Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Квантово-вакуумная металлургияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Как отмечалось в предыдущей главе, торсионное излучение не несет энергетической компоненты, но в состоянии воздействовать на спиновую структуру вещества. Очевидно, наиболее легко упорядочение спиновой структуры может происходить, если вещество находится в жидкофазном состоянии. При затвердевании упорядоченная спиновая структура вещества сохраняется, что может привести к существенному изменению его физических и химических свойств. Можно ожидать, что в некоторых случаях этот процесс приведет к улучшению эксплуатационных характеристик материалов. Рассмотрим в качестве конкретных примеров две перспективные торсионные технологии — квантово-вакуумную металлургию производства деталей из силумина и трубной стали. Стандартная технология литья силуминовых деталей в интересах авиакосмической промышленности, автомобилестроения и т.д. требует введения в материал легирующих присадок. Недостаток этой технологии состоит в высокой неоднородности распределения лигатуры в слитках, что приводит к высокому проценту брака в процессе производства. Для гомогенизации структуры расплава силумина используется его обработка торсионным излучением. Соответствующая методология разработана А.А. Абрамовым, А.Е. Акимовым, Э.Н. Булатовым и прошла заводские испытания в Центральном научно-ис-
следовательском институте материалов (Санкт-Петербург) [1]. В процессе плавки на материал, находящийся в жидкофазном состоянии, воздействуют торсионным излучением в диапазоне от средних до высоких частот. Улучшение микроструктуры материала в результате торсионного воздействия позволяет отказаться от использования легирующих присадок, значительно улучшить характеристики слитков и резко уменьшить их отбраковку. Исследование образцов, полученных по квантово-вакуумной технологии, показало, что существенно улучшились их основные эксплуатационные характеристики: прочность возросла в 1,2 раза, сопротивление удару — в 1,3 раза. Полупромышленные испытания квантово-вакуумной технологии литья позволили установить два важных дополнительных преимущества. Во-первых, из-за возрастания в процессе торсионного облучения текучести расплава резко снижается процент брака при литье деталей сложной формы. Во-вторых, в среднем на 11% возрастает электропроводность силумина, что делает привлекательным его использование в электротехнике. Вторая промышленная технология, на которой мы остановимся в качестве примера, — это производство трубной стали. Известно, что существующие технологии не позволяют устранить многие дефекты литья — микротрещины, низкую прочность, увеличить пластичность и коррозионную стойкость. Эти дефекты приводят к быстрому разрушению труб даже в благоприятных условиях эксплуатации. Исследование воздействия на расплав металла торсионных излучений было проведено в 1989 г. в Институте проблем материаловедения (Киев) под руководством академика В.И. Трефилова. Генератор спин-торсионных излучений, использованный в этой серии опытов, был разработан и изготовлен в НИИ микроприборов (Киев). В проведении работы приняли участие В.П. Майборода (Киев), А.Е. Акимов (Москва) и др. Путем переплава меди высокой степени чистоты в электронагревной печи в атмосфере аргона были получены слитки, обработанные в процессе плавления торсионным излучением [79, 80]. Структура меди, обработанной торсионным излучением, отличается высокой микродисперсностью. Возросла также плотность внутренних границ, источников дислокации, что привело к увеличению пластичности слитков в 2-3 раза. Прочность слитков возросла в 1,2-1,3 раза, а коррозионная стойкость — в 2-3 раза.
