Все записи автора Хаустов Владимир

1. Органический ядерный синтез необходимых для жизни элементов.

Основой идеи  послужила обзорная статья о биологической транс мутации, которая опубликована здесь: 

http://alchemy.ucoz.ru/publ/naturalnye_alkhimiki/2-1-0-40

Биологическая транс мутация химических элементов считается в настоящее время лженаука. При этом за последнее время в научной литературе нет ни одного отчёта, опровергающего результаты экспериментов “первопроходцев” биологической транс мутации химических элементов.

Растения и живые организмы постоянно превращают одни химические элементы в другие, причем совершенно неизвестными науке способами без ускорителей, высоких энергий и т.п.

Крошечная травинка умеет то, что современная наука в лице ядерных физиков считает совершенно невозможным.

Одним из энтузиастов биологической транс мутации химических элементов  в 20 веке был Луи Кервран.

Перефразирую слова Керврана применительно к современному уровню технологического развития общества:

Атомы любого химического элемента – это как сейф, дверь которого можно либо взорвать огромной энергией, либо бесшумно открыть с помощью правильной комбинации цифр на кодовом замке, чтобы взять из сейфа что-либо или положить что-либо. Дверь сейфа может сопротивляться применению грубой силы до определённого предела, пока не сдастся по грубой аналогии с ядерным синтезом современных представлений, но окажется податливой при умелой манипуляции. Секрет биологической транс мутации химических элементов — это как раз цифровая комбинация на кодовом замке. Разгадайте код на «ядерном замке» и поймете, где кончается неживое и начинается живое. Похоже, там, где человек полагается на высокие энергии – растения и другие живые организмы пользуются известным только им кодом.

В ежегоднике «Алхимия: вымысел или реальность?», опубликованном в 1973 г. в Руане Кервран писал, что микроорганизмы являются сосредоточением энзима. Их способности к превращению элементов идут гораздо дальше, чем просто присоединение периферийных электронов для образования связей (как в классической химии). Микроорганизмы могут осуществлять изменение атомарных ядер элементов.

По наблюдениям, большая часть превращений происходит в пределах первых двадцати элементов таблицы Менделеева. Превращения с этими элементами, в основном проходят при участии водорода, кислород, углерод по схемам рис. № 1.1.

Рис. № 1.1. Направление превращения элементов.

Например, если у нас есть натрий с 11 протонами в ядре и кислород с 8 протонами, то нужно лишь подобрать код к замку всех атомов натрия, открыть двери и положить все протоны кислорода, чтобы получить 19 протонов. Это соответствует уже атомарному весу калия -19.

Аналогично, кальций можно получить магний с участием кислорода, или кальций из кремния с участия углерода.

И везде, необходимо отметить, участвуют основные условия биологической жизни на земле — кислород, углерод!!!

ВЫВОД:

На основании работ Луи Керврана применительно к живому организму можно предположить, что некоторые биологические транс мутации полезны, другие — вредны. Необходимо полностью пересмотреть проблему дефицита элементов в организме.

Для примера рассмотрим баланс кальция в организме человека. Общепринято, что  его уменьшение  является следствием внешних неблагоприятных факторов, которые приводят к серьёзным заболеваниям, в том числе и  опорно-двигательного аппарата.

Классическое лечение в данном случае – введение в организм  продуктов с повышенным содержанием кальция.

При этом никто не  рассматривает  вопросы, связанные с биологической транс мутацией  кальция  организмом человека в другие элементы для определённых целей. Что кальций  может превращаться в другие элементы, необходимые  для жизнедеятельности в данный момент времени. Это связано с тем, что в любом живом организме всегда должен присутствовать  определённый баланс. Недостаток  одного элемента всегда трансформируется  организмом из другого элемента.  И только при полном отсутствии элементов для трансформации приводит к серьёзным заболеваниям, а  в пределе и к гибели всего организма.

Исходя из выше изложенного предполагается, что для восполнения кальция в организме,  необходим не дополнительный кальций согласно современным научным знаниям, а  магний. Организм сам его трансформирует в недостающий кальций.   

3.7. Редуктор соосного вертолёта XA-3

За основу редуктора взяты планетарные шестерни заднего моста от УАЗ.

Рис. № 3.7.1. Схема редуктора соосного вертолёта.

Рис. № 3.7.2. Редуктор соосного вертолёта.

Перечень комплектующих.                                        Таблица № 3.7.3.

