и т. д.), которые на самом деле явлются разомкнутыми вибрирующими струнами с единственным пространственным измерением — длиной. Концы каждой струны намертво закреплены внутри трехмерной браны, и покинуть брану струна не может. Но есть и замкнутые струны, которые могут мигрировать за пределы бран — это гравитоны, кванты поля тяготения.

Как же циклическая теория объясняет прошлое и будущее мироздания? Начнем с нынешней эпохи. Первое место сейчас принадлежит темной энергии, которая заставляет нашу Вселенную расширяться по экспоненте, периодически удваивая размеры. В результате плотность материи и излучения постоянно падает, гравитационное искривление пространства слабеет, а его геометрия становится все более плоской.

В течение следующего триллиона лет размеры Вселенной удвоятся около ста раз и она превратится в практически пустой мир, полностью лишенный материальных структур. Рядом с нами находится еще одна трехмерная брана, отделенная от нас на ничтожное расстояние в четвертом измерении, и она тоже претерпевает аналогичное экспоненциальное растяжение и уплощение. Все это время дистанция между бранами практически не меняется.

А потом эти параллельные браны начинают сближаться. Их толкает друг к другу силовое поле, энергия которого зависит от расстояния между бранами. Сейчас плотность энергии такого поля положительна, поэтому пространство обеих бран расширяется по экспоненте, — следовательно, именно это поле и обеспечивает эффект, который объясняют наличием темной энергии!

Однако этот параметр постепенно уменьшается и через триллион лет упадет до нуля. Обе браны все равно продолжат расширяться, но уже не по экспоненте, а в очень медленном темпе. Следовательно, в нашем мире плотность частиц и излучения так и останется почти что нулевой, а геометрия — плоской.

Но окончание старой истории — лишь прелюдия к очередному циклу. Браны перемещаются навстречу друг другу и в конце концов сталкиваются. На этой стадии плотность энергии межбранового поля опускается ниже нуля, и оно начинает действовать наподобие гравитации (напомню, что у тяготения потенциальная энергия отрицательна!).

Когда браны оказываются совсем близко, межбрановое поле начинает усиливать квантовые флуктуации в каждой точке нашего мира и преобразует их в макроскопические деформации пространственной геометрии (например, за миллионную долю секунды до столкновения расчетный размер таких деформаций достигает нескольких метров). После столкновения именно в этих зонах выделяется львиная доля высвобождаемой при ударе кинетической энергии. В итоге именно там возникает больше всего горячей плазмы с температурой порядка 1023 градусов. Именно эти области становятся локальными узлами тяготения и превращаются в зародыши будущих галактик.

Такое столкновение заменяет Большой взрыв инфляционной космологии. Очень важно, что вся возникшая заново материя с положительной энергией появляется за счет накопленной отрицательной энергии межбранового поля, поэтому закон сохранения энергии не нарушается.

А как ведет себя такое поле в этот решающий момент? До столкновения плотность его энергии достигает минимума (причем отрицательного), затем начинает возрастать, а при столкновении становится нулевой. Затем браны отталкиваются друг от друга и начинают расходиться. Плотность межбрановой энергии проходит обратную эволюцию — опять делается отрицательной, нулевой, положительной.

Обогащенная материей и излучением брана сначала расширяется с падающей скоростью под тормозящим воздействием собственного тяготения, а потом вновь переходит к экспоненциальному расширению. Новый цикл заканчивается подобно прежнему — и так до бесконечности. Циклы, предшествующие нашему, происходили и в прошлом — в этой модели время непрерывно, поэтому прошлое существует и за пределами 13,7 млрд лет, прошедших после последнего обогащения нашей браны материей и излучением! Было ли у них вообще какое-то начало, теория умалчивает.

Циклическая теория по-новому объясняет свойства нашего мира. Он обладает плоской геометрией, поскольку к концу каждого цикла непомерно растягивается и лишь немного деформируется перед началом нового цикла. Квантовые флуктуации, которые становятся предшественниками галактик, возникают хаотически, но в среднем равномерно — поэтому космическое пространство заполнено сгустками материи, но на очень больших дистанциях вполне однородно. Мы не можем обнаружить магнитные монополи просто потому, что максимальная температура новорожденной плазмы не превышала 1023 К, а для возникновения таких частиц потребны много большие энергии — порядка 1027 К.

Циклическая теория существует в нескольких версиях, как и теория инфляции. Однако, по словам Пола Стейнхардта, различия между ними чисто технические и интересны лишь специалистам, общая концепция же остается неизменной: «Во-первых, в нашей теории нет никакого момента начала мира, никакой сингулярности.

