Творческая
страница
Белашова
  - Открытия
 - Изобретения
Новые  технические  разработки
   Главная

|

Научные  открытия

|

Изобретения

|

Новые  технические  разработки

|

Электрические  машины

|

Военные  разработки

|

Солнечная  система   
   Электростанции

|

Автомобильные  двигатели

|

Новые  законы  физики

|

Гидродинамика

|

Новые  математические  формулы

|

Философия

|

Комментарии   
значок Законы образования
   планет нашей галактики
   линия
значок Механизмы образования
   планет нашей галактики
   линия
значок Новые законы
   электрических явлений
   линия
значок Новые законы
   по гидродинамике
   линия
значок Расчёт кавитационных
   тепловых нагревателей
   линия
значок Расчёт модульных
   ветряных двигателей
   линия
значок Видеофильмы научных
   и технических открытий
   линия
значок Макет механизма
   вращения планет
   линия
значок Бесплотинная мини ГЭС
   линия
значок Ветряной двигатель
   линия
значок Низкооборотный
   генератор
   линия
значок Кавитационный
   нагреватель
   линия
значок Гравитация
   линия
значок Кавитация
   линия
значок Публикации СМИ
   линия
значок Гостевая книга
   линия
   линия
значок Полезные ссылки
   линия

Положительные и отрицательные свойства кавитации.

Явление кавитации известно в науке и технике уже больше сотни лет. Кавитация - образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения данного эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом энергию ударной волны. Необходимо подчеркнуть, что кавитация в основном образуется на кромке срыва при переходе ламинарного течения жидкости, или их смесей, в турбулентное течение.

линия

Отрицательные свойства кавитации.

Наличие кавитации неблагоприятно сказывается на работе гидравлических машин, насосов, кавитационных тепловых нагревателей, турбин, судовых гребных винтов, приводящих к разрушению поверхности, или так называемой кавитационной эрозии. Необходимо знать, что на плохо обтекаемых телах, обладающих острыми кромками, формирование струйного вида кавитации происходит очень быстро. Если кавитационная волна встречает на своем пути препятствие, то она создаёт шум, вызывает вибрацию и разрушает его поверхность. Необходимо обращать особое внимание действие кавитации на организм человека. Например, при ультразвуковом медицинском обследовании в тканях человека могут возникать, и расти кавитационные пузырьки. При наличии кавитации ультразвук большой интенсивности может вызвать повреждение тканей и так далее…

линия

Положительные свойства кавитации.

Хотя кавитация и нежелательна во многих случаях, существуют исключения ее полезного применения. В промышленности кавитация часто используется для гомогенизирования, или смешивания, и отсадки взвешенных частиц в коллоидном жидкостном составе, например, смеси красок или молоке. Кавитация способствует эмульгированию обычно не смешиваемых продуктов (например, мазут – вода), для интенсификации химических реакций в десятки, стерилизации обрабатываемой жидкости, для измельчения (диспергирования) до микронного уровня твердых частиц в жидкости, для гомогенизации обрабатываемого продукта, для ультразвуковой очистки устройств от вредных химических веществ на производстве и так далее. Способ приготовления грубых кормов, включающий обработку их раствором щелочи, отличающийся тем, что с целью размягчения и ускорения влагонасыщения корма, обработку его осуществляют в кавитационном режиме. Кавитация играет важную роль для уничтожения камней в почках посредством ударной волны литотрипсии. Для перемещения торпед под водой, военные используют кавитационные пузыри, которые существенно уменьшают контакт корпуса торпеды с водой и увеличивают её скорость.

линия

Изобретения на полезных свойствах кавитации.

Смотрите гидрофизический кавитационный тепловой нагреватель Белашова.
Патент Российской Федерации
 № 2277678. Патент

Гидрофизический кавитационный тепловой нагреватель Белашова содержит корпус, устройство подачи исходного материала, устройство отвода отработанного материала, механизм торцевого уплотнения, камеру высокого и низкого давления, сужающее устройство, привод, кавитатор для перемещения жидкости или тонкодисперсных смесей и подвижное или неподвижное устройство предварительного прогревания жидких, проводящих электрический ток химических компонентов. Гидрофизический кавитационный тепловой нагреватель Белашова обладает преимуществами перед существующими устройствами тем, что имеет:

- модульную многофункциональную конструкцию,

- тепловой нагреватель имеет малые габариты и вес,

- тепловой нагреватель имеет, надёжное уплотнение,

- тепловой нагреватель имеет систему подавления шума,

- тепловой нагреватель имеет устройство передачи тепловой энергии.