Поз.Место установкиНаименованиеМаркаРазмеркол-воВес. Кг.
1редуктор,  вал нижнего винта.Подшипник шариковый радиально упорный4611680х110х1620,9
2редуктор, вал верхнего винта.Подшипник шариковый радиально упорный4611365х100*1820,6
3редуктора, между внутренним и наружным валами.Подшипник шариковый радиально упорный4611260*95*1810,42
4промежуточный  вал редуктораПодшипник шариковый радиально упорный3620772х35*1720,29*2
5промежуточный  вал редуктораПодшипник шариковый радиальный20772х35*1710,29
6Между серединой вала верхнего винта  и верхом вала нижнего  винта.Подшипник шариковый радиальный6011050х80х16 мм20,528
7Нижняя крышка редуктораЗаготовка — ПлитаД16Т300х300х30 мм1 
8Верхняя крышка редуктораЗаготовка — ПлитаД16Т300х300х40 мм1 
9Средняя часть  редуктораЗаготовка — ПлитаВ95Т400х300х50 мм2 
10Фланец ведомой шестерней нижнего валаЗаготовка — Круг сталь40 D180х75 мм1 
11Фланцы ведомой шестерни верхнего валаЗаготовка — Круг сталь40 D180х110 мм1 
12Стакан подшипника вала верхнего винтаЗаготовка — Круг сталь40D158*30 мм1 
13Стакан подшипника вала нижнего винтаЗаготовка — Круг сталь40D180*45 мм1 
14Вал нижнего винтаЗаготовка — Круг сталь30ХГСА350х170 мм1 
15Вал верхнего винтаЗаготовка — Труба30ХГСА57/33х1500 мм1 
16Гайка нижнего винтаЗаготовка — Круг сталь30ХГСА 1 
17Гайка верхнего винтаЗаготовка — Круг сталь30ХГСА 1 

Расчёт на прочность корпуса редуктора:

Рис. № 3.7.4. Приведённые размеры в зависимости от прочности.

Толщина наружной стенки корпуса редуктора S определяется в зависимости от приведённого размера детали N (рис. 3.7.4), вычисляемого по формуле:

N=(2L+B+H)/3

где L — габаритная длина корпуса, В — ширина, Н — высота, мм;

N =  (2*200+260+260)/3= 306

Толщина наружной стенки корпуса редуктора S  взята из таблицы = 4.1 мм.

Толщина тяжело нагруженных фланцев редуктора  Sфл = (3…4)S = 21 мм.

Толщина наружных/внутренних рёбер Sp = (0.6 – 0.7)S = 3 мм

Высота рёбер Hp=(3…6) S. = 13 мм

Радиус перехода ребра к стенке Rp = 0.5Sр= 1,5 мм

Расстояние между соседними рёбрами Т мах= Sp*(Hp/S) ^2. =  3*(13/4,5)^2 = 24 мм.

Рис. № 3.7.5. Сборный корпус редуктора.

Рис. № 3.7.6. Внешний вид редуктора.

2.7. Несущий винт вертолёта ХА-2.

За основу взяты были две лопасти правого вращения от вертолёта КА-26. Обрезаны на длину 3,5 метра. Поверх лонжерона каждой лопасти на длину 500 мм были установлены болтовым способом крепления на эпоксидную смолу сверху и снизу две стальные
пластины.

Каждая пластина изготовлена из рессорной стали
толщиной 4 мм. Имеет два “уха” болтового крепления к несущей
втулке рулевого винта вертолёта МИ-2.

Рис. № 2.7.1. Лопасти несущего винта.

2.15. Главный редуктор вертолёта ХА-2.

За основу взят МКПП от СУБАРУ ИМПРЕЗА. Коробка передач через промежностный крепёжный фланец с поворотом на 90 градусов относительно своего обычного положения крепится к двигателю. Тем самым осуществляется непосредственный привод лопастей вертолёта от выходного вала так называемой переделанной коробки передач.

В коробке передач была оставлена одна передача, остальные были выброшены. На промежуточный вал установлены две обгонные муфты. На выходе был удалён дифференциал. Вместо него изготовлен выходной вал со шлицами и фланцем болтового крепления конической шестерни. 

Рис. №  Рис. № 2.15.1. Переходной фланец крепления редуктора к двигателю.

Рис. № 2.15.2. Редуктор на базе коробки передачи от СУБАРУ ИМПРЕЗА

Рис. № 2.15.3. Входного вала, промежуточный вала с обоймой обгонных муфт и выходной вал с большой конической шестернёй.

Рис. № 2.15.4. Валы редуктора в сборе.

Рис. № 2.15.5. Выходной вал с большой конической шестернёй

Рис. № 2.15.6. Промежуточный вал с обоймой обгонных муфт.

Рис. № 2.15.7. Главный редуктор  в сборе с двигателем

2.3 Автомат перекоса шарнирного типа вертолёта ХА-2.

Изготовлен на основе шарового шарнира ШС-60.

Рис. № 2.3.1. Эскиз автомата перекоса на шарнире.

Рис. № 2.3.2. Шаровой шарнира ШС-60 

Рис. № 2.3.3. Внешний вид автомата перекоса на шарнире.

Рис. № 2.3.4. Установка автомата перекоса.