Есть периодические фазы интенсивного рождения вещества и излучения, каждую из которых при желании можно называть Большим взрывом. Но любая из этих фаз знаменует не возникновение новой вселенной, а лишь переход от одного цикла к другому. И пространство, и время существуют и до, и после любого из этих катаклизмов. Поэтому вполне закономерно спросить, каким было положение дел за 10 млрд лет до последнего Большого взрыва, от которого отсчитывают историю мироздания.





Второе ключевое отличие — природа и роль темной энергии. Инфляционная космология не предсказывала перехода замедляющегося расширения Вселенной в ускоренное. А когда астрофизики открыли это явление, наблюдая за вспышками далеких сверхновых звезд, стандартная космология даже не знала, что с этим делать. Гипотезу темной энергии выдвинули просто для того, чтобы как-то привязать к теории парадоксальные результаты этих наблюдений.

А наш подход гораздо лучше скреплен внутренней логикой, поскольку темная энергия у нас присутствует изначально и именно она обеспечивает чередование космологических циклов». Впрочем, как отмечает Пол Стейнхардт, есть у циклической теории и слабые места: «Нам пока не удалось убедительно описать процесс столкновения и отскока параллельных бран, имеющий место в начале каждого цикла. Прочие аспекты циклической теории разработаны куда лучше, а здесь предстоит устранить еще немало неясностей».

Но даже самые красивые теоретические модели нуждаются в опытной проверке. Можно ли подтвердить или опровергнуть циклическую космологию с помощью наблюдений? «Обе теории, и инфляционная, и циклическая, предсказывают существование реликтовых гравитационных волн, — объясняет Пол Стейнхардт. — В первом случае они возникают из первичных квантовых флуктуаций, которые в ходе инфляции размазываются по пространству и порождают периодические колебания его геометрии, — а это, согласно общей теории относительности, и есть волны тяготения.

В нашем сценарии первопричиной таких волн также служат квантовые флуктуации — те самые, что усиливаются при столкновении бран. Вычисления показали, что каждый механизм порождает волны, обладающие специфическим спектром и специфической поляризацией. Эти волны обязаны были оставить отпечатки на космическом микроволновом излучении, которое служит бесценным источником сведений о раннем космосе.

Пока такие следы обнаружить не удалось, но, скорее всего, это будет сделано в течение ближайшего десятилетия. Кроме того, физики уже думают о прямой регистрации реликтовых гравитационных волн с помощью космических аппаратов, которые появятся через два-три десятка лет».

Еще одно различие, по словам профессора Стейнхардта, состоит в распределении температур фонового микроволнового излучения: «Это излучение, приходящее из разных участков небосвода, не вполне однородно по температуре, в нем есть более и менее нагретые зоны. На том уровне точности измерений, который обеспечивает современная аппаратура, количество горячих и холодных зон примерно одинаково, что совпадает с выводами обеих теорий — и инфляционной, и циклической.

Однако эти теории предсказывают более тонкие различия между зонами. В принципе, их сможет выявить запущенная в прошлом году европейская космическая обсерватория 'Планк' и другие новейшие космические аппараты. Я надеюсь, что результаты этих экспериментов помогут сделать выбор между инфляционной и циклической теориями. Но может случиться и так, что ситуация останется неопределенной и ни одна из теорий не получит однозначной экспериментальной поддержки. Ну что ж, тогда придется придумать что-нибудь новое».





Согласно инфляционной модели, Вселенная вскоре после своего рождения очень короткое время экспоненциально расширялась, многократно удваивая свои линейные размеры. Ученые полагают, что начало этого процесса совпало по времени с отделением сильного взаимодействия и произошло на временной отметке в 10-36 с.

Такое расширение (с легкой руки американского физика-теоретика Сидни Коулмена его стали называть космологической инфляцией) было крайне непродолжительным (до 10-34 с), однако увеличило линейные размеры Вселенной как минимум в 1030— 1050 раз, а возможно, что и много больше. В соответствии с большинством конкретных сценариев, инфляцию запустило антигравитационное квантовое скалярное поле, плотность энергии которого постепенно уменьшалась и в конце концов дошла до минимума.

Перед тем как это случилось, поле стало быстро осциллировать, порождая элементарные частицы. В результате к окончанию инфляционной фазы Вселенная заполнилась сверхгорячей плазмой, состоящей из свободных кварков, глюонов, лептонов и высокоэнергетичных квантов электромагнитного излучения.

Радикальная альтернатива

1980-х годах профессор Стейнхардт внес немалый вклад в разработку стандартной теории Большого взрыва. Однако это ничуть не помешало ему искать радикальную альтернативу теории, в которую вложено столько труда. Как рассказал «Популярной механике» сам Пол Стейнхардт, гипотеза инфляции действительно раскрывает много космологических загадок, но это не означает, что нет смысла искать и другие объяснения: «Сначала мне было просто интересно попробовать разобраться в основных свойствах нашего мира, не прибегая к инфляции.

