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
Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 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

Механика + Наука

С этим тегом используют

Физика Вертикальное видео Авто Техника Механизм Машина Исследования Ученые Научпоп Космос Биология Интересное Все
70 постов сначала свежее
59
Tehnic2012
Tehnic2012
11 дней назад
Лига Новых Технологий

Двигатель Стирлинга для зарядки телефона⁠⁠

Техногенный Китай щедр на выдумки. Малоизвестный двигатель Стирлинга взят за основу для инновационной зарядки для смартфона.

Когда рядом нет розетки или другого источника напряжения. Но есть спирт и зажигалка. Почти идеально для походно-дачных условий. Изобретение начала 19 века, адаптированное под современные нужды.

Энергия тепловой машина для зарядки телефона

Китайские инженеры снова удивили. Они раскопали старую технологию и вдохнули в нее новую жизнь.

Двигатель Стирлинга — почти никому не известное название, но крутая идея. Теперь с его помощью можно зарядить телефон.

Пламя вместо розетки

Нет электричества? Не беда. Надо достать спирту и зажигалку. Капля огня — и мотор оживает. Тепло превращается в ток. Телефон не сдохнет в лесу или на даче.

Машина из прошлого для гаджета будущего

Идее этого двигателя больше 200 лет. Он применялся на фабриках и кораблях. Теперь — в вашем рюкзаке или загородном доме. Технологии меняются, но гениальные идеи вечны.

Просто, надежно, без лишних проводов. Вы — на связи.

Этот материал и множество других в авторском телеграмм-канале

Показать полностью
[моё] Двигатель Стирлинга Техника Бытовая техника Дача Наука Технологии Механика Видео Вертикальное видео Короткие видео
327
105
HistoryHobby
HistoryHobby
5 месяцев назад
Лига историков
Серия История странная и удивительная

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности⁠⁠

О прототипе паровой турбины в Римской империи, первых античных торговых автоматах и о принципе работы автоматических ворот.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Герон Александрийский. Имя, которое, возможно, вам не встречалось в школьных учебниках, но он заслуживает внимания не меньше, чем любой римский император. Никто не знает точно, когда он родился или умер, ведь исторических источников того времени сохранилось крайне мало. Поскольку он описывал одно из затмений 62 года, сегодня принято считать, что он жил в середине I века нашей эры. Зато мы знаем, что Герон жил в Александрии – одном из крупнейших научных центров своего времени, где переплетались знания греков, египтян, римлян и даже индийцев. Грек по происхождению, Герон работал в эпоху, когда Римская империя достигла своего апогея. И этот человек стал не просто инженером – его до сих пор считают одним из тех, кто проложил дорогу к техническому прогрессу всего человечества.

Почему Герона называют вундеркиндом? Потому что он не только сидел в кабинете с папирусами, погружённый в теории, но и создавал реальные, работающие устройства, которые опередили своё время на сотни лет. Вот вам пример: «эолипил» — звучит как имя древнегреческого героя, а на деле это прототип паровой турбины, придуманный за полторы тысячи лет до того, как паровые машины вообще стали трендом. На самом деле его идея проста: пар создаёт давление, давление приводит в движение шар.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Трактат Герона Александрийского «Об автоматах» (издание 1589 года).

Расцвет Римской империи – эпоха триумфа, когда дороги соединяли города, акведуки приносили воду, а амфитеатры собирали толпы. Но кто стоял за этими достижениями? Вот где на сцену выходит наука. Александрия была не просто городом, а интеллектуальным эпицентром, где находился Мусейон — нечто среднее между университетом и лабораторией. Библиотека, вмещавшая тысячи свитков, была настоящим сокровищем знаний. Именно в этом городе Герон соединял теорию и практику, создавая механизмы, которые поражали воображение. Конечно, трудно сказать, получал ли он финансирование (ну, вдруг у него был древнеримский меценат?), но его изобретения явно пользовались успехом, и он мог бы неплохо на этом заработать.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Карта Александрии времён Птолемеев.

Герон Александрийский не был одинок в своей жажде знаний. Как и все гении, он стоял на плечах гигантов. Архимед – имя, которое сразу вызывает образы взбалмошного учёного, бегущего по улицам и кричащего «Эврика!» – оставил после себя серьёзное наследие в области механики и математики. Герон, в свою очередь, умел брать идеи и доводить их до блеска. Возьмём хотя бы его формулу для вычисления площади треугольника. Секрет этой формулы в том, что вам не нужно знать высоту треугольника, она позволяет рассчитать площадь, имея только длины сторон.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Музейон, реконструкция из игры Assassins Creed origins.

Герон Александрийский – это не только парень, который строил паровые турбины на тысячу лет раньше всех, но и человек, который действительно знал, как работают простые механизмы. В своём трактате «Механика» он расписал пять типов простых машин, которые мы до сих пор используем (и даже не задумываемся об этом).

- Винт. От штопора до огромных винтовых прессов, он позволяет приложить меньше усилий, чтобы добиться большего результата.

- Блок. Те самые штуки, которые вы видите на кранах: они помогают поднимать что-то тяжёлое, не напрягаясь.

- Ворот. Это тот механизм, которым вы вытягиваете ведро из колодца (если, конечно, вы из тех, кто когда-либо жил в деревне).

- Клин. Топор, раскалывающий поленья, – это просто физика в действии.

- Рычаг – от детских качелей до мощного лома, который может сдвинуть целую плиту.

Но это ещё не всё. Герон сформулировал золотое правило механики. Он его сформулировал так: ни один механизм не даёт выигрыша в работе. Выигрывая в силе, мы проигрываем в пути и наоборот. Хотите поднять огромный камень с помощью рычага? Приготовьтесь к долгому нажатию на рычаг.

Герон Александрийский был не только теоретиком, но и настоящим инженером, который любил превращать идеи в устройства, похожие на магию. В своём трактате «Пневматика» он описал удивительные изобретения, работающие на сжатом воздухе или паре. Например, он придумал сосуд, в котором вода под воздействием тепла превращалась в пар, выталкивалась через трубки и создавала фонтан. Или автоматические двери храма, которые открываются сами собой, когда огонь зажигается на алтаре. Для римлян это было сродни чуду.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Схема фонтана Герона

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Принцип работы автоматических ворот

И, конечно, есть «эолипил» – его шедевр. Металлический шар с изогнутыми трубками, который вращался благодаря силе пара. Это не просто устройство, это первый прототип паровой турбины, за полторы тысячи лет до промышленной революции.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Работа Эолипила

Но вот что интересно: ни один из этих механизмов не стал массовым. Почему? Ответ лежит в экономике Римской империи. Когда у вас есть бесконечный доступ к дешёвому рабскому труду, зачем задумываться о механизации? Герон видел будущее, но оно оказалось невыгодным в мире, где труд рабов был проще и дешевле, чем сложные машины.

Самым, пожалуй, забавным и необычным изобретением Герона был автомат для продажи «святой воды». Настоящий торговый автомат, только вместо газировки или чипсов он выдавал небольшую порцию воды для религиозных обрядов. Как это работало? Посетитель бросал монету в специальное отверстие, монета нажимала на рычаг, клапан открывался – и порция воды выливалась. Просто и гениально! Такие автоматы можно было установить у храмов, и, согласитесь, это выглядело бы очень впечатляюще для тех времён. В общем, это прародитель всех современных вендинговых машин.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Первый торговый автомат.

Но, возможно, самым захватывающим изобретением был механический театр марионеток. Здесь Герон показал, что инженерия может не только быть полезной, но и приносить удовольствие. Вся конструкция – шестерёнки, шкивы, противовесы – приводилась в движение вращающимся цилиндром. На сцене оживали мифы и легенды: деревянные фигурки, одетые в яркие одежды, сражались, танцевали и разыгрывали целые пьесы. Первый античный кинотеатр с римскими блокбастерами.

И напоследок – водяной орган, ещё одно впечатляющее изобретение Герона. Этот инструмент звучал благодаря взаимодействию воды и воздуха. Вода из резервуара выталкивала воздух в трубы органа, создавая музыку. С помощью механизма можно было управлять громкостью и высотой звука. Этот орган был универсален: его использовали и для развлечений, и в религиозных обрядах, где он добавлял торжественности. А принципы его работы стали основой для создания современных духовых и клавишных инструментов.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Водяной орган, так называемый гидравлос.

Один из самых интересных трудов Герона – «Катоптрика», книга об отражении света. В ней он доказал, что световые лучи распространяются по прямой линии, и предположил, что их скорость бесконечно велика. Он также вывел закон отражения, который Ферма позже обобщил, но суть осталась той же: угол падения равен углу отражения. Герон даже исследовал цилиндрические зеркала – инструмент, без которого оптика не стала бы тем, чем она является сегодня.

