» Θέματα » Ιδέες DIY »Ένας τρόπος να πετάξετε χωρίς καύσιμα (το έργο μου)

Ένας τρόπος να πετάξω χωρίς καύσιμα (το έργο μου)



Πώς να πετάξετε χωρίς καύσιμα ... έναν υπαινιγμό μιας αέναης μηχανής κίνησης ... καλά ... όχι πραγματικά ...
Βρισκόμαστε όλοι στο κατώτατο σημείο ... ατμόσφαιρα φυσικά ... τι νομίζατε ...
Έτσι ... η πίεση ανά 1 cm3 είναι κάπου περίπου 1 kg ... αν και εξαρτάται ήδη από τις καιρικές συνθήκες σε ξεκάθαρο καιρό - ασκεί μεγαλύτερη πίεση και σε συννεφιασμένες συνθήκες είναι λιγότερο ... μερικοί το νιώθουν ...
Ο Αρχιμήδης δεν θα σας αφήσει να ψεύσετε, υπάρχει η αρχιτεκτονική του δύναμη τόσο στο νερό όσο και στον αέρα, έτσι ώστε να βγουν από το νερό, οι δύτες πάρουν απλά μια ισχυρή τσάντα και συλλέγουν αέρα από τον κύλινδρο (αν ο δύτης δεν εκπνέει όλο τον αέρα στο νερό) ...
Στην ατμόσφαιρα, ο ζεστός αέρας (μπαλόνια) χρησιμοποιείται μερικές φορές για ανύψωση, καθώς ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος από τον κρύο αέρα, ανεβαίνει ... χρησιμοποιούνται επίσης αέρια: ήλιο και υδρογόνο ...
Το έλαιο είναι ακριβό, αλλά δεν είναι καύσιμο και το υδρογόνο δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά είναι πολύ εύφλεκτο ... το γεγονός ότι όταν καίγεται το υδρογόνο σχηματίζεται μόνο νερό δεν σας πείθει να το χρησιμοποιήσετε εδώ ...
Σύμφωνα με το έργο μου, αντί του θερμού αέρα ή των ελαφρών αερίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κενό ...
Φυσικά, λέτε, το κενό θα ισοπεδώσει την μπάλα και τίποτα δεν θα πετάξει ...
  

Αυτό είναι σωστό ... γιατί η σφαίρα πρέπει να έχει περιθώριο ασφάλειας και πρέπει να είναι φτιαγμένο από ελαφρύ υλικό ... τώρα είναι διαφορετικό ... ο "όγκος" δεν είναι κακός από την duralumin ...
Δεν θα γράψω πολλά για τις περιπλοκές των κατασκευών δοκών ... Θα πω ότι ο "όγκος" μπορεί να είναι με καμάρες ... εσωτερικές δοκοί ... το κύριο πράγμα είναι εντελώς σφιχτό ...
Μετά την άντληση της εσωτερικής επιφάνειας της μπάλας, ο αέρας δεν θα διαβρωθεί ... όπως ο εξωτερικός όταν πετάει ψηλά ...
Μια τέτοια μπάλα δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς γεμάτη με εύφλεκτο ή ακριβό ελαφρύ αέριο ... αν είναι απαραίτητο, αντλούν τον αέρα ... και ελέγχουν τη στεγανότητα ...
Σε σύγκριση με τη "θερμική μπάλα", μια "μπάλα κενού" χρειάζεται μικρότερο όγκο (θεωρητικά), αλλά λόγω του βάρους της ίδιας της μπάλας, αυξάνεται (πρακτικά) ...
Σε γενικές γραμμές, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ελαφρότητα του υλικού ... δεν μπορείτε απαραίτητα να κάνετε μια μπάλα, αλλά οποιοδήποτε άλλο σχήμα ...
Δεν είναι επίσης κακό να φτιάχνεις μικρές μπάλες κενού που μπορούν να συνδυαστούν σε μεγάλες δοκίδες ... ανάλογα με το βάρος που πρέπει να ανυψώσεις στον αέρα ...
Η σφαίρα μπορεί να φτάσει σε ύψος 40-45 χλμ. (Το υψόμετρο και η ταχύτητα ανύψωσης ρυθμίζονται κατ 'αρχήν από μια αντλία κενού) και θα παραμείνουν εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (αντί του «γεωστατικού στρατοσφαιρικού δορυφόρου») ...
Αυτές οι μπάλες (που δεν πρέπει να συγχέονται με τις πωλήσεις)) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση πυραύλων με δορυφόρους στη στρατόσφαιρα ... από όπου είναι ευκολότερο να εκτοξευθούν (λιγότερα καύσιμα για ρουκέτες) στο διάστημα ...
Είναι δυνατή η κατασκευή ανελκυστήρα καλωδίων σε ύψος 40-45 χλμ. (Δεν υπάρχει άνεμος στη στρατόσφαιρα - η μπάλα δεν θα σβήσει) ... στην κορυφή υπάρχει ένα κατάστρωμα παρατήρησης για τους τουρίστες ...
Ερώτηση \ θέμα δημοσιεύεται αυτόματα στο κοινωνικό. δίκτυο δικτύου - μείνετε συντονισμένοι για απαντήσεις εκεί:

