Природные процессы. бестопливной энергетики

Алгоритм разгона звуковой волны

1. Расстояние критического (нормального) сближения осциллятора газа (воздуха) с соседями, в том числе, и со стенкой (торцем стержня – генератора звука):

Алгоритм разгона звуковой волны

2. В каждом акте взаимодействия осциллятора газа с атомом стенки участвуют два электрино – посредника. При излучении первого электрино осциллятор останавливается на расстоянии r0 от стенки в течение времени Дф ожидания излучения второго электрино (из атома стенки).

3. Если в нормальном акте взаимодействия двух осцилляторов оба замирают неподвижно в течение времени Дф, то в случае с подвижной стенкой она надвигается на неподвижный осциллятор газа, приближаясь к нему на расстояние Дr=Дф×v.

4. Теперь расстояние между двумя взаимодействующими осцилляторами уменьшилось на Дr и стало r1=r0-Дr (меньше критического).

5. За этим последовало излучение второго электрино (из атома – осциллятора стенки) и возобновление движения осциллятора газа уже с возросшей по сравнению с v0 скоростью Алгоритм разгона звуковой волны (за счет уменьшения расстояния между осцилляторами и возрастания силы взаимодействия зарядов осцилляторов) обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

6. Это и есть начало избыточной скорости Дu осциллятора газа сначала – в пристенном слое:

Алгоритм разгона звуковой волны

7. Поскольку гонимые стержнем осцилляторы газа отдают половину своей скорости за период ф одного движения стержня осцилляторам неподвижной части газа так, что и гонимые и бывшие в неподвижной части газа, то есть все осцилляторы в конце движения стержня, в объеме уплотнения, имеют одинаковую скорость v1=v0+с0, то гонимые осцилляторы должны иметь полное приращение скорости Алгоритм разгона звуковой волны, откуда Алгоритм разгона звуковой волны

8. Теперь можно определить численные значения параметров осцилляторов в пристенном слое газа:

Алгоритм разгона звуковой волны=v0+Дu=4,71×104+2,97×10-5=4,71317250297×104 м/с

Дr=r0-r1=1,1×10-16 м

Алгоритм разгона звуковой волны

9. Уравнение, описывающее формирование скорости звука в воздушной среде

Алгоритм разгона звуковой волны

Здесь: шв – частотная постоянная воздуха.

10. Формула п.9 расчета звуковой и ударной волны справедлива для любых газов и условий при подстановке соответствующих значений аргументов, в том числе:

Алгоритм разгона звуковой волны

Здесь:

R; Rc – радиусы осциллятора газа, соответственно, геометрический и вращения (с постоянной скоростью vс);

vс=7,7369622 м/с – постоянная линейная скорость на радиусе вращения;

Аi – атомная масса i-ого газа;

nе=3 – число электронов в единичном элементарном атоме (нейтроне, нуклоне).

В /10/ даны также представления и расчеты по распространению звука в жидкостях и твердых телах. Однако, при этом всегда существуют звуковые волны электринного газа (эфирные звуковые волны), присутствующего везде, скорость которых существенно выше указанных звуковых, и этот фактор не учитывается. Возможно, есть еще гравитационные волны, но это также не учитывается в настоящее время в связи с отсутствием необходимой информации об этих факторах. Тем не менее значение эфирных волн очень важно, так как эти волны, опережающие скорость звука среды, разрушают ее структуру: агрегаты – до молекул, молекулы – до атомов, атомы – до фрагментов и элементарных частиц. Соответственно, и волны бывают звуковые, ударные, дефлаграционные, детонационные.

Как видно, причиной разгона молекул в их глобулах (и звуковой волны в целом) является искусственное механическое сближение осцилляторов источника колебаний с осцилляторами среды на расстояния меньше критических, при которых происходит электродинамическое взаимодействие. Сила взаимодействия зарядов обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Соответственно, скорость и ускорение осцилляторов среды зависят от этой силы и от скоростей взаимодействующих молекул среды и стенки в своих глобулах, но не от скорости источника (его стенки), которые (скорости источника и молекул) несоизмеримы между собой, так как отличаются друг от друга на несколько порядков. Например, скорость источника звука равна 1 м/с, а скорость молекул воздуха в глобулах – 47000 м/с.

Разгон звуковой волны от скорости движения источника звука, например, стержня, в 1 м/с до полной скорости звука в газе 300…400 м/с, в жидкости 1400…1600 м/с; в стали 5100…5700 м/с осуществляется за счет энергии быстрых молекул и атомов вещества, движущихся в своих глобулах со скоростями в десятки тысяч метров в секунду. Эта энергия подпитывается природой.

Природные процессы. бестопливной энергетики

Меры обеспечения стабильной. работы автомобильного двигателя. в бестопливном режиме

Двигатели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 после настройки с магнитным оптимизатором – обработчиком воздуха до подачи его в цилиндры двигателя работали достаточно устойчиво в течение лета и части зимы 2002 года (2106 …

Природные процессы. бестопливной энергетики

Итак, завершена трилогия о естественной энергетике – энергетике XXI века. Оказывается, человечество страдает от дефицита энергии и связанного с ней экологического беспорядка при изобилии энергии, аккумулированной в веществе и в …

ГОРЕНИЕ ВОДЫ

Введение О воде уже достаточно много написано в предшествующем материале /1, 2, 3/. Но с течением времени пришло новое понимание и новые факты, знание которых необходимо для лучшей и более …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.