Герон Александрийский: инженерные чудеса античности История (наука), Научпоп, Археология, Рим, Римская империя, Александрия, Наука, Механика, Механизм, Театр, Ученые, Античность, Гифка, Длиннопост

Принцип Ферма на примере эллиптических поверхностей

Ещё один труд Герона – «О диоптре», где он описал простейший геодезический инструмент. Диоптр – это такая линейка с двумя отверстиями для визирования, с помощью которой можно измерять углы. Например, благодаря диоптру можно было прокладывать идеально прямые дороги, за что римские инженеры до сих пор в почёте. Этот прибор стал прообразом современных теодолитов, которые инженеры используют и сегодня.

Но это ещё не всё. Герон написал серию трудов, таких как «Метрика», «Геометрика» и «Стереометрика» – своего рода инженерные справочники по математике. В них он собрал формулы и правила для расчётов, которые помогали строителям того времени. Например, Герон предложил формулу для вычисления объёма усечённой пирамиды – настоящая находка для инженеров. Эти труды перевели на арабский язык в средние века, и они стали настоящим сокровищем знаний для исламских учёных, а затем и для европейцев эпохи Возрождения.

Главное, что труды Герона были утилитарными – он объяснял на примерах, без сложных доказательств, потому что для строителей того времени это было важнее. Его работы оказали огромное влияние на инженерию, а идеи вдохновили создание новых технологий, от водяных часов до гидравлических устройств. И хотя его изобретения не нашли массового применения в эпоху рабовладельческого труда, они стали основой для развития науки и техники в будущем.

Показать полностью 10
[моё] История (наука) Научпоп Археология Рим Римская империя Александрия Наука Механика Механизм Театр Ученые Античность Гифка Длиннопост
12
68
Provereno.Media
Provereno.Media
10 месяцев назад

Правдива ли история о том, как Пётр Капица починил машину одним точным ударом молотка?⁠⁠

Правдива ли история о том, как Пётр Капица починил машину одним точным ударом молотка? Петр Капица, Молоток, Удар, Техника, Машина, Авто, Наука, Ученые, Физика, СССР, Механика, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Городские легенды, Человек, Длиннопост

В интернете распространена байка об учёном, который якобы смог вернуть к работе сложный механизм, всего лишь ударив молотком в нужное место и с нужной силой. Мы проверили, насколько этот рассказ соответствует действительности.

Спойлер для ЛЛ: неправда

В блогах и соцсетях, на научно-популярных сайтах и в прессе множество раз пересказывается примечательная история о нобелевском лауреате Петре Капице. Сюжет её в общем виде такой: одна иностранная фирма пригласила учёного в роли консультанта — помочь разобраться с поломкой некоей машины за существенный гонорар. Капица согласился, некоторое время молча изучал неисправную машину, а затем просто взял молоток и нанёс один удар, после чего машина заработала. В счёте, выставленном владельцам фирмы, Капица оценил свои услуги так: «Удар молотком — 1 фунт. Знать, куда ударить, — 9999 фунтов». В зависимости от источника некоторые детали истории могут отличаться: Капица чинил машину то ли на выставке, то ли непосредственно в цеху, заказчиками называют англичан, американцев или немцев, у фирмы в некоторых вариантах изложения есть название, гонорар был в фунтах, марках или долларах, слегка отличался его размер и т. д.

О таком ярком человеке, как Капица, рассказывали множество разных легенд и анекдотов. Один из примеров — как учёный попал на стажировку к Резерфорду. Тот сперва не хотел брать Капицу, ссылаясь на то, что у него в лаборатории нет мест. В ответ советский физик поинтересовался, какую погрешность в экспериментах Резерфорд считает нормальной. Услышав ответ — 3%, — Капица заявил, что добавление ещё одного к 30 сотрудникам будет укладываться в эту погрешность. Резерфорд оценил шутку, и Капица остался в Англии на 13 лет.

Байка про Капицу и молоток стала известна ещё в XX веке. Она есть, например, в книге Геннадия Иванова «Формулы творчества», вышедшей в Москве в 1994 году. В июле 1974 года в журнале «Огонёк» была опубликована большая статья в честь юбилея учёного, и её автор Евгений Добровольский рассказывает эту историю так:

Рассказывают, будто был такой случай, когда знаменитая фирма, кажется, «Сименс и Шуккерт», попросила у Капицы консультации — почему не работает электродвигатель очень важной машины. Сумма за консультацию была назначена весьма солидная — 10 000 марок. Пётр Леонидович осмотрел машину, потом взял молоток и ударил по коренному подшипнику: двигатель заработал.

Фирме стало обидно платить такие деньги, и она попросила учёного составить нечто вроде письменной калькуляции. Он составил: «Один удар молотком — 1 марка, 9999 марок — за то, что знал куда ударить».

Дело тут, конечно, не в «русской эксцентричности», а в блестящем инженерном расчёте.

В «Огоньке» Добровольский не в первый раз опубликовал эту историю. В его книге «Почерк Капицы», вышедшей в 1968 году, приводится тот же рассказ — правда, с оговоркой в конце: «Никто не мог мне подтвердить, был ли с Капицей такой случай».

За пределами русскоязычного сегмента интернета распространённость этой истории несравнимо меньше: есть всего несколько публикаций, и они, по всей видимости, переведены с русского. Зато находится масса анекдотов с тем же сюжетом, но с другими действующими лицами: роль Капицы в них играют безымянные инженеры и механики, изобретатели Чарльз Штейнметц и Никола Тесла, а в роли изумлённого плательщика по счёту — Генри Форд и генерал Джордж Паттон.

Исследователи проекта The Quote Investigator обнаружили эту байку в источниках, которые датировались 1908 годом. Капице тогда было лишь 14 лет, и он в тех публикациях, очевидно, не упоминался. Однако почему же в итоге эта история на постсоветском пространстве столь прочно приклеилась именно к нему?

Можно предположить, что Капица, который был склонен и пошутить, и поведать какую-нибудь удивительную историю, в одном из публичных выступлений рассказал этот анекдот, который мог слышать, будучи в Англии, но при последующем распространении байка трансформировалась в случай из его собственной жизни.

Эта гипотеза подтверждается: в книге «Всё простое — правда… Афоризмы и размышления П. Л. Капицы», выпущенной издательством МФТИ в 1994 году, в числе историй и анекдотов, рассказанных в разное время Капицей, приводится текст под названием «Удар молотком»:

Дело происходило на одном заводе в Англии, где была построена какая-то крупная машина, кажется, специальный тип воздуходувки. Завод никак не мог пустить её в ход. Инженеры долго бились над ней, цеха стояли, а воздуходувка не работала.

Наконец, директор завода решил, что надо прибегнуть к силам извне, и пригласил на консультацию крупного специалиста. Директор решился на этот шаг не сразу, так как был прижимист и не хотел тратить лишних средств на приглашение крупных профессоров, которым за консультацию приходится в Англии выплачивать большие суммы. Профессор приехал, посмотрел машину, попросил молоток или кувалду и несколько раз ударил по корпусу машины. Какие-то части внутри, должно быть, сдвинулись, пришли на место, и машина заработала. Цеха пошли в ход, завод ожил. Профессор вернулся домой и по английскому обычаю послал директору завода счёт на 100 фунтов стерлингов, сумма немалая. Директор огорчился и возмутился. «Что же это такое — приехал человек, который два-три раза ударил молотком и уехал, а я за это должен платить 100 фунтов. Надо сбить спесь с этого профессора», — решил он и послал учёному письмо, в котором в деликатной форме просил дать более точную расценку его труда.

На это он получил такой ответ: «За приезд на завод и удар молотком, — писал профессор, — мне полагается 1 фунт стерлингов, а за то, что я знал, куда ударить молотком, мне следует заплатить остальные 99 фунтов».

Под текстом приводится дата — 1944 год. Недолгие поиски позволили найти первоисточник: это был фрагмент выступления Капицы перед группой партийных и хозяйственных руководителей в 1944 году. Полный текст его речи, озаглавленный «О роли науки в Отечественной войне», был опубликован, в частности, в 1985 году в майском номере журнала «Наука и жизнь», приуроченном к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Когда именно и по какому случаю состоялось это выступление советского физика, установить не удалось.

Таким образом, история про Капицу и удар молотком — своеобразная городская легенда, которая бытует во множестве вариантов на разных языках и появилась ещё до того, как нобелевский лауреат начал свою академическую карьеру. Судя по всему, Капица публично рассказывал эту историю, услышанную им во время работы в Англии, но при дальнейшем распространении байки рассказчик превратился в героя.