В работе В. П. Сабурова, У.П. Туренко и др. (Омский технический университет) и А.Е. Акимова (Москва) выполнено исследование влияния торсионных полей на процессы полимеризации и кристаллизации жидких растворов [119]. На примере образования кристаллов NaCl из их водного раствора выявлены периодические структурные изменения этих процессов при воздействии торсионного излучения в диапазоне частот от 0,1 Гц до 1-2 МГц. После прекращения воздействия система сохраняет о нем «память» в течение длительных периодов — до 3 суток. Выявлен эффект передачи возбуждения от обработанных растворов к контрольным. Используя результаты этих экспериментов, можно говорить о разработке новых промышленных технологий, создании новых материалов и об оптимизации технологических процессов, применяемых в настоящее время. М.В. Курик (Институт физики, Киев) исследовал влияние торсионных излучений на электронные свойства p-i-n структур на основе кремния и гетероструктур CdTe/YaSe, а также на оптические и электронные свойства жидких кристаллов, легированных комплексами фталоцианитов [6]. Получены следующие результаты: 1. При исследовании p-i-n структур, разработанных в Институте ядерных исследований Украины для регистрации нейтронного потока, обнаружена зависимость их проводимости от модулированного торсионного излучения. Полученные результаты можно использовать для разработки на этой основе детектора торсионных излучений. 2. Обнаружен эффект «памяти» гетероструктур о действии торсионного излучения. 3. Обнаружен эффект торможения процессов упорядочения структуры жидких кристаллов. 4. При исследовании влияния торсионного излучения на этанол-водные растворы трет-бутил-дифтаноцианинов обнаружен эффект увеличения скорости осаждения молекул диспрозия и гольмия. Под руководством Н.В. Ткача (Черновицкий университет, Украина) исследовано влияние торсионных излучений на релаксационные процессы в твердых растворах свинец — селен — теллур и ртуть — марганец — селен. Показано, что образцы, обработанные торсионным излучением, обладают увеличенным коэффициентом оптического поглощения; обнаружен эффект исчезновения при-
месной фотопроводимости. Спектры оптических и фотоэлектрических явлений для облученных образцов твердого раствора кадмий — ртуть — теллур отмечено изменение температуры Кюри, коэффициента Холла и магнитной восприимчивости. Исследование влияния спин-торсионного воздействия на параметры полупроводниковых приборов было продолжено в Черновицком университете А.А. Ащеуловым, Ю.Г. Добровольским и В.А. Безуликом [11]. Установлено, что наиболее значительные изменения их параметров наблюдаются для тех кристаллических структур, которые отличаются нестабильностью энергетического состояния. Исследовались серийные кремниевые фотодиоды, критерием воздействия служил обратный темновой ток. Уже в течение первых 10-15 воздействий величина тока уменьшалась до 40%, причем эти изменения сохранялись в течение месяца. Сходные результаты были получены для фотодиодов, на основе германия и анти-монида индия. Анализ оптических свойств фильтров из CdSb и CdTe, обладающих высоким кристаллографическим совершенством, выявил отсутствие зависимости их свойств от спин-торсионного воздействия. Однако для образцов CdSb, характеризуемых наличием упругих локальных напряжений, установлено увеличение прозрачности на 35-40% и возрастание крутизны коротковолновой границы поглощения. Можно, таким образом, рассчитывать на улучшение параметров приборов и увеличение их надежности.