Позднее, когда я углубился в эту проблематику, я убедился, что инфляционная теория совсем не так совершенна, как утверждают ее сторонники. Когда инфляционная космология только создавалась, мы надеялись, что она объяснит переход от первоначального хаотического состояния материи к нынешней упорядоченной Вселенной. Она это и сделала — но пошла много дальше.

Внутренняя логика теории потребовала признать, что инфляция постоянно творит бесконечное число миров. В этом не было бы ничего страшного, если бы их физическое устройство копировало наше собственное, но этого как раз и не получается. Вот, скажем, с помощью инфляционной гипотезы удалось объяснить, почему мы живем в плоском евклидовом мире, но ведь большинство других вселенных заведомо не будет обладать такой же геометрией.

 



Бесплатное электричество для всех и еще 4 забытые изобретения Теслы

10 самых странных биологических открытий 2016 года

 

Короче говоря, мы строили теорию для объяснения своего собственного мира, а она вышла из-под контроля и породила бесконечное разнообразие экзотических миров. Такое положение дел перестало меня устраивать. К тому же стандартная теория не способна объяснить природу более раннего состояния, предшествовавшего эспоненциальному расширению. В этом смысле она так же неполна, как и доинфляционная космология. Наконец, она не в состоянии ничего сказать о природе темной энергии, которая уже 5 млрд лет управляет расширением нашей Вселенной».опубликовано 

 



Источник: masterok.livejournal.com/3312127.html

Вкуснейшие котлеты из гречки: 3 рецепта

Из различных круп можно готовить не только вкусные каши, но и отличные котлеты, и гречка – одна из таких универсальных круп. В этой статье мы расскажем о 6 рецептах приготовления вкусных котлет с гречневой крупой.





Гречку нужно кушать как можно чаще – так говорят врачи, но ведь одну кашу, пусть даже с разными овощами, постоянно кушать вряд ли сможет даже самый большой любитель гречки. Поэтому чем больше блюд из этого замечательного продукта будет в вашем арсенале, тем проще будет выполнять рекомендации специалистов в плане полезного здорового питания. В этой подборке мы собрали несколько рецептов приготовления вкуснейшего блюда, которое можно сделать из гречки – котлет.

 

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ: ПРОСТЫЕ ГРЕЧНЕВЫЕ КОТЛЕТЫ «ГРЕЧАНИКИ»

Понадобится:

  • 200мл воды,
  • 100г гречневой крупы,
  • 1 луковица,
  • растительное масло, соль.
Как приготовить гречаники. Сварить из гречки кашу – «размазню»: прокалить крупу на сковороде, всыпать в кипящую подсоленную воду, варить до готовности, слить лишнюю воду и убрать в холодильник для охлаждения. Застывшую кашу разрезать на аккуратные брусочки. Каждый обжарить на сковороде с растительным маслом до зарумянивания. Перед подачей посыпать жареным луком.





РЕЦЕПТ ВТОРОЙ: КОТЛЕТЫ ИЗ ГРЕЧКИ С ЯЙЦОМ

Как приготовить котлеты из гречневой крупы. Сварить из гречки рассыпчатую кашу, дать остыть, затем вместе с укропом, чесноком и луком прокрутить в мясорубке. Заправить фарш сметаной, всыпать муку и вбить яйцо, поперчить и посолить. Сформовать из приготовленного фарша котлеты, запанировать их в сухарях, обжарить до корочки на масле.





РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ: КОТЛЕТЫ ИЗ ГРЕЧКИ С ТВОРОГОМ

Понадобится:

  • 250г творога,
  • 200г дробленой гречневой крупы,
  • 2 яйца
  • 2 стакана молока,
  • 1-2 ст.л. сливочного масла.
  • соль
Как приготовить котлеты из гречки с творогом.

Перемешать творог с 1 яйцом, посолить, растереть, развести сметаной, если масса слишком сухая. В кастрюле до кипения довести молоко, положить масло, гречку, до готовности варить на слабом огне. Дать каше остыть, размять ее, перемешать с яйцом. Сформовать из гречневой массы лепешки, в центр каждой положить творожную массу, сформовать как пирожки чтобы начинка осталась внутри. Варить гречневые котлеты с творогом на пару до готовности. Подавать со сметаной.

 



Восхитительные тыквенные оладьи без муки, масла и сахара

Восхитительные свекольные бургеры

 

Гречневые котлеты – отличная альтернатива традиционным блюдам из этого продукта, необычная и интересная. Попробуйте сделать их и удивите ваших близких таким замечательным блюдом!

Приятного аппетита! Готовим с любовью! 

 

Автор: Ольга Никитина

 



Источник: ovkuse.ru/recipes/6-receptov-kotlet-s-grechkoj/