Фото на обложке: Fotograaf Onbekend / Anefo via Wikimedia Commons

Правдива ли история о том, как Пётр Капица починил машину одним точным ударом молотка? Петр Капица, Молоток, Удар, Техника, Машина, Авто, Наука, Ученые, Физика, СССР, Механика, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Городские легенды, Человек, Длиннопост

Наш вердикт: неправда

Другие проверки

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и во Вконтакте

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream и Google.Подкаст

Правдива ли история о том, как Пётр Капица починил машину одним точным ударом молотка? Петр Капица, Молоток, Удар, Техника, Машина, Авто, Наука, Ученые, Физика, СССР, Механика, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Городские легенды, Человек, Длиннопост
Показать полностью 2
[моё] Петр Капица Молоток Удар Техника Машина Авто Наука Ученые Физика СССР Механика Факты Проверка Исследования Познавательно Городские легенды Человек Длиннопост
10
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Считаете себя киноманом 80 LVL?⁠⁠

Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно

Киногерои Тест Текст
68
IceLifeSun
IceLifeSun
1 год назад

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире вертолета⁠⁠

Yakovlev Yak-24 "Flying Railroad Car" (youtube.com)

Мы отстали от США по вертолетам. — Разговор с конструкторами в правительстве. — Меня и Миля взяли в оборот. — Винтокрылые летательные аппараты и их история. — Наше КБ строит самый большой в мире вертолет. — Тряска кажется непреодолимой. — Болезнь излечивается очень просто. — «Летающий вагон» принят в серию.
А.С. Яковлев.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)
«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Наше конструкторское бюро (КБ Яковлева) в течение трех десятков лет своего существования занималось в основном истребителями и учебно-тренировочными самолетами. Поэтому, когда газеты опубликовали сообщение, что гигантский вертолет «летающий вагон» создан нашим коллективом, это вызвало удивление в кругах авиационных специалистов как у нас, так и за рубежом.
История создания «летающего вагона» несколько необычна.
В конце лета 1952 года меня вызвали в Кремль. Я встретил там Туполева, Ильюшина, а также конструкторов-вертолетчиков Миля, Камова, Братухина. Я удивился такому необычному сочетанию приглашенных: у вертолетов и самолетов так мало общего, что вертолетчики с конструкторами самолетов редко встречались вместе.
Но все прояснилось, как только началось совещание. Оказывается, нас пригласили для того, чтобы посоветоваться, как ликвидировать отставание нашей страны в области крупного вертолетостроения. Действительно, в то время мы отстали от Соединенных Штатов Америки по вертолетостроению. Нам сказали, что конструкторские силы, работающие в этой области, недостаточны, что правительство решило просить опытные конструкторские коллективы по самолетостроению заняться в какой-то мере необычным для них делом и помочь созданию крупных, многоместных вертолетов.
На этом совещании выступил Михаил Леонтьевич Миль, занимавшийся многие годы вертолетостроением. У Михаила Леонтьевича было конкретное предложение о постройке вертолета, на основе уже разработанного проекта двенадцатиместного вертолета.
Что же касается самолетостроителей, то для них такая постановка вопроса была неожиданной.
Андрей Николаевич Туполев и Сергей Владимирович Ильюшин заявили, что ввиду огромной загрузки своих бюро, а также полного отсутствия опыта они не смогут участвовать в создании вертолетов. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что мы тоже загружены большой работой, но некоторое представление о вертолетах имеем. В последние годы мы построили два небольших экспериментальных вертолета. Если окажут некоторую помощь, то можно будет подумать о разработке эскизного проекта большого вертолета. Я просил разрешения посоветоваться со своими сотрудниками и только после этого дать окончательный ответ.
Нам дали на обдумывание сутки.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

1960-е годы.

Вернувшись в конструкторское бюро и не откладывая дела ни на минуту — в нашем распоряжении оставалось уже меньше 24 часов, — я вызвал Николая Кирилловича Скржинского, занимавшегося еще в 30-х годах автожирами, Петра Дмитриевича Самсонова — ветерана самолетостроения, опытнейшего инженера Леона Михайловича Шехтера и других конструкторов, принимавших участие в постройке наших экспериментальных вертолетов.
Я объяснил суть. Крепко мы задумались. Все сочли дело это неясным и щекотливым, вспомнили о трудностях, с которыми связано было создание крупных вертолетов в США и в Англии.
Но раз правительство просит, мы решили взяться за разработку проекта двадцатичетырехместного двухвинтового вертолета. Прикинули и рассчитали, что проект можно осуществить в течение года.
На этом и разошлись.
На следующий день опять вызвали в Кремль. Там из конструкторов был только Миль.
Дело приняло совершенно неожиданный для нас, и особенно для меня, оборот. Милю и мне предложили просмотреть и дать свои замечания к уже подготовленному проекту постановления правительства о создании двух вертолетов. Одномоторный однороторный на 12 человек — поручить конструкторскому бюро Миля, а двухмоторный двухроторный на 24 человека — нашему бюро. Самое для нас трудное заключалось в том, что на проектирование, постройку и испытание обоих вертолетов был установлен срок всего в один год.
Еще накануне я и мои помощники не считали возможным даже проект сделать меньше чем за год, а тут давался год на все. Казалось, что на решение такой сложной конструкторской проблемы понадобится не меньше трех-четырех лет. Мы с Милем пытались оспаривать сроки, но нам объяснили, что, так как дело слишком запущено, ждать больше нельзя. Обещали оказывать неограниченную помощь, но подчеркнули, что предлагаемый срок в один год — окончательный и обсуждению не подлежит. В конце концов Миля уговорили, и мне тоже не оставалось ничего другого, как подчиниться.
На другой день было подписано постановление. Срок испугал всех, кому предстояло работать над вертолетом, а «доброжелатели» уже пророчили нам неминуемый провал.
Но прежде, чем рассказать о том, как нам все-таки удалось выполнить задание, и для того, чтобы понять, какие трудности нас ждали, нужно несколько слов посвятить истории вертолета.
Впервые идея постройки геликоптера — машины, поднимающейся в воздух при помощи вращающегося в горизонтальной плоскости воздушного винта, — возникла у Леонардо да Винчи еще 450 лет тому назад. Эскиз проекта Леонардо да Винчи сохранился, и мы можем судить о том, что идея была вполне здравой.
А в 1754 году наш великий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов на заседании Академии наук доложил о своем проекте «аэродинамической машины» для исследования верхних слоев атмосферы. Ломоносов изготовил даже модель машины, у которой винты приводились во вращение часовым пружинным механизмом.
Но одно дело — проект или даже модель, другое дело — летающий вертолет. Только в начале нашего столетия человеку удалось подняться в воздух на винтокрылом аппарате. В частности, в России перед войной 1914 года в воздухоплавательном кружке МВТУ был построен первый геликоптер по проекту студента, а впоследствии академика, Бориса Николаевича Юрьева. Но война прервала эту работу, и она возобновилась лишь после революции.
В 1932 году профессором Алексеем Михайловичем Черемухиным был установлен мировой рекорд высоты полета на вертолете конструкции ЦАГИ — 605 метров.
В 30 — 40-х годах в Соединенных Штатах над вертолетами очень упорно работали конструкторы Сикорский и Пясецкий, а в Англии — фирма «Бристоль», где проектированием вертолетов руководил известный австрийский специалист Хаффнер, поступивший на службу к англичанам после второй мировой войны.
Первым наибольших успехов добился Сикорский, создавший ряд небольших одновинтовых вертолетов. Некоторые из них были приняты на вооружение американской армии и участвовали в войне в Корее. Успешными были также работы Пясецкого. Он создал вертолеты средней грузоподъемности. Его вертолет «рабочая лошадь» нашел широкое применение в десантных войсках США.
Англичанам с вертолетами повезло меньше. Хаффнер очень долго и мучительно доводил машину «Бристоль», но ему так и не удалось увидеть свое детище в массовом производстве: англичане вынуждены были купить в Америке лицензию на постройку вертолета Сикорского.
Все известные к началу 50-х годов американские и английские вертолеты обладали сравнительно малой грузоподъемностью — в пределах 1 тонны. Лишь фирма «Пясецкий» широко разрекламировала проектировавшийся 2-3-тонный вертолет УН-16.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Piasecki PV-15 / YH-16 «Transporter»