Квантово-вакуумные транспортные и Энергетические системы
Как отмечалось в предыдущей главе, существуют возможности использовать квантово-вакуумные эффекты для управления силами инерции. Решение этой задачи открывает путь к созданию принципиально нового, универсального безопорного двигателя, который может найти самое широкое применение в различных типах транспортных систем — автомобильных, железнодорожных, морских, авиакосмических и др. Важное преимущество таких двигателей состоит в их высокой экологической безопасности. Теоретические и прикладные проблемы создания транспортных систем такого типа исследованы Г. И. Шиповым и В. П. Фи-
ногеевым (Институт теоретической и прикладной физики, Москва) [3, 151]. Анализ учебников по механике позволяет сделать любопытные выводы об отношении их авторов к проблеме сил инерции: 60% авторов считают, что эти силы нереальны и вводятся как фиктивные для удобства расчетов, 20% признают их реально существующими, 10% занимают промежуточную позицию и еще 10% стараются вообще не отвечать на этот вопрос. Неясность вопроса о силах инерции, сохраняющаяся со временем Ньютона, — это одна из проблем классической механики. Другая проблема связана с вращением твердого тела. Если в механике материальной точки пространство однородно и изотропно, то для вращающегося тела оно становится анизотропным, иными словами, его геометрия перестает быть Евклидовой. Известны экспериментальные факты, свидетельствующие о неполноте механики Ньютона. В конце 1960-х годов Н.В. Филатов (Тверской политехнический институт) исследовал столкновение двух массивных тел, установленных на тележках. Одно из этих тел представляло собой пару гироскопов, вращающихся навстречу друг другу с одинаковой угловой скоростью. В результате полный момент этой системы был равен нулю. Гироскопы были закреплены в кардановых подвесах и могли прецессировать. Двигаясь навстречу друг другу, тележки сталкивались, и процесс их столкновения фиксировался на кинопленке. В результате большого числа экспериментов было установлено, что если после удара начиналась прецессия гироскопов, то скорость центра масс системы возрастала. Результат этого опыта противоречил теореме классической механики, согласно которой за счет внутренних сил инерции невозможно изменить импульс центра масс изолированной системы. Причины нарушения этой теоремы в опытах Филатова состояли в том, что, во-первых, для сил инерции не выполняется третий закон Ньютона, а во-вторых, по отношению к изолированной системе силы инерции оказываются как внутренними, так и внешними. В этих опытах в момент удара происходило взаимодействие различных сил инерции, которые связаны как с поступательными, так и с вращательными степенями свободы. Вот каким образом комментирует эту ситуацию Г. И. Шипов. Поскольку все тела состоят из частиц, обладающих спином, любое покоящееся массивное тело можно представить как ансамбль мик-
рогироскопов с фиксированными в пространстве и времени направлениями осей вращения. Прикладывая к этому телу внешнюю силу, мы пытаемся изменить ориентацию осей этих микрогироскопов. Взаимодействие этой силы с ансамблем микрогироскопов и воспринимается как сила инерции. Это позволяет раскрыть природу сил инерции, которая оказывается связанной с анизотропией вращательного движения частиц, образующих данное инертное тело. Поскольку пространство с геометрией кручения неоднородно и анизотропно, законы сохранения в нем по сравнению с их классической формой для геометрии Евклида видоизменяются и принимают более общий характер. Практическое приложение этого обобщенного закона сохранения линейного импульса нашел русский инженер В.Н. Толчин (Пермский машиностроительный завод)[133]. Используя этот обобщенный закон, он сконструировал и испытал инерцоид — четырехмерный гироскоп с самодействием. Управляя силами инерции внутри изолированной системы, удается приводить ее в движение и регулировать скорость. Теория транспортных систем типа инерцоида Толчина разработана Г.