Владимир Хаустов – Имплозивная инженерия: Теоретические и прикладные основы имплозивной инженерии (страница 1)
Владимир Хаустов
Имплозивная инженерия: Теоретические и прикладные основы имплозивной инженерии
Введение
Техника XX века построена на проектировании давления. Мы сжигаем, выбрасываем, выталкиваем, крутим – движемся за счёт насилия над инерцией. Но природа не толкает. Она закручивает. Природа не сталкивает, а втягивает, уплотняет, структурирует.
От сердечного вихря до спирали ДНК, от торнадо до аккреционных потоков в галактиках – почти все эффективные системы движения в природе построены не на выбросе энергии, а на её структурировании. Не на «взрыве», а на имплозии.
Настало время поставить принципиальный вопрос:
Что будет, если мы перестанем создавать тягу через выброс – и начнем формировать её из самой геометрии формы и потока?
Ты держишь в руках книгу, предлагающую не просто новый подход к устройству двигателя, но новую физическую парадигму. Здесь описана система, в которой:
– энергия не «расходуется», а концентрируется;
– тяга возникает не за счёт давления сзади, а из-за давления спереди – или его отсутствия;
– «вакуум» как зона уменьшенного организованного сопротивления становится движущей силой;
– воронка – это не разрушение, а конструктивная форма взаимодействия с полем давления.
Имплозивная техника – это инженерия сгущения, а не выталкивания.
Эта книга расскажет вам:
– как создать тягу без выброса массы;
– как формировать устойчивые вихри, которые сами структурируют поток;
– почему правильная геометрия может стать новым источником энергии;
– и как из теории вихрей, спиралей и топологии родится технологическая революция.
Мы объединим физику среды, живые формы, механику потока, нелинейную математику и архитектуру нового мышления. Это будет путь от улитки до космолёта.
Эта книга не только о том, как работают имплозивные двигатели. Она о том, как работает сама природа – и что случается, когда инженер перестаёт быть механиком и становится геометристом бытия.
Глава 1. Имплозия и эксплозия
Техника с древнейших времён строилась по эксплозивному принципу: толкнуть, выжать, выбросить, сжечь. Машины тормозили среду, пробивали её, побеждали сопротивление. Природа же работает иначе: она не разрушает, а организует; она не отталкивает – а втягивает.
Рис. № 1. Эксплозия и имплозия.
Здесь мы знакомим с физико-естественным понятием имплозии как движущей силы. Мы показываем, что имплозия – это не только коллапс в звезде или обрушение оболочки. Это рабочий принцип, по которому движется вода в воронке и кровь в сердце. По которому закручивается воздух в смерче и упорядочиваются потоки в энергетических и живых системах.
Зачем нужна эта часть?
– Чтобы выйти из дуализма "Противодействия" и показать, что можно проектировать технику на взаимодействии.
– Чтобы подготовить читателя к идее структурной геометрии, которая формирует тягу – без выстрела.
– Чтобы обосновать наличие имплозивной силы не как абстракции, а как универсальной природной логики.
1.1. Эксплозия (выброс массы)
На протяжении нескольких столетий всё развитие аэромеханики и авиации было построено на базовых принципах классической механики Ньютона. И если честно – с колоссальным успехом. От первых винтовых аппаратов братьев Райт до реактивных лайнеров и многоступенчатых ракет – человек научился запускать себя в небо и в космос, используя самый прямолинейный принцип: оттолкнись, чтобы продвинуться.
Это и есть эксплозивная логика – логика «выталкивающей механики». Она выявляется буквально во всех режимах движения в технике XX века.
Но как и любая ловко построенная система, она имеет предел применимости. Как количественный (энергетический и инженерный), так и качественный (экологический, физический, философский). Именно к нему мы сейчас и приближаемся. И начинаем видеть, что далеко не всё в окружающем мире двигается по этому сценарию.
Принципы эксплозии.
Классический взгляд на движение тела сквозь среду основан на аксиоме: для того чтобы двигаться вперёд, система должна взаимодействовать с массой среды так, чтобы масса покидала систему в противоположную сторону. Это основано на:
Реактивная тяга.
По третьему закону Ньютона: для того чтобы объект получил импульс вперёд, он должен передать импульс назад. Это означает выброс массы – газа, струи, частиц. Формула:
F = ṁv
Где:
– F – сила тяги,
– ṁ – массовый расход,
– v – скорость выброса массы в противоположном направлении.
Подъёмная сила на поверхности крыла.
Даже когда масса не выбрасывается в прямом смысле, поток воздуха возбуждается за счёт разности давления над и под крылом, полученной искусственным ускорением среды. Это основано на уравнении Бернулли:
P + 1/2ρv’в квадрате’ = const
Это тоже форма эксплозии – давление создаётся через манипуляцию средой.
Активно вращающиеся элементы (турбины, вентиляторы).
Здесь тяга или поток создаётся не выбросом, но за счёт силового воздействия на поток винтами, режущими пространство, вынуждая воздух (или жидкость) двигаться в нужную сторону.
Общие характеристики эксплозивного принципа.
– движение возникает извне, необходимо добавить энергию (силу, топливо, давление),
– среда отталкивается или насильственно модифицируется,
– содержание энергии в системе убывает – её нужно постоянно подпитывать,
– поток – реакция, а не структура,
– система неминуемо теряет энергию через: тепло, шум, турбулентность, кавитацию, вибрации.
Энергия в эксплозии – это всегда разрушение: микроскопическое, управляемое, но разрушение.
Всё построено на выталкивании.
Абсолютно всё работает по эксплозивной формуле:
– самолёт – разгоняет поток воздуха с помощью турбины,
– вертолёт – отбрасывает воздух вниз через винт,
– ракета – выбрасывает сгорающие газы,
– насос – выталкивает воду из камеры давления,
– вентилятор – бьёт воздух лопастями, создавая поток.
Даже в более «мягких» формах – речь всегда идёт о механическом насилии над средой.
Но что, если можно иначе?
Ограничения эксплозивной физики.
– Постоянная потребность во внешнем источнике энергии.
– Необходимость выброса массы в открытые пространства.