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Бристоль-173

Мы остановились на оригинальной схеме вертолета — двухвинтового, с продольным расположением воздушных винтов по оси вертолета.
Эта схема, как позже подтвердилось, обладала преимуществами перед однороторной: такой вертолет устойчив, он поднимает большой груз, а главное — грузовая кабина его вдвое вместительнее, что позволяет поднимать грузы больших размеров…
Никакого опыта по выбранной схеме у нас не было, поэтому пришлось все начинать с самого начала, совершить целый ряд серьезнейших изысканий, решить с помощью ученых ЦАГИ и Центрального института авиамоторостроения трудные научно-исследовательские проблемы. Собраны были самые квалифицированные люди.
Соединение конструкторского опыта с глубоким научно-исследовательским анализом помогло избежать крупных ошибок как в схеме, так и в разработке отдельных узлов машины. Но, когда вертолет был построен и начались испытания — прокручивание всей системы, всех работающих деталей, — оказалось, что в такой сложной машине невозможно все предвидеть теоретически.
Возникло много новых вопросов, например связанных с охлаждением. Летящий самолет подвергается обдуву потоком воздуха, и двигатель интенсивно охлаждается. А вертолету приходилось с полным грузом висеть длительное время на месте — конечно, нужно было создать принудительное охлаждение двигателя.
Но самым главным затруднением, которое доставило нам кучу неприятностей, была тряска.
В Министерстве авиационной промышленности к заданию по вертолетам — нашему и Миля — отнеслись с большим вниманием. Была организована широкая кооперация между различными заводами. Министерство открыло «зеленую улицу» для изготовления деталей вертолета на других заводах авиационной промышленности. Работы шли быстро.
Вертолет строился сразу в четырех экземплярах. Первый экземпляр — для испытания статической прочности в лаборатории. Второй — для проверки динамической прочности на аэродроме. Третий и четвертый экземпляры — летные, для заводских и государственных испытаний.
Положительные результаты испытаний одного из четырех экземпляров вовсе не исключали неприятностей при испытаниях любого другого. Например, первый экземпляр может, как у нас и было, успешно пройти все положенные ему статические испытания, а второй — для динамических испытаний — может испытываться и доводиться несколько лет, как красноречиво говорил нам об этом английский и американский опыт.
Помимо испытаний, перечисленных мной и проводившихся на нашем заводе, некоторые части машины проверялись на других заводах и в институтах.
Например, редуктор несущего винта — ответственнейший агрегат — испытывался на моторном заводе, где он был изготовлен; лопасти на вибропрочность испытывались в ЦАГИ, где им дали 10 миллионов колебаний, чтобы убедиться в их надежности; моторная группа с системой питания двигателей и охлаждения испытывалась в ЦИАМ. Все эти испытания прошли в основном благополучно и в установленные сроки.
Главные трудности начались на ресурсной машине. С первых же часов работы двигателей и винтов машину стало трясти. То трясет на одних оборотах, то на других, и нет с тряской никакого сладу. Устранишь ее в одном месте — она вдруг появляется в другом, и так без конца, по присловью: нос вытащишь — хвост увязнет, хвост вытащишь — нос увязнет. Здесь требовались от всех нас железная выдержка и упорство. Но эти тряски были ничто по сравнению с тем, что нас ожидало впереди.
Необходимо было провести 300-часовые ресурсные испытания, чтобы проверить надежность всех частей вертолета пока что до полета, на привязи. И вот мы старались «накрутить» на ресурсной машине как можно быстрее положенные 300 часов.
Мучительность этих испытаний заключалась в том, что в случае поломки какой-нибудь детали, независимо от того, на каком часу работы это случится, нужно было начинать все испытания сначала — от нуля. Так что с каждым лишним часом работы системы, с одной стороны, мы радовались, а с другой — все больше росла тревога: вдруг что-нибудь сломается?
После того как было наработано 150 часов, с трясками и вибрациями ресурсной машины мы справились. Мы ждали результатов каждого нового часа работы, приближавшего испытания к заветной цифре 300.
Уже нарастала уверенность, что все будет в порядке. И вдруг однажды раздается взволнованный голос по телефону с аэродрома:
— Большая неприятность! Ресурсная машина разрушилась и горит. Ничего спасти невозможно. Причина неизвестна…
— Как люди?
— Люди не пострадали.
Немедленно выезжаю на аэродром.
Печальная картина представилась взору. Груды обгорелых обломков и разбросанные вокруг исковерканные лопасти — больше ничего не осталось от ресурсной машины. Она наработала всего 178 часов. Нужно было начинать все сначала…
Аварийная комиссия в составе крупнейших специалистов с нашим участием в конце концов определила причину несчастья. Оказалось, что узлы крепления рамы заднего двигателя разрушились от усталостных напряжений, задний мотор с редуктором навалился вместе с винтом вперед и лопастями стал рубить всю машину. Через лопнувшие бензопроводы бензин хлынул на раскаленный двигатель, и вспыхнул пожар.
Все мы тогда приуныли: все сначала!

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Yakovlev Yak 24.

Я утешал своих помощников: хорошо хоть, что установлена причина. Примем меры, и, значит, в последующем это больше не повторится. Кроме того, все, что уже было изучено за 178 часов, тоже не пропадет даром. Наконец, на то и ресурсные испытания, чтобы своевременно выявлять подобные дефекты.
Но утешения утешениями, а я и сам чрезвычайно расстроился. Требовалось с удвоенной энергией вновь начинать ресурсные испытания, тем более что мы уже приступили к полетам на первом летном экземпляре вертолета.
Для летных испытаний, не считая бортинженеров, механиков и радистов, был назначен экипаж в составе летчиков-испытателей Сергея Георгиевича Бровцева и Егора Филипповича Милютичева.
Бровцев имел репутацию опытнейшего испытателя-вертолетчика. Милютичев, молодой, способный, только еще начинал работу испытателя, но сочетание Бровцев — Милютичев, как оказалось впоследствии, было исключительно удачным.
После первых же робких полетов и Бровцев и Милютичев хорошо отозвались о вертолете. Но пока что шли небольшие подпрыгивания, подлеты и висение на высоте 5 — 10 метров над землей.
Летчики тщательно исследовали машину, стараясь прочувствовать ее досконально.
При всех таких испытаниях неотлучно присутствовали ведущие конструкторы вертолета. Все результаты испытаний вместе с летчиками и конструкторами подробно обсуждались у меня. Мы действовали очень осторожно.
Были совершены сотни небольших полетов продолжительностью по несколько минут каждый и на неполной мощности двигателей, когда наконец Бровцев заявил, что можно попробовать полетать по-настоящему. И мы, обсудив все предыдущие результаты полетов, решили: можно.
И вот Бровцев и Милютичев, разместившись в пилотской кабине, приготовились к полету. Впервые дали полный газ. Моторы мощно заревели, а воздушные винты, отбрасывая ураганную струю воздуха, подняли машину, и она полетела по-настоящему, устремилась вперед, набирая все большую и большую высоту.
Мы все: и конструкторы, и рабочие, и летчики — долго трудились над вертолетом и знали, что в конце концов он полетит, но, когда он действительно полетел, нашей радости не было предела.
После 10–15 минут полета летчики благополучно приземлились, их качнули, и не обошлось без традиционной бутылки шампанского. Однако вскоре оба летчика смущенно и неуверенно стали говорить о появлении какой-то «трясочки» на одном из режимов полета.
На вертолете была установлена специальная чувствительная аппаратура, записывающая вибрации. Оказалось, что действительно на некоторых режимах полета имеется не только «трясочка», как деликатно выражались летчики, которым, по-видимому, очень не хотелось огорчать конструкторов, а самая настоящая недопустимая тряска, вызывавшая опасную вибрацию конструкции.
Пять месяцев пытались мы избавиться от этой тряски. Пять месяцев напряженных исследований и расчетов. Десятки экспериментальных полетов. И все безрезультатно.
Тут нужно учесть одно из отличий вертолета от самолета. У самолета движущиеся и вращающиеся детали работают только в двигателе и все возникающие вибрации поглощаются специальными амортизирующими устройствами. А на вертолете источником тряски может быть все. Трясется один двигатель — трясется другой, трясется редуктор — трясется синхронная соединительная передача между роторами… Понадобилось очень много времени, чтобы доискаться до первоисточника вибрации.
Несколько месяцев, потраченных нами на борьбу с тряской вертолета, довели нас до состояния какого-то отупения, безысходности и даже безнадежности; мы начали терять веру в то, что когда-нибудь удастся устранить тряску, ибо она неожиданно возникала в разных местах. Дошло до того, что, встречаясь утром, мы вместо приветствия кричали друг другу:
— Как, трясет?
— Трясет, трясет!
— Когда же эта проклятая тряска кончится?
ЦАГИ и другие научно-исследовательские институты под руководством заместителя министра С. Н. Шишкина, возглавлявшего работы по доводке вертолета, нам хорошо помогали с самого начала. И тут по моей просьбе начальник ЦАГИ А. И. Макаревский собрал всех, кто мог быть полезен, чтобы сообща обсудить всю сумму вопросов, связанных с тряской.
Это было любопытное заседание. Сам Макаревский, крупный специалист в области прочности авиационных конструкций, начальник лаборатории прочности и вибраций И. В. Ананьев, научные работники Б. П. Жеребцов, Л. С. Вильдгрубе и некоторые другие в своих выступлениях настойчиво и упорно искали наиболее короткого пути преодоления опасной и трудной болезни вертолета.
Но были и такие ученые, которые шли по пути обоснования обратного: они направляли свою научную эрудицию и технические знания на поиски наиболее убедительного доказательства, что тряска неизбежна, что, вообще говоря, мы боремся с неизлечимой болезнью. Один из них, почтенный ученый, доктор технических наук, с очень эффектной внешностью — прямо хоть на киноэкран! — принес с собой заранее вычерченные графики и, ловко оперируя научной терминологией, формулами и цифрами, доказывал, что тряску нам не устранить, что она является органическим пороком данной схемы вертолета.
Много высказывалось разных гипотез и предложений о том, что надо делать и как лечить вертолет. Одни предлагали вертолет удлинить, другие — укоротить, третьи — сделать фюзеляж новой конструкции. А четвертые считали, что все равно ничего не получится, и приводили при этом довод:
— Американцы с УН-16 от тряски не могут избавиться, Хаффнер на «Бристоль-173» ничего не может сделать, а вы самые умные? Не теряйте зря времени.
Но мы времени зря и не теряли.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Опытный Як-24А.