И. Шиповым [151]. Он обратил внимание на тот факт, что силы инерции не подчиняются третьему закону Ньютона, поскольку нельзя сказать, со стороны каких тел эти силы приложены. Кроме того, для изолированной системы эти силы являются как внутренними, т.е. действующими внутри объема, который ограничен стенками этой системы, так одновременно и внешними. По этим причинам вопреки классическому закону сохранения импульса центр масс этой системы может двигаться под действием локальных сил инерции, созданных гироскопами внутри самой системы. Используя эти теоретические соображения, Шипов предложил механическое устройство, которое может ускоряться за счет взаимодействия поступательных и вращательных сил инерции. Это устройство, получившее название «четырехмерный гироскоп», состоит из центральной массы М, закрепленной на оси, и двух малых масс, которые синхронно вращаются навстречу друг другу вокруг центральной оси. В точном соответствии с предсказаниями теории на опыте этот гироскоп Шипова приходит в движение. Гироскоп представляет собой прообраз универсального двигателя, способного перемещаться в любой среде, включая космичес-
кое пространство, и при этом ничего не выбрасывает в окружающую среду. Наряду с принципиально новыми транспортными системами, основанными на квантово-вакуумных эффектах, можно рассматривать проблему создания высокоэффективных, безопасных и экологически чистых источников энергии, использующих те же принципы. В расчете на 1 см3 плотность флуктуации энергии квантового вакуума на 80 порядков величины превосходит плотность энергии, которую можно будет получить при управляемых термоядерных реакциях. Воспринимая из вакуума часть своей энергии, подобные установки формально могут обладать кпд больше 100%. Теоретические предпосылки создания квантово-вакуумных энергетических установок рассмотрены А.Е. Акимовым и Р.Н. Кузьминым [5]. Возражая против возможности решения этой задачи, обычно вспоминают, что квантовый вакуум по определению является системой с минимальной энергией, а потому не имеет смысла говорить о ее извлечении. Такая точка зрения ошибочна, так как при этом упускается из виду, что квантовый вакуум — это динамическая система, обладающая интенсивными флуктуациями энергии. Речь поэтому должна идти о том, чтобы научиться управлять этими флуктуациями. Один из возможных способов решения этой задачи состоит в использовании малых торсионных импульсов для поляризации квантового вакуума, с тем чтобы затем высвободить энергию его квантовых флуктуации. Парадокс состоит в том, что, хотя теория этих процессов далека от завершения, некоторые энергетические установки этого типа к настоящему времени уже разработаны, запатентованы и успешно испытаны. Одна из таких установок создана в Кишиневе профессором Ю.С. Потаповым [106]. Она представляет собой устройство водяной отопительной системы, отличительная особенность которого состоит в том, что циркулирующий в нем поток воды с помощью специальных лопаток закручивается в азимутальном направлении вдоль движения потока. Установка в разных вариантах потребляет от 2 до 5 кВт энергии от стандартной электросети, а ее тепловой кпд составляет 120%. Существенно отметить, что известный режим теплового насоса здесь исключен, так как температура окружающего воздуха растет, а не падает. К числу малопонятных эффектов относится тот факт, что используемая в установке обычная водопроводная вода не дает ни-
каких отложений на внутренних стенках, что является слабым местом стандартных водогрейных устройств. Существенно более эффективный вихревой теплогенератор того же типа изготавливается научно-внедренческим предприятием «Ангстрем» в Твери (директор Р. Мустафаев). Установка потребляет электроэнергию только для работы двигателя, разгоняющего воду по отопительной системе, а ее разогрев осуществляется вследствие квантово-вакуумных эффектов. Отношение тепловой энергии к энергопотреблению насоса превышает 150%. Закон сохранения энергии при этом не нарушается, так как это энергоустановка открытого типа. В течение нескольких последних лет предприятие «Ангстрем» изготовило и продало до 100 подобных теплогенераторов, которые успешно эксплуатируются потребителями.