Κατάλληλο για θέμα

Σχετικά θέματα

Προσθέστε ένα σχόλιο

    • χαμόγελοχαμογελάειxaxaΕντάξειdontknowyahoonea
      αφεντικόξυστάανόητοςναιναι-ναιεπιθετικήμυστικό
      Συγγνώμηχορόςdance2dance3συγχώρησηβοήθειαποτά
      σταματήστεφίλουςκαλόgoodgoodσφυρίχτρασυρρέουνγλώσσα
      καπνόςπαλαμάκιαcrayδηλώστεαπογοητευτικήdon-t_mentionκατεβάστε
      θερμότηταςirefulγέλιο1mdaσυνάντησηmoskingαρνητική
      not_iποπ κορντιμωρίαδιαβάστετρομάξτεφοβίζειαναζήτηση
      χλευάζωthank_youαυτόto_clueumnikοξείασυμφωνώ
      κακόbeeeblack_eyeblum3ρουζκαυχηθείτεπλήξη
      λογοκρισίαευχαρίστησηsecret2απειλήσουννίκηyusun_bespectacled
      shokrespektlolπροβλέπουνκαλωσορίστεkrutoyya_za
      ya_dobryiβοηθόςne_huliganne_othodifludαπαγόρευσηκοντά
41 σχόλιο
Ένα σχέδιο που χρησιμοποιεί μια ουσία με αρνητική πυκνότητα δεν έχει ακόμη εξεταστεί; ή είμαι ήδη αργά.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες (και στη φυσική αυτή είναι 20C, 760 mm Hg, σε επίπεδο θάλασσας, με g = 9,81), ανά 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. m η ατμόσφαιρα πιέζει περίπου 10.000 kgf. Στις 100 τ.μ. - περίπου 1 εκατομμύριο κιλά, αντίστοιχα. Έτσι 100 τετραγωνικά μέτρα δεν είναι μια πολύ μεγάλη μπάλα, μόνο περίπου 93 κυβικά μέτρα. Υπάρχει ένα τέτοιο υλικό για να διαμορφωθεί μια μπάλα που ζυγίζει λιγότερο από 120 κιλά με όγκο 93 κυβικά μέτρα. m; Σίγουρα - όχι! Και όχι πολύ σύντομα. Αριθμός τσιπ 2: με την αύξηση του ύψους, η ατμοσφαιρική πίεση και η πυκνότητα της μειώνεται και η δύναμη ανύψωσης (πίεσης) της σκληρής μπάλας μειώνεται επίσης. Αυτό είναι ένα ελάχιστο που μπορείτε να λάβετε υπόψη και να μην προσπαθήσετε καν να κάνετε σχέδια για την εφαρμογή αυτής της αρχικά μυθοπλαστικής ιδέας. Δεν μιλάω για πλατφόρμες προβολής για τουρίστες σε υψόμετρο 45 χιλιομέτρων, από το οποίο είτε πατήσαμε μεθυσμένος είτε θέλοντας να βγάλουμε τα πάντα από ένα ύψος, να βγάλουμε το κράνος και να σκάσουμε με σχεδόν μηδενική ατμοσφαιρική πίεση. "και μόνο μικρές δύσοσμα σβώλοι ...."