Если бы мы были слабонервными и верили в теорию слепо, не проверяя ее экспериментами и не анализируя выводы ученых инженерным опытом, может быть, вертолета и по сей день не было бы. Но, подкрепляемые верой в свой опыт, опираясь на поддержку таких ученых, как Ананьев, Вильдгрубе, Жеребцов, мы в конце концов нашли правильное инженерное решение. И пришло оно вот каким путем.
Мучаясь и ломая голову над тем, что же является источником, возбудителем вибрации, я пришел к выводу, что нужно постараться расправиться с тряской по отдельным элементам. Я говорю «мучаясь», ибо это были действительно муки. Ни днем, ни ночью, ни в театре, ни на прогулке, ни за обедом не забываешь о проклятой вибрации. Другой раз отвлечешься немного, но вдруг мысль о вибрации пронзает все твое существо, и даже в пот ударит от чувства бессилия, ощущения какого-то неодолимого препятствия, перед которым мы стоим.
И вот однажды озарило, что из всех возможных источников возникновения тряски основным и наиболее злым являются лопасти. Таких лопастей на вертолете по четыре на каждом роторе, итого восемь. Все они с огромной скоростью вращаются, причем возникают очень сложные механические и аэродинамические явления. А что, если изменить виброхарактеристику лопастей? Для того чтобы убедиться, от лопастей ли идет вибрация, К. С. Кильдишева — руководитель научно-исследовательского отдела — предложила попробовать отрезать по полметра от каждой лопасти и посмотреть, как это повлияет на тряску всей конструкции.
Опять собрались мы все, обсудили предложение и решили, что хуже не будет.
Через две недели укороченные на 50 сантиметров лопасти были установлены на машину. Все ждали: что-то будет?
Запущены двигатели, вращаются лопасти, летчики в кабине, Бровцев делает знак «все в порядке», и машина взмывает.
20 минут пробыли Бровцев и Милютичев в полете. Мы не знали, как ведет себя вертолет, но по улыбающимся, довольным лицам летчиков, когда они, медленно подходя к земле, зависли над нами, мы поняли, что какие-то результаты есть.
Каково же было общее удовлетворение, когда в один голос и Бровцев и Милютичев решительно и твердо заявили, что в течение 20 минут они перепробовали все режимы работы винта, все режимы полета и от тряски не осталось никаких следов.
Это был один из тех приятных сюрпризов, которые в конструкторском деле иногда счастливо подтверждают преимущество здравого инженерного смысла над мудрствованием и научной схоластикой. Конечно, в ходе последующих испытаний выявили и устранили еще множество разных дефектов, но главным была тряска, а с нею покончено.
В начале зимы 1953 года вертолет был предъявлен на государственные испытания.
Казалось бы, уже все в порядке, но судьба готовила нам еще один удар.
Не успели сделать военные летчики на государственных испытаниях и десятка полетов, как при одной из проб двигателей на полных оборотах на привязи, когда в пилотской кабине находился лишь механик, лопнул один из привязных тросов, за ним другой, третий, четвертый.
Машина взмыла, а механик, не умея управлять вертолетом, единственное, что мог сделать, — это мгновенно убрать газ. И вертолет, не успев подняться выше 6–8 метров, повернулся набок и рухнул на землю.
Высота небольшая, поэтому никто не пострадал, но машина полностью вышла из строя.
Это было ужасно. Неудачи действовали угнетающе. Некоторые нестойкие духом инженеры даже не захотели продолжать работу над вертолетом. К счастью, основной инженерный костяк не сдавал позиций, У нас был второй летный экземпляр вертолета, и мы его передали для продолжения государственных испытаний, усилив привязные тросы.
Но даже после того, как мы представили машину в научно-испытательный институт, испытание наших нервов не закончилось. Может быть, потому, что мы так долго возились с тряской, или потому, что ресурсная машина разрушилась и сгорела, а первая — летная — разбилась, сорвавшись с привязи, в НИИ на первых порах отношение к вертолету было недоверчивое.
Испытания в НИИ превратились для нас в сплошную трепку нервов, потому что из-за каждой мелочи, из-за каждого дефекта, которые обычно неизбежно сопровождают испытания любой новой машины, от нас требовали забрать вертолет для доделки. Тем самым затягивалось решение основного, принципиального вопроса, то есть оценка вертолета как сооружения технического для несения определенной службы.
Прошло несколько месяцев, а сделано было всего полтора — два десятка полетов.
И вот однажды руководству Министерства обороны на подмосковном аэродроме была показана новая авиационная техника, в том числе и наш вертолет. Стоял сильный мороз. Съехался генералитет. Осмотрели выставленные на линейке истребители, бомбардировщики и наконец подошли к вертолету. Все охотно вошли в его огромную кабину, чтобы укрыться от пронизывающего ветра. В кабине набралось человек двадцать.
Маршал Г. К. Жуков, обращаясь к командующему Воздушными Силами П. Ф. Жигареву, задал вопрос:
— Ну, как вертолет? Как идут испытания? Кончайте их скорее. Нам нужен такой вертолет! Имейте это в виду.
Через полтора — два месяца испытания вертолета закончились, причем было сделано полетов в несколько раз больше, чем за все предыдущее время. Сотрудники НИИ летчики-испытатели С. Г. Бровцев, П. И. Шишов, В. И. Кравченко, К. Д. Таюрский и инженеры А. М. Загордан и С. X. Атабекян положили много труда и проявили подлинный героизм при испытаниях вертолета, оказывая нам всяческую помощь в быстрейшем устранении недостатков машины.
Наконец вертолет был испытан, получил положительную оценку и решением правительства принят в серийное производство под названием ЯК-24.
После того как начался серийный выпуск машины, мы продолжали работать над ее усовершенствованием. В частности, повысили надежность управления вертолетом.
Система управления была очень капризной, и малейшая неточность сборки или деформация фюзеляжа в полете могла вызвать нежелательную вибрацию. И вот в процессе серийного производства нашим специалистам удалось сделать замечательное усовершенствование системы управления для больших вертолетов. Оно полностью сняло всякие сомнения в надежности управления.
Это было последним серьезным усовершенствованием вертолета, после которого мы вздохнули свободнее.
И уже совсем легко стало дышать после того, как на воздушном параде в 1955 году четыре наших вертолета, на удивление многочисленным зрителям, особенно зарубежным авиационным специалистам, присутствовавшим на параде, совершили первые публичные полеты.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Транспортный Як-24.