Торсионная биотехнология
Стационарные и переменные торсионные поля как искусственного, так и фонового происхождения должны оказывать существенное воздействие на протекание биохимических и физиологических процессов в живых системах. Это воздействие может быть связано с различными факторами — с перестройкой спиновой структуры клеток, с изменением проницаемости мембран, с перераспределением электрических потенциалов и др. Результаты этого взаимодействия могут носить неоднозначный характер — они могут приводить к неблагоприятным и даже патогенным последствиям, в особенности в условиях неконтролируемых воздействий, но могут оказывать и благоприятное, стимулирующее влияние на процессы жизнедеятельности в тех случаях, когда используются апробированные и контролируемые методы торсионной биотехнологии. Нет поэтому сомнений в практической значимости научных исследований проблем функционирования живых систем в торсионных полях, которые должны проводиться с целью получения ясных и научно обоснованных данных в обоих указанных направлениях. Интересно отметить, что первым, кто высказал гипотезу о необычных топологических свойствах живых организмов, был академик В.И. Вернадский. Работая в 1930-х годах над книгой «Пространство и время в неживой и живой природе», он писал: отличие
живого вещества в геологической истории планеты от ее косных естественных тел и процессов связано «с особыми свойствами пространства, занятого телом живых организмов, с особой его геометрической структурой... По-видимому, мы имеем дело внутри организмов с пространством, не отвечающим пространству Евклида, а отвечающим одной из форм пространства Римана... Пространство жизни иное, чем пространство косной материи. Я не вижу никаких оснований считать такое допущение противоречащим основам нашего точного знания» [28]. В 1992-1993 гг. в Институте медицинских проблем Севера (Красноярск) была выполнена большая научно-исследовательская работа «Оценка влияния торсионного поля на организм человека по изменениям функционального состояния клеток крови и возможности его использования в практической медицине» (исполнители исследования сотрудники лаборатории цитологии Г.В. Булыгин и А.А. Савченко). В работе исследовалось влияние торсионного поля на физиологические показатели организма здорового человека и метаболизм клеток периферической крови. Для проведения исследований использовались биолюминесцентные методы определения активности внутриклеточных ферментов клеток периферической крови. Установлено, что воздействие торсионного поля вызывает изменения внутриклеточных обменных процессов, зависящих от индивидуальных особенностей процессов регуляции в организме человека. Выбор в качестве объекта исследования клеток крови объясняется тем, что они, во-первых, участвуют во многих адаптационных реакциях организма человека, а во-вторых, являются доступным материалом, позволяющим фиксировать как динамику нейро-гуморальных регуляционных систем организма, так и различные адаптивные изменения на субклеточном уровне, направленные на поддержание гомеостаза. Приспособительные изменения лимфоцитов, являющихся морфологическим субстратом иммунной системы, позволяют не только оценить субклеточные реакции организма, но и судить о реакции иммунной системы на те или иные внешние воздействия. В качестве исследуемых лиц в эксперименте участвовали 22 практически здоровых добровольца в возрасте 22-44 лет. Методика проведения экспериментов исключала психогенные влияния на их результаты. Были также приняты меры по экранированию электромагнитных нолей.
В результате экспериментов установлено, что при 20-минутном воздействии торсионного поля на лобную область испытуемого, находящегося в состоянии покоя в горизонтальном положении, отмечаются изменения в частоте пульса, количестве клеток в периферической крови, в составе их отдельных популяций. Эти реакции организма человека носят индивидуальный характер и обусловлены особенностями нейро-гуморальной регуляции. В соответствии с типом организма наблюдается изменение обменных процессов в клетках периферической крови. Характер этих изменений отражает усиление напряженности внутриклеточного метаболизма. Воздействие торсионного поля на выделенные из периферической крови лимфоциты в течение одного часа вызывает усиление напряженности обменных процессов в клетках, повышение взаимной зависимости отдельных метаболических путей, перераспределение субстратов между ними. В 1990 г. во Львовском научно-внедренченском центре «Биосенсорные нетрадиционные технологии» выполнена инициативная работа по теме «Сравнительные исследования воздействия на природную среду искусственных и естественных источников торсионных излучений» (исполнители И.В. Васылив, Е.Р. Косый, Ю.А. Петушков, М.В. Демчук и др.). Цель исследовательской работы состояла в определении научно-технологических предпосылок для решения следующего круга практических задач: изменение биохимической структуры физиологических жидкостей и тканей живых организмов; изменение физиологического состояния живых организмов с целью его корректировки; антиэнтропийное воздействие на экологическое состояние окружающей среды; возможность лечения различных болезней, в первую очередь тех, которые трудно поддаются воздействию стандартных медицинских методов. В работе обобщен большой эмпирический материал по наблюдению широкого круга природных явлений, на протекание которых могут оказывать существенное влияние стационарные и переменные торсионные поля естественного происхождения. Составлен обзор экспериментальных методов, позволяющих выявлять и исследовать эффекты этого типа. Приведем примеры конкретных исследований, выполненных в рамках этой темы.