Και μια τέτοια θλίψη των εφευρετών, ένα σύγχρονα αδηφάγο σκολότα, πρέπει να εκδιωχθεί από το δίχτυ με μια βρώμικο σκούπα, αλλά όχι μόνο στο σημείο, αλλά με πραγματικά σχολικά βιβλία και σκληρούς δασκάλους του σοβιετικού στιλ. Και τότε διαζευγμένος, γαμημένος, σοφός !!!
Ο συγγραφέας
Vagant Buggy Είδα την γάτα σου σήμερα στην τηλεόραση στο μισό του κεφαλιού, άσπρο, μισό, μαύρο ... ασυνήθιστο ...
Είναι θεωρητικά πιθανό, ακόμη και αν αυτές οι μπάλες συλλέγονται σε ομάδες, το πρόβλημα είναι στη δομή και στο υλικό.Η μάζα της σφαίρας θα αλλάξει στη μάζα του αντληθέντος αερίου, με τη μάζα της συσκευής (μπάλα, καλάθι ή άλλη συσκευή / ωφέλιμο φορτίο) 10 κιλά και ένας όγκος 10 λίτρων αντίστοιχα λίτρα αέρα, η πυκνότητα των οποίων ... Και, στον άδη, είναι γενικά ασύμφορη
Ο συγγραφέας
ναι, ο Wilm εργάστηκε στη Γαλλία ... ως μηχανικός συνέβαλε γενικά στα bathyscaphes ...
Και ο Auguste Picard δημιούργησε την Τεργέστη, ο γιος του Jacques Picard τον βοήθησε ...
Έχεις εκεί μια πολύ περίεργη λογοτεχνία, έτσι δεν είναι περίεργο. Αλλά γυρίζει δροσερό. )))
Στην πραγματικότητα:
1. William Bill - Αμερικανός βιολόγος, στη δεκαετία του 1930 βυθισμένος στη λουτρόπολη, και όχι στο bathyscaphe.
2. Pierre Wilm - Γάλλος μηχανικός, που ασχολείται πραγματικά με το σχεδιασμό του bathyscaphe, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την Τεργέστη.
3. 23 Ιανουαρίου 1960 - όπως γράφετε σωστά, η ημερομηνία της βύθισης της λουτρόπολης της Τεργέστης στο βυθό της Μαριάννας. Αλλά αυτό όχι ημερομηνία δημιουργίας!
Ο συγγραφέας
συναντήθηκε με διαφορετικούς τρόπους, γράφουν τόσο τον William όσο και τον Wilm Biib - έναν μηχανικό (εργάστηκε στη Γαλλία) και τον Auguste Picard - επιστήμονα, είναι οι δημιουργοί της bathyscaphe ... 23 Ιανουαρίου 1960 είναι η ημερομηνία που η λουτρόπολη της Τεργέστη βυθίστηκε στο βάθος του Mariana Trench, ..
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
23 Ιανουαρίου 1960 Ο William και ο Picard δημιούργησαν ένα bathyscaphe