Потребителям гидрофизических кавитационных нагревателей необходимо знать, что данные устройства являются пожаробезопасными, так как не имеют нагревательного элемента, но издают шум, который может быть вам не совсем приятен и полезен.

При изготовлении гидрофизического кавитационного теплового нагревателя, для автономных систем теплоснабжения малой и средней мощности, необходимо учитывать ряд специфических особенностей и множество конструктивных тонкостей. Например, нельзя изготавливать больших ответвлений линий трубопроводов от гидрофизического кавитационного теплового нагревателя, так как происходит неравномерный нагрев смеси воды и воздуха и сильный разогрев локальной области гидрофизического кавитационного теплового нагревателя, где происходит сама кавитация. Нужно изолировать вал асинхронного двигателя от гидрофизического кавитационного теплового нагревателя теплозащитной муфтой, чтобы температура от локальной части кавитатора и сужающего устройства не передавалась асинхронному двигателю и не уменьшала его к.п.д. Нужно учитывать поведение смеси воды и воздуха на всех этапах его перемещения по трубопроводу и гидрофизическому кавитационному тепловому нагревателю. Необходимо знать, из какого материала нужно изготовить лопасти кавитатора, вал кавитатора, отверстие сужающего устройства. Необходимо определить срок эксплуатации сужающего устройства, опорных, скользящих и уплотнительных элементов конструкции. Нужно определить время, через которое следует менять сужающее устройство. При изменении кромки сужающего устройства, изменяется и к.п.д. гидрофизического кавитационного теплового нагревателя. Основная передача накопленной гидравлической энергии в тепловую энергию происходит на кромке срыва между ламинарным течением жидкости при переходе её в турбулентное течение и так далее…

При исследовании альтернативных источников получения тепловой энергии были проведены научно-исследовательские работы, в результате которых, было выведено двенадцать математических формул для расчёта гидрофизического кавитационного теплового нагревателя, и открыто отношение кинематической вязкости водного потока за единицу времени = 462,127493944895187929545225... м²/с при 20°С и подтверждено, что кинематическая вязкость водного потока зависит не только от температуры, но и химического состава воды.

Для детального понимания процесса кавитации необходимо знать новые законы гидродинамики и новый закон энергии материального тела расположенного в пространстве. Закон энергии гласит, что каждое материальное тело (молекула воды или воздуха), которое будет помещено в разные среды, будет обладать разной энергией. Смотрите законы и механизмы образования планет Солнечной системы и галактик нашей Вселенной. Однако необходимо помнить, чтобы перенести любое материальное тело из одной среды в другую понадобиться работа, которая будет пропорциональна полученной энергии, выделенной из другой среды.

Математически доказано, что при правильном изготовлении гидрофизического кавитационного теплового нагревателя, с учётом потерь на трение смеси воды и воздуха в трубопроводе и учётом потерь силы струи на вихревое сопротивление смеси воды и воздуха в пограничном слое сужающего устройства, к.п.д. теплового нагревателя достигает 76%. В зависимости от количества магнитов и магнитных систем, подвижное или неподвижное устройство предварительного прогревания жидких проводящих электрический ток химических компонентов, которые называются проводниками второго рода, увеличивает к.п.д. теплового нагревателя на 6-10%.

Прогрессивное научно-техническое решение, которое направлено на применение гидрофизического кавитационного теплового нагревателя Белашова для автономных систем теплоснабжения в пожароопасных или загазованных помещениях. Нагревателей малой и средней мощности, для технических целей. В экологии, для утилизации отходов нефтепродуктов и получения из них топочного топлива и так далее…

Смотрите интеллектуальную кавитационно-реактивную торпеду с разделяющимися головными частями, которая способна двигаться по сложной траектории, с большим или малым ускорением, влево или вправо, вниз или вверх, останавливаться, производить быстрое погружение или всплытие, делать любые развороты или повороты на месте и в движении. Производить отвлекающие или дезориентирующие действия и совершать атаку подводной или надводной цели, с вертикальным и горизонтальным углом атаки, по множественным отсекам поражаемого объекта с верхней, нижней и фронтальной стороны одновременно.
Патент Российской Федерации
 № 2358234. Патент

линия

значок Смотрите комментарий по роторно-поршневому вакуум-насосу Белашова.