1. Воздействие торсионного поля на микроорганизмы. Объектами исследований служили суточная культура инфузорий, культура молочно-кислых бактерий, культура — b. Subtillis, дрожжевые клетки. В качестве активаторов использовали прямоугольные импульсы торсионного излучения положительной и отрицательной полярности в диапазоне частот 7-9 кГц. В культуре молочно-кислых бактерий спустя 9 ч от начала инкубации обнаружены плотные сгустки молока и сплошной рост культуры во всех пробах. В культурах дрожжей в зависимости от частоты, полярности и формы торсионных импульсов наблюдалось либо усиление газообразования, либо его полное подавление. В некоторых других случаях существенных изменений не наблюдалось. 2. Воздействие импульсов торсионного излучения в диапазоне частот 8 Гц — 800 кГц на резистентность и физико-химические показатели эритроцитов крови животных. Режим работы с частотой 8 Гц вызвал повышение резистивности эритроцитов. Во всех остальных случаях изменения не выходили за пределы ошибок эксперимента. 3. Подготовлена методика сравнительного воздействия на объекты природной среды генераторов торсионных излучений и опытных операторов-сенситивов. Исследование реакции растений на воздействие торсионных излучений выполнено в 1994 г. В.А. Соколовой (Научно-технический центр венчурных нетрадиционных технологий, Москва) [123]. В качестве показателя воздействия торсионного поля выбрано изменение относительной дисперсии проводимости растений (клубни картофеля, плоды апельсина, хлопчатник и др.). Использовалось правое и левое торсионное излучение фиксированной частоты. В процессе экспериментов проверялась следующая гипотеза: внутриклеточная и межклеточная жидкость, представляющая собой сложный раствор органических и неорганических веществ, должна проявлять себя не только как электролит, но и как спиновая система. И следовательно, торсионное воздействие может привести к изменению ее спиновой структуры и зарядовых, т.е. электролитических, свойств. Следствием этих воздействий могут стать изменения электромеханических параметров метаболизма, например показателя кислотности рН. Кроме того, чувствительными к торсионным воздействиям могут оказаться и межклеточные мембраны.
При взаимодействии на стебли растений правым торсионным излучением их реакция заключается в росте относительной дисперсии проводимости (ОДП). При облучении корней растений показатель ОДП значительно возрастает. Была поставлена специальная серия экспериментов по сравнению воздействия на хлопчатник излучения торсионного генератора, который устанавливался от растения на расстоянии сначала 4 м, а затем 20 км. При увеличении расстояния в 500 раз наблюдалось уменьшение ОДП на 20-30% для стеблей растений и в 5-10 раз — для корней. Некоторое снижение эффективности воздействия с увеличением расстояния обусловлено скорее всего недостаточной точностью адресности сигнала на больших расстояниях. Одновременно этот опыт служит прямым подтверждением отсутствия уменьшения интенсивности торсионного сигнала с увеличением расстояния. Экспериментальные исследования темы «Торсионные технологии живых систем», выполненные в России и на Украине в течение последних 10 лет, позволяют сделать вывод, что существуют возможности дистанционного биологического воздействия торсионными излучениями на возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. В результате может быть поставлена задача подавления этих возбудителей болезней и вредителей, не прибегая к использованию химических препаратов. Недавно группой ученых из Санкт-Петербургского института точной механики и оптики под руководством профессора Г.Н. Дульнева и при участии лаборатории психофизиологии Университета г. Куопио (Финляндия) проведена серия экспериментов по передаче информационных сигналов от человека (биооператор) к объектам живой и неживой природы. В тщательно поставленных опытах доказана возможность передачи информации на большие расстояния без уловимых затрат энергии [45].
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 589; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.49.213 (0.01 с.) |