Теперь несколько слов о самом вертолете.
ЯК-24 своим внешним видом напоминает вагон метро или электрического поезда.
И действительно, это настоящий вагон.
В кабине вертолета размещается до 40 пассажиров или соответствующий груз. Длина кабины — 10 метров, ширина и высота — около 2 метров; она вмещает до 4 тонн различных грузов, в том числе и крупногабаритных, как, например, две автомашины типа ГАЗ-69 или «Победа». Они въезжают в вертолет своим ходом по трапу в хвостовой части фюзеляжа.
Пилотская кабина, расположенная в носовой части вертолета, просторная. Обзор из кабины отличный. Как с балкона, отсюда можно наблюдать все происходящее по сторонам и внизу. Здесь созданы все условия для удобной работы экипажа, состоящего из двух пилотов, бортмеханика и радиста. Управление двойное. Многочисленные приборы управления и контроля компактно смонтированы в щитах перед сиденьями летчиков.
В чем основные преимущества вертолета ЯК-24 перед другими типами подобных машин?
Устойчивость и управляемость машины, грузоподъемность и скорость горизонтального полета — вот главные задачи, удачного решения которых добивается каждый конструктор вертолета.
Не поступаясь скоростью, мы резко подняли грузоподъемность. В этом главное и отличительное достоинство ЯК-24.
Впервые в СССР на этом вертолете применена продольная схема размещения винтов. Два огромных четырехлопастных винта расположены в носовой и хвостовой частях фюзеляжа. Они вращаются в разные стороны. Их приводят в движение два мощных авиационных мотора, соединенных синхронным валом.
Если один из двигателей выйдет из строя, другой будет вращать оба винта ротора, и вертолет сможет продолжать свой полет.
Горизонтально расположенные над фюзеляжем винты, вращаясь, отрывают вертолет от земли и поднимают его в воздух. Но как эта машина переходит в горизонтальный полет?
Отклоняя ручку управления или ножную педаль, пилот воздействует на «автоматы перекоса» несущих винтов. Они меняют плоскости вращения. Винты наклоняются вправо, влево, вперед или назад. При одновременном наклоне винтов в одну сторону вертолет приобретает горизонтальное движение в нужном направлении. Путем отклонения винтов в разные стороны осуществляется поворот машины.
Каковы летные возможности этой машины, на что способна она?
Милютичев поднялся на вертолете с грузом в 4 тонны на высоту 2902 метра, а Тиняков с 2 тоннами — на высоту 5082 метра. Они показали потолок и грузоподъемность машины. Эти результаты в 1956 году утверждены Международной авиационной федерацией как мировые рекорды. В 1957 году рекорды грузоподъемности были превзойдены на новом гигантском отечественном вертолете Миля МИ-б.
О продолжительности пребывания в воздухе и дальности полета ЯК-24 без посадки свидетельствуют многие беспосадочные полеты, в частности по маршруту Москва — Ленинград, начало которым положил летчик Ю. А. Гарнаев.
Новейшее навигационное оборудование позволяет вертолету производить полеты ночью и в сложных метеорологических условиях.
Неожиданно ЯК-24 оказался очень полезным в таких областях народного хозяйства, в которых предположить возможность его применения вначале было трудно. Например, кому бы пришло в голову, что «летающий вагон» может участвовать в строительных работах?
Когда восстанавливали музейные царскосельские дворцы, под Ленинградом, возникла необходимость быстро сменить перекрытия зданий. И вот работу, на выполнение которой обычными методами, с помощью строительных кранов, понадобилось бы затратить полтора — два месяца, вертолет проделал за два дня, подняв с земли заранее собранные и приготовленные фермы и установив их точно на место.
ЯК-24 оказал также неоценимую услугу во время сооружения газопровода к Ленинграду на трудном участке трассы, где приходилось прокладывать трубы в непроходимой болотной топи. Выяснилось, что эту машину можно успешно использовать при установке мачт электропередачи в труднодоступных горных и болотистых местностях.
С вертолета ЯК-24 производилась съемка первого советского циркорамного фильма. В те дни «летающий вагон» стал одной из сенсаций ленинградцев. На очень малой высоте он летал над городом, сопровождаемый толпами восторженных мальчишек, которые, задрав вверх головы, бегали за вертолетом по площадям, улицам и набережным Ленинграда.
Конечно, такие ответственные полеты требуют отличного пилотирования и большого летного искусства экипажа.
В заключение нужно сказать, что самолет и вертолет не конкуренты. Это машины разного назначения и применения.
Чем совершеннее становится самолет, чем выше его скорость и грузоподъемность, тем больше привязывается он к земле: ему требуются все более длинные и прочные дорожки для взлета и посадки. Их можно строить не везде.
Вертолету же для взлета и посадки нужна площадка немногим большая, чем он сам.
Он может доставить людей и грузы туда, куда не пройдет ни поезд, ни автомобиль.
В суровых условиях Арктики, в труднодоступных горных местностях, на необъятных просторах тайги эта машина может исполнять работу, непосильную для других видов транспорта.
Вот некоторые отзывы журнала «Интеравиа» о ЯК-24:
«Генерал Поль Жерадо (ВВС Франции) утверждает, что Россия догоняет Соединенные Штаты в области воздушной мощи и в некоторых отношениях уже достигла неоспоримого преимущества…»
«Двухмоторный вертолет А. С. Яковлева может поднимать более 6,5 тонны груза на высоту 2000 метров. В этом отношении он сейчас, по-видимому, не имеет равных себе во всем мире».
«До сих пор вертолет „Пясецкий Н-16“ с двумя радиальными двигателями „Пратт-Уитни“, развивающими по 1650 лошадиных сил каждый, рассматривался как величайший в мире винтокрылый аппарат. Судя по всему, его советский эквивалент — „летающий вагон“ не уступает ему по размерам и по летному весу…»
А.С.Яковлев.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Як-24А гражданский — Аэрофлот.

«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)
«Летающий вагон». История создания самого большого в мире         вертолета Вертолет, Конструкторское бюро, Конституция, Авиация, Гражданская авиация, Инженер, СССР, Сделано в СССР, Механика, Изобретения, Изобретатели, Ученые, Техника, Наука, Военная история, Военная техника, Фотография, YouTube, Видео, Длиннопост, YouTube (ссылка)

Трубоукладчик Як-24Т.

ЯК 24 - ПЕРВЫЙ ВЕРТОЛЕТ ПРОДОЛЬНОЙ СХЕМЫ (youtube.com)

Показать полностью 11 1
Вертолет Конструкторское бюро Конституция Авиация Гражданская авиация Инженер СССР Сделано в СССР Механика Изобретения Изобретатели Ученые Техника Наука Военная история Военная техника Фотография YouTube Видео Длиннопост YouTube (ссылка)
13
1140
PILOTMISHA
PILOTMISHA
Пилот и лидер рок-группы SAHALIN. Рассказываю об авиации. Видео из кабины, истории о работе и прочая ерунда
Авиация и Техника
1 год назад

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс⁠⁠

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост

После посадки самолета вы слышите сильный рёв двигателей. Это пилот включил реверс.

Реверс тяги-это режим, при котором реактивная струя двигателя разворачивается в обратную сторону.

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост

Специальные створки перекрывают реактивный поток и направляют его в сторону движения самолета. Из-за обратной тяги двигателя создается аэродинамическое торможение.

Попробуйте поставить сложенную лодочкой ладонь перед феном. Вы почувствуете обратный поток воздуха.

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост

Зачем нужен реверс

  • Торможение при посадке

После касания колесами шасси полосы пилот обязан включить реверс. Обратный поток газов создает торможение и дистанция пробега сокращается. Реверс эффективен только на больших скоростях, по этому необходимо как можно раньше включить его после касания.

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост

В полете реверс включать запрещено. Хотя раньше этим баловались на советской технике. Основаная опасность в том, что створки могут не уйти в исходное положение после уборки. Например, при уходе на второй круг.

Поставишь реверс, потом решишь уйти на второй круг-воткнешь взлётный режим. А что, если створки реверса не уберутся? Движки выдадут максимальную обратную тягу в тот момент, когда край как нужна прямая тяга. Итог-жесткая посадка или катастрофа.

А если створки одного двигателя не уйдут из реверса, а второй движок будет молотить на взлетном режиме? Чудовищный разворачивающий момент и, однозначно, катастрофа.

По этому включение реверс возможно только после посадки. Уход на второй круг после включения реверса-запрещён! Перевел рычаги управления двигателей на реверс-будь добр остановиться.

За 13 лет моей карьеры было 5-7 случаев когда створки реверса полностью или частично не убирались после посадки. Это было и на А320 и А330 и на B747.

Максимальный реверс можно использовать до скорости 120-130 км/час. На меньшей скорости он малоэффективен и может быть опасен для двигателя. Если полоса заснеженна, то на малой скорости реверс может забрасывать снег впереди самолета и видимость падает.

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост
Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост

Реверс выключается по достижении скорости руления, 30-50 км/час.