значок Смотрите комментарий по новым законам и математическим формулам гидродинамики.

значок Смотрите комментарий по законам образования планет Солнечной системы и галактик нашей Вселенной.

значок Смотрите комментарий по механизмам образования планет Солнечной системы и галактик нашей Вселенной.

значок Смотрите комментарий для производителей и потребителей гидрофизических кавитационных тепловых нагревателей.

линия

Смотрите математические формулы для расчёта гидрофизического кавитационного теплового нагревателя.
Патент Российской Федерации
 № 2277678. Патент

линия

Перечень самых актуальных научных открытий.

1. Открыта константа обратной скорости света.
2. Открыта константа мощности одного электрона.
3. Открыта константа субстанции космического пространства.
4. Открыта константа количества электронов находящихся в одном ватте.
5. Открыта константа внутренних напряжений субстанции космического пространства.
линия
Перечень новых законов электрических и электротехнических явлений.
1. Новый закон определения мощности электрического источника.
2. Новый закон для определения напряжения источника электрического заряда.
3. Новый закон для определения максимальной формы сигнала переменного тока.
4. Новый закон для определения максимальной формы сигнала постоянного тока.
5. Новый закон для определения сопротивления нагрузки электрического источника.
6. Новый закон для определения силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме.
7. Новый закон для определения скорости движения электрического заряда в данной точке траектории.
8. Новый закон для определения эффективных значений разнообразных форм сигнала переменного тока.
9. Новый закон для определения эффективных значений разнообразных форм сигналов постоянного тока.
10. Новый закон для определения силы электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника.
11. Новый закон для определения расстояние перемещения заряженных частиц при разной силе тока и разной нагрузке.
12. Первый закон определения силы тока источника электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника.
13. Второй закон определения силы тока источника электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника.
Научные публикации новых законов электрических и электротехнических явлений.
Смотрите научную статью о новых законах электрических и электротехнических явлений.
Смотрите новые законы электрических явлений в «Международном научно-исследовательском журнале»  № 3-10 2013 года.
линия
Перечень новых законов электрических явлений основанных на константе обратной скорости света.
1. Новый закон определения мощности электрического источника.
2. Новый закон определения напряжения источника электрического заряда.
3. Новый закон определения сопротивления нагрузки электрического источника.
4. Новый закон определения коэффициента диффузии электрического заряда в проводнике.
5. Новый закон определения силы тока электрического заряда проходящего через проводник.
6. Новый закон определения скорости перемещения электрически заряженных частиц по проводнику.
7. Новый закон определения количества оборотов электронов перемещающихся по окружности проводника.
8. Новый закон определения расстояния перемещения заряженных частиц при разной силе тока и разной нагрузке.
9. Новый закон определения силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.
Научные публикации новых законов электрических явлений основанных на константе обратной скорости света.
Смотрите научную статью о новых законах электрических явлений основанных на константе обратной скорости света.
Смотрите новые законы электрических явлений в «Международном научно-исследовательском журнале»  № 11-30 2014 года.
линия
Смотрите научную статью объясняющую происхождение эффекта Губера по новым законам электрических явлений основанных на константе обратной скорости света. Научно-практический журнал «Журнал научных и прикладных исследований»  № 4 2015 года страница 78. Свидетельство о государственной регистрации ПИ  № ФС 77-38591 ISSN 2306-9147.
линия
Смотрите научную статью объясняющую принцип работы двигателя Косырева-Мильроя по новым законам электрических явлений основанных на константе обратной скорости света. Научно-практический журнал «Журнал научных и прикладных исследований»  № 4 2015 года страница 87. Свидетельство о государственной регистрации ПИ  № ФС 77-38591 ISSN 2306-9147.
линия
Смотрите научную статью доказывающую существование планетарной модели строения атома по новым законам образования планет и галактик нашей Вселенной. Научно-практический журнал «Журнал научных и прикладных исследований»  № 11 2015 года страница 117. Свидетельство о государственной регистрации ПИ  № ФС 77-38591 ISSN 2306-9147.
линия