Έτσι σε μια μέρα και δημιουργήθηκε; )))
Και ποιος είναι "William";
Ο συγγραφέας
Το βαρέλι το ίδιο το δεξαμενόπλοιο έχει 162 m3 (162m3 * 1,29 kg * m3 = 209 kg - ανελκυστήρας, όταν ο αέρας είναι πλήρως αντλημένος από αυτό, το μέγιστο (διαβατήριο) πίεση 8 MPa (8000000/101325 = 79 atm) ...
Το νερό δεν θα ρέει από τη δεξαμενή ... το κενό δεν θα ξεκινήσει ...
Ο συγγραφέας
Dmitrij μια ενδιαφέρουσα ιδέα .. όπως το Kite (στο kitesurfing) είναι φουσκωμένο ...η πίεση στο μέσο του υφάσματος του δίνει ένα σχήμα και δεν του επιτρέπει να κάμπτεται ... και με μεγαλύτερη πίεση, το σχήμα είναι πιο δύσκολο και σκληρότερο να λυγίσει ... Kevlar ταιριάζει εδώ ... Αναρωτιέμαι τι πίεση θα είναι πιθανώς πολύ μικρή ... δεν θα ζηλέψουμε Kevlar ...
Ο συγγραφέας
Βαλέρι,
Συμφωνώ για τα χωρίσματα, το καθήκον τους είναι να εμποδίσουν το υγρό από το πιτσίλισμα ... αλλιώς θα γυρίσει γύρω ... Spacers δομή δομή (γωνίες, κανάλι) εδώ (σε κενό) θα πρέπει να είναι μόνο για τη διατήρηση της εσωτερικής μορφής ... Όπως ένα φουσκωτό μπαλόνι στο οποίο κάποιο πλαίσιο (φανταστικό) δεν του επιτρέπει να χάσει σχήμα (οι τοίχοι μπορεί να είναι λεπτές, αλλά πρέπει να κρατούν το σχήμα άκαμπτα) ...
Διασκεδάσατε με τον εξισορροπητή ... είδατε στο κανάλι όταν, αφού πυροβόλησε ένα καραμπίνα στο κάτω μέρος ενός πλήρους κυλίνδρου (με άζωτο), δεν έκρηγε, αλλά κατέβηκε με ένα πυραύλο και στη συνέχεια κρεμασμένος στον αέρα όταν έπεφτε σταδιακά το αέριο ...
Δεν λειτούργησε πολύ καιρό πριν. Και το υγρό αντλείται από αντλίες. Ένα μανίκι συνδέεται στη θηλή. Η βαλβίδα ανοίγει και προς τα εμπρός.
Όχι ... Αλλά τι; !!!
Τι είσαι όλοι ...
Ποια δεν είναι η έκδοση;
UR-R-RA !!!
EUREKA !!!
... Λοιπόν, μπορείτε απλά να κάνετε τη δεξαμενή πάχους-τοίχωμα! (Αυτό είναι, πέντε εκατοστά από κράμα χάλυβα). Στη συνέχεια ρίξτε νερό σε αυτό στην κορυφή !!!. Κλείστε την επάνω επίστρωση, ανοίξτε το κάτω μέρος ...
... Το νερό θα χύσει έξω, ένα κενό θα σχηματιστεί εκεί και η δεξαμενή θα απογειωθεί !!!!
Gee ... Είναι απλό!.)))))

Όταν η καταπακτή είναι κλειστή και το υγρό αποστραγγίζεται μέσω της κάτω θηλής, σε κάποιο σημείο τα τοιχώματα της δεξαμενής παραμορφώνονται.