  • Торможение в случае прерванного взлёта

Если в процессе разбега капитан решает прервать взлёт, то он обязан тут же применить реверс тяги. Это сокращает дистанцию прерванного взлёта. Обратная тяга эффективна только на больших скоростях, по этому необходимо включить реверс как можно раньше. На выпуск реверса завязаны интерцепторы. Если в случае прерванного взлёта не включить реверс, то “ground spoilers” не выйдут автоматически.

Может ли пилот «сдать назад» или зачем на самолёте реверс Гражданская авиация, Авиация, Пилот, Самолет, Полет, Реверс, Наука, Наука и техника, Двигатель, Механика, Аэропорт, Длиннопост
  • Экстренное торможение на земле

В любой ситуации на земле, когда необходимо экстренно затормозить, и основных тормозов не хватает, можно применить реверс.

Как-то в Домодедово был сильный буран, рулежки и перрон были покрыты снегом. Я рулил на вылет на А320. Впереди в 150 м ехал B737.

На спуске с перрона к полосе 32R скопилось много уплотненного снега и мой самолет стал неуправляем. Я зажал тормоза-бесполезно, катимся. Увидел, как впереди В737 вошел в дрифт и как резко сокращается расстояние между нашими бортами.

Пришлось врубить максимальный реверс для того, чтоб остановиться.

Движение задним ходом

Технически, любой самолет может сдавать назад с помощью реверса. Например флагман СССР Ил-62 мог передвигаться по перрону хвостом вперед.

Но на большинстве современных лайнеров это делать строго запрещено. Камни и мусор с перрона и рулёжек может попасть в двигатель и повредить его.

Помню, как в Китае летал «проверку» с местным начальством. Подъехал близко к полосе, но линию «предварительного старта» не пересёк. Шеф-пилот китаец говорит:

-Сдай назад😐

-Что, бл…, простите, сделать😯?!

-Реверс включи, сдай немного😐

Чувак, это же не Geely с парктрониками и камерами кругового обзора!

Назад я не сдал, но проверку прошел))

Спасибо за внимание, друзья! С вами был лётчик Миша, лидер рок-группы SAHALIN. Если вам нравятся мои статьи и вы хотите, чтоб они выходили чаще, вы можете поддержать мой канал донатами. Подписывайтесь, впереди много интересного!

Показать полностью 6
[моё] Гражданская авиация Авиация Пилот Самолет Полет Реверс Наука Наука и техника Двигатель Механика Аэропорт Длиннопост
133
345
Provereno.Media
Provereno.Media
Проверяем информацию, разоблачаем фейки, разбираемся со сложными историями
1 год назад

Правда ли, что полёт шмеля противоречит законам физики?⁠⁠

Правда ли, что полёт шмеля противоречит законам физики? Биология, Насекомые, Наука, Физика, Шмель, Полет, Зоология, Механика, Наука и жизнь, Ученые, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Интересное, Длиннопост, Видео, YouTube

Существует миф о том, как учёные будто бы пришли к выводу, что шмели не должны летать, так как это противоречит законам физики. Мы решили проверить, правда ли это.

Спойлер для ЛЛ: полёт шмеля противоречит не законам физики и аэродинамики, а только той модели, которую учёные применяли к изучению механики его полёта в 1930-е

«По законам физики шмель летать не должен, но он не знает об этом и поэтому летает» — эта расхожая шутка очень популярна в интернете. Она встречается в сборниках цитат, постах в Twitter и Instagram и даже в рекламе одной аудиторской фирмы! Вопрос, правда ли это, часто задают на сервисах вопросов и ответов. Мем про шмеля, который не должен летать, приобрёл настолько большую популярность в интернете, что попал даже на «Луркмор». Упоминал об этом и Михаил Веллер в книге «Ножик Серёжи Довлатова». Кстати, то же самое вменяют в вину и пчёлам, ближайшим родственникам шмелей, а создатели мультфильма «Би муви: Медовый заговор» даже вынесли эту фразу в эпиграф.

В 1934 году французский зоолог, а по совместительству авиаинженер Антуан Маньян написал книгу «Полёт насекомых», в которой доказывал, что по законам аэродинамики шмели летать не должны. Он опирался на расчёты, сделанные его помощником, математиком Андре Сент-Лагом. Маньян писал: «Я применил законы сопротивления воздуха к насекомым и пришёл вместе с господином Сент-Лагом к заключению, что их полёт невозможен». Учёные считали, что размер крыльев шмелей (Маньян «запретил» летать не только им, но и некоторым другим насекомым) слишком мал для того, чтоб поднять в воздух тело такого размера. А ведь шмели и пчёлы собирают пыльцу, от чего их вес ещё увеличивается.

С математикой сложно спорить, и тем не менее шмели как летали до выхода книги Маньяна, так и продолжили после. Неужели их существование действительно нарушает законы физики? На самом деле, конечно, нет. Многие учёные-энтомологи уже не раз опровергали заявление Маньяна. Были ли его расчёты неверны? Нет, они были сделаны корректно, вот только, будучи ещё и авиаинженерами, учёные предполагали, что крылья насекомых движутся по тому же принципу, что и крылья самолёта. И если бы это было так, шмели, пчёлы и некоторые другие насекомые действительно могли бы разве что ползать.

Но не стоит строго судить Маньяна за это заблуждение. Шмели совершают от 150 до 300 взмахов крыльев в минуту, и уследить за этим процессом невооружённым глазом действительно непросто. Современные технологии позволили учёным точнее изучить полёт насекомых. Так, физик из Университета Корнелла Чжэн Джейн Ван доказала, что шмели не нарушают никаких принципов аэродинамики. Для этого ей понадобилось провести несколько сотен часов за суперкомпьютером, который производил моделирование и расчёты. Конечно, таких инструментов в 30-е годы XX века ещё не было.

Так как же летают шмели? Они не просто машут крыльями вверх-вниз (это, кстати, видно и на видео выше), а совершают сложные движения, создавая вокруг себя вихревые потоки воздуха, которые и держат их в полёте. В книге «Беспозвоночные. Новый обобщённый подход» Роберт Барнс, Питер Кейлоу и ещё несколько учёных зоологов описывают этот процесс так: «Когда крылья насекомого смыкаются и затем расходятся, передние, более жёсткие их края разъединяются первыми и воздух устремляется в область низкого давления, возникающую между крыльями. Работа затрачивается на ускорение массы воздуха, закручивающегося вокруг крыла, а сила противодействия включает как подъёмную, так и тяговую составляющие. Как только движение воздуха достигает максимальной скорости, крылья перестают совершать полезную работу до тех пор, пока вихрь не будет "сброшен", что произойдёт при смене крылом направления движения в нижней его точке».

Правда ли, что полёт шмеля противоречит законам физики? Биология, Насекомые, Наука, Физика, Шмель, Полет, Зоология, Механика, Наука и жизнь, Ученые, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Интересное, Длиннопост, Видео, YouTube

Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные: Новый обобщённый подход. М., 1992

Биолог Майкл Дикинсон из Вашингтонского университета и его коллеги из Калифорнийского технологического института с помощью технологии высокоскоростной фотографии изучили полёт шмелей, пчёл и других насекомых. Они выяснили, что весь секрет заключается в нетрадиционной комбинации коротких, прерывистых взмахов крыльев, быстрого вращения крыла, когда оно переворачивается и меняет направление, и очень высокой частоты взмахов крыльев. Но даже сейчас, спустя почти 90 лет после исследований, проводимых Маньяном, полёт шмелей, пчёл и других подобных насекомых изучен не до конца. Физики и зоологи продолжают их исследовать, меняя внешние условия среды, как сделали учёные Стэнфордского университета. Они заметили, что в зависимости от плотности воздуха движения крыльев насекомых меняются.

Таким образом, механика полёта шмеля довольно сложна и, главное, далека от принципов полёта самолётов, которые брал за основу Маньян. А значит, то, что шмели могут летать, противоречит не законам физики и аэродинамики, а только той модели, которую учёные применяли к изучению механики полёта шмеля в 1930-е.

Правда ли, что полёт шмеля противоречит законам физики? Биология, Насекомые, Наука, Физика, Шмель, Полет, Зоология, Механика, Наука и жизнь, Ученые, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Интересное, Длиннопост, Видео, YouTube

Наш вердикт: заблуждение

Другие проверки

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и во Вконтакте

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream и Google.Подкаст

Правда ли, что полёт шмеля противоречит законам физики? Биология, Насекомые, Наука, Физика, Шмель, Полет, Зоология, Механика, Наука и жизнь, Ученые, Факты, Проверка, Исследования, Познавательно, Интересное, Длиннопост, Видео, YouTube
Показать полностью 3 1
[моё] Биология Насекомые Наука Физика Шмель Полет Зоология Механика Наука и жизнь Ученые Факты Проверка Исследования Познавательно Интересное Длиннопост Видео YouTube
27
40
A.Kristina
A.Kristina
1 год назад
Интересный AliExpress
Серия Механика

Топ 25 интересных механизмов, на которые можно смотреть вечно⁠⁠

1) Паровой двигатель

Увлекательная модель парового двигателя с маховиком и поршнем. Суть эксперимента: поставить двигатель на сосуд, в котором содержится горячая вода (около 80 градусов), раскрутить маховик. ссылка на источник

2) Часовой механизм с маятником

Простой механизм в сборе, демонстрирующий принцип работы механических маятниковых часов. Ссылка

3) Конструкция вращения Земли вокруг Солнца

Топ 25 интересных механизмов, на которые можно смотреть вечно AliExpress, Механизм, Механика, Механические часы, Физика, Антистресс, Обучение, Развитие, Товары, Китайские товары, Модели, Эксперимент, Наука, Хобби, Вечный двигатель, Изобретения, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Механизированная модель для сборки Земли, Луны и Солнца с различными вращающимися шестеренками, демонстрирующая вращение Земли вокруг Солнца и вращение Луны вокруг Земли. В солнце также встроен фонарик, чтобы можно было увидеть какая область Земли сейчас освещается. Также под Солнцем есть схема текущего сезона и других параметров, а под Землей схема растущей или убывающей Луны. Ссылка

4) Парящий турбийон

Занимательная модель парящего турбийона, механизма в часах. ссылка

5) Механизм часов

Механическая модель с турбийоном. ссылка

6) Модель зубчатого привода с турбийоном

Интересная заводная конструкция для изучения принципа механики. ссылка на источник

7) Электромагнитная круговая карусель

Экспериментальная модель с электромагнитами, приводящими в движение металлические шарики. ссылка

8) Механическая заводная конструкция

Креативная научная игрушка для обучения физике. ссылка

9) Маятник с шариком

Простой маятник, работающий от шарика. ссылка

10) Зубчатый редуктор

Планетарный зубчатый редуктор для изучения принципа работы. ссылка

11) Механизм часов с турбийоном

Модель механических часов с турбийоном с пружинным приводом. ссылка на источник

12) Вентилятор с паровым двигателем

Еще одна научная модель парового двигателя с вентилятором, достаточно поставить ее на сосуд с горячей водой (около 80 градусов) и раскрутить маховик. ссылка

13) Модели парящих турбийонов

Сбалансированнаая 3D модель с заводным механизмом, ссылка

14) Заводная модель турбийоном

Развивающая механическая модель с турбийоном. ссылка

15) Механическая конструкция с турбийоном

Интересная заводная конструкция для наблюдения за механическими движениями. Ссылка

16) Турбинный двигатель

Модель турбореактивного двигателя самолета в разрезе. ссылка на источник

17) Электромагнитный двигатель

Модель одноцилиндрового поршневого двигателя. ссылка

18) Механическая модель с турбийоном

Интересная модель механизма, где деформация пружины преобразуется в механическую энергию. ссылка

19) Заводная модель

Модель механизма часов с турбийоном, ссылка

20) Маятниковые часы

Классный механизм с маятниковыми часами. ссылка на источник

21) Гироскоп

Модель металлического механического гироскопа. ссылка

22) Маятник Ньютона

Колыбель Ньютона - небольшая модель, демонстрирующая преобразования кинетической энергии в потенциальную. ссылка

23) Деревянный механический пазл

Интересная 3D-головоломка «сделай сам» часы и календарь с различными шестеренками и механической конструкцией. ссылка

24) Антигравитационные капли воды

Необычная конструкция, где капли воды просто ливитируют. ссылка

25) Заводная конструкция с часовым механизмом

Конструкция с заводным механизмом и турбийоном, на которую можно смотреть вечно. ссылка на источник

Показать полностью 1 23
AliExpress Механизм Механика Механические часы Физика Антистресс Обучение Развитие Товары Китайские товары Модели Эксперимент Наука Хобби Вечный двигатель Изобретения Видео Вертикальное видео Длиннопост
3
302
A.Kristina
A.Kristina
1 год назад
Интересный AliExpress
Серия Эксперименты

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии⁠⁠

1) Двигатель Стирлинга

Интересная экспериментальная модель двигателя Стирлинга, выполняющее преобразование тепловой энергии в механическое движение. Ссылка на источник.

2) Эксперименты со светом

Специальная призма-куб для опытов с дисперсией света. ссылка

3) Эксперимент на водородных топливных элементах

Экспериментальный обучающий набор для любителей физики и химии, при помощи которого можно получить чистую энергию при помощи электролиза. Ссылка

4) Экспериментальный автомобиль

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Экспериментальная модель автомобиля, которая работает от газов, выделяемых в колбе. ссылка

5) Миниатюрный бензиновый двигатель

Интересная модель бензинового двигателя, также его можно поместить в самодельную радиоуправляемую модель. ссылка

6) Водородная машина

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Еще одна модель для изучения принципа работы водородного двигателя. ссылка на источник

7) Турбийон

Модель турбийона для изучения принципа работы механики, это механизм, который компенсирует земное притяжение. ссылка

8) Электрофорная машина

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Электростатический генератор, то есть электрическая машина для генерирования высокого постоянного напряжения. ссылка

9) Модель дизельного двигателя

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Модель для изучения принципа работы двигателя внутреннего сгорания. ссылка

10) Горизонтальная камера для электрофореза

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Электрофорез — метод разделения макромолекул (белков и нуклеиновых кислот, а также их фрагментов) под действием электрического поля. ссылка

11) Механическая машина-рисовальщик

Суперинтереснейший набор для самостоятельной сборки и изучения механики, после сборки получится прикольная рисующая машина. ссылка на источник

12) Опыты с линзами

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Набор для изучения рефракции света с помощью линз и лазера. ссылка

13) Аэродинамика

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Модель для демонстрации принципа подъема летательного аппарата, а именно подъемной силы крыла самолетов. ссылка

14) Ручной генератор

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Демонстрация модель генератора с ручным приводом, электромагнитный эксперимент по физике. ссылка

15) Поляризация

Интересное оборудование для демонстрации поляризации света. ссылка

16) Молекулы

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Набор из 440 деталей для сборки моделей молекул. ссылка на источник

17) Металлы

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Различные материалы (алюминий, цинк, свинец, медь, латунь, железо) нарезанные в маленькие кубики для использования в различных экспериментах. ссылка

18) Магнитное поле

Устройство для демонстрации явления магнитного поля. ссылка

19) Радиометр

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Радиометр Крукса (или вертушка Крукса) — четырёхлопастная крыльчатка, уравновешенная на игле внутри стеклянной колбы с небольшим разрежением. При попадании на лопасть светового луча крыльчатка начинает вращаться. Причиной вращения служит радиометрический эффект — возникновение силы отталкивания за счёт разницы кинетических энергий молекул газа, налетающих на освещённую, нагретую сторону лопасти и на противоположную, более холодную. ссылка

20) Пароход

Интересный эксперимент со свечкой и паром, приводящим в движение лодку. ссылка на источник

21) Закон Архимеда

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Закон Архиме́да — закон гидростатики и аэростатики: на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, численно равная весу объёма жидкости или газа, вытесненного телом. Как подводная лодка может погружается в воду, плавать и всплывать? Ссылка

22) Электромагнитное поле

Прибор для демонстрации линий индукции магнитного поля. ссылка

23) Электричество из картошки

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Простой эксперимент для получения электричества из овощей. ссылка

24) Плазма

Прибор чувствительный к прикосновениям с установленным внутри электродом. На электрод подаётся переменное высокое напряжение с частотой около 30 кГц. Внутри сферы находится разреженный газ (для уменьшения напряжения пробоя). В качестве наполнения могут выбираться разные смеси газов для придания «молниям» определённого цвета. Ссылка

25) Опыт с выращиванием кристаллов

Топ 25 интересных устройств для любителей экспериментов по физике и химии AliExpress, Эксперимент, Опыт, Физика, Товары, Китайские товары, Химические опыты, Физические эксперименты, Обучение, Развитие, Интересное, Изобретения, Учеба, Знания, Механика, Наука, Химия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Длиннопост

Интересных химический реактив для увлекательного опыта, который позволяет вырастить кристаллы у себя дома. Ссылка на источник.

Помните! При проведении опытов или экспериментов, не забывайте о технике безопасности.

Показать полностью 14 10
AliExpress Эксперимент Опыт Физика Товары Китайские товары Химические опыты Физические эксперименты Обучение Развитие Интересное Изобретения Учеба Знания Механика Наука Химия Видео Без звука Вертикальное видео Длиннопост
20
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