Παρακαλώ, την επόμενη φορά, παρατηρήστε, παρακαλώ ... Πριν από την τοποθέτηση των τοίχων, υπάρχουν κάποιοι τροχοί που έρχονται από τις ράγες;
))))))
Κατά την αποστράγγιση από τη σιδηροδρομική γραμμή οι δεξαμενές υγρών πρέπει να ανοίξουν την επάνω επίστρωση. Όταν η καταπακτή είναι κλειστή και το υγρό αποστραγγίζεται μέσω της κάτω θηλής, σε κάποιο σημείο τα τοιχώματα της δεξαμενής παραμορφώνονται.
Εάν δεν πιστεύετε στα μάτια σας, πώς ακόμη και μια ελαφρά μείωση της πίεσης συνθλίβει τα δοχεία με παχύ τοίχωμα, μπορείτε να συνεχίσετε να παραμένετε στις αυταπάτες σας. ((
Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχαν ειδικές δοκοί στη μέση.

Υπήρχαν !!!!!. Δεν υπάρχουν δεξαμενές μεταφοράς χωρίς διαφράγματα !!! Η λειτουργία τους είναι ελαφρώς διαφορετική - όχι για να αυξήσει την ακαμψία, αλλά για να ελαχιστοποιήσει την κίνηση του υγρού, αλλά είναι πάντα εκεί!
P.S. Υπενθύμισα από τη νεολαία μου ... Κατά κάποιον τρόπο καταδίκαζαν ένα γουρούνι ... Το αποφάσισαν με μια συνωμοσία που διαπράχθηκε από μια ομάδα ατόμων ...)))). Άρχισαν να χυτεύονται - το αέριο στον κύλινδρο τελείωσε ... Πήγα στον παππού μου για τον κύλινδρο. (Δεν απέχει πολύ, 100 μέτρα ...). Ο κύλινδρος τελείωσε με τα δύο τρίτα άδειο, κρίνεται από τον παγετό πάνω του ... (Το κλάσμα υγρού κατέλαβε μόνο το ένα τρίτο).
Εγώ, χάρις στον νεανικό μεγιστισμό, πρότεινα ζήλο να το φέρω στον εαυτό μου, "Βάλτε το στον ώμο σας ..." (Υπήρχαν γυναίκες).
Με έριξαν ... Μαζί ... Sharp !!! Και τότε αναρωτήθηκαν γιατί έτρεξα τόσο απότομα αμέσως ...))))
..... Έτσι τρέξαμε αυτά τα εκατοντάδες μέτρα και έτρεξε με ταχύτητα, έχοντας μόλις χρόνο να ταξινομήσω τα πόδια μου για να πιάσω το μπαλόνι που πετούσε προς τα εμπρός, το οποίο, όπως ένας πύραυλος, με τράβηξε προς τα εμπρός, ξαπλωμένος στον δεξιό μου ώμο .....
Απλά πέταξε στην αυλή, συνειδητοποίησα ότι πρέπει κάπως να σταματήσουμε ...)))). Εδώ, ή "peck κάτω" και πτώση προς τα εμπρός ... Ή πέστε στο πλάι ... επέλεξα το δεύτερο - καλό, το χειμώνα, snowdrifts ....
)))))


Φανταστείτε μια αντλημένη κάμερα ποδηλάτου. Μόνο στην περίπτωσή μας δεν θα είναι ένας κύκλος, αλλά μια μπάλα. Για να συμπιέσετε τη σφαίρα, πρέπει να συμπιέσετε την πίεση ακόμα περισσότερο μέσα στο θάλαμο και, κατά συνέπεια, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να συμπιεστεί.

IMHO, έφτασε χθες σχεδόν σε ένα όνειρο)))
όπου θα είναι ο αέρας υπό πίεση

Oooh !!!!!
Δηλαδή, με κάθε φουσκωμένη ατμόσφαιρα, πολλαπλασιάζουμε τη μάζα του αέρα ...
Και γιατί
ο αέρας μέσα σε αυτό θα ζυγίζει λίγο
????????.
Και το sho oh ??? Το ύφασμα Kevlar ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ??? ))))
Για παράδειγμα, υπάρχει Kevlar, το ύφασμα είναι 5 φορές ισχυρότερο από το χάλυβα
Είναι απαραίτητο να κάνετε μια μπάλα από το ύφασμα με εσωτερικό θάλαμο κενού. Δηλαδή, μια μπάλα διπλού τοιχώματος όπου ο αέρας θα είναι υπό πίεση. Το Nanotissue είναι πολύ πιο πραγματικό από τη duralumin. Για να κάνετε τη φωτογραφική μηχανή μικρή σε όγκο, ο αέρας μέσα σε αυτό θα ζυγίζει ελάχιστα
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
Κάποια στιγμή μπορεί να εφεύρει ελαφρύ ανθεκτικό υλικό

Είναι καλύτερα να εφεύρουν ένα πολύ ελαφρύ κενό. Αλλά ακόμα και αυτός δεν θα σώσει την τρελή σας ιδέα.
Ο συγγραφέας
στο YouTube, είδα μια δεξαμενή βαγονιών (σε 8 άξονες) ... πεπλατυσμένη ... επειδή πλένεται μέσα με βράζοντας νερό από ένα ρεύμα ... έπειτα ήταν κλειστό ... τότε άρχισε να βρέχει και ισοπεδώθηκε, επειδή ο αέρας ήταν στη μέση κατά την πρώτη επεκτάθηκε από τη θερμότητα και έπειτα, μετά από μια κρύα βροχή, συνέτριψε ... χωρίς αντλίες ... Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχαν ειδικές στηρίγματα στη μέση ... τότε πρέπει να περιέχουν την πίεση ... Κάποτε μπορεί να εφεύρουν ένα ελαφρύ ανθεκτικό υλικό ... τότε όλα θα αποδειχθούν ...
Εγώ ο ίδιος παρατήρησα ένα "διπλωμένο" βαρέλι τριών τόνων. Και το συμπλήρωσε με πολύ μικρή πίεση - ο τρακτέρ αντλούσε τον αγωγό αποχέτευσης "αέρα" ... (Αυτό συμβαίνει όταν αφαιρείται το φίλτρο αέρα, αντί να τοποθετείται ένα χιτώνιο αναρρόφησης στο σωλήνα που εισέρχεται στην κορυφή της δεξαμενής.Ο κινητήρας του τρακτέρ εκτελείται με υψηλές ταχύτητες, αναρροφά αέρα από τη δεξαμενή, και εκεί δημιουργείται ένα κενό και κατά μήκος του δεύτερου μανικιού κόβεται ήδη στη δεξαμενή από την πλευρά του, αναρροφάται υγρό από το λάκκο αποχέτευσης).
Έτσι, το μανίκι που απορροφήθηκε από το λάκκο μειώθηκε πολύ χαμηλά (γλίστρησε) και χτύπησε το κάτω μέρος. Ο οδηγός του τρακτέρ δεν το γνώριζε αυτό ... Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το χαλύβδινο βαρέλι με ένα κτύπημα κτύπησε μέσα! Παρά τα διαφράγματα - στράφηκαν και λυγίστηκαν ....
Και το βαρέλι ήταν κατασκευασμένο από χοντρό χάλυβα και ο ελκυστήρας ήταν ο πιό κοινός MTZ-80 με τον κινητήρα D-240 .... Και το βαρέλι διπλωμένο σαν χαρτί ....
Με την ευκαιρία, αυτό το τριών τεμαχίων χαλύβδινο βαρέλι ζυγίζει ακόμη και χωρίς ένα πλαίσιο, νομίζω, μερικά εκατό κιλά!))))
Όχι για τον πεισματάρη συγγραφέα, αλλά για αυτούς τους τρεις ανθρώπους που του άρεσε αυτό: ,,,.
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
... με duralκαι, .
Πρώτον από Durali. Δεύτερον, η σφαίρα κενού σας θα συρρικνωθεί απλά όταν η πίεση σε αυτή μειωθεί. Δώστε τους υπολογισμούς του "θαύματος" σας.
(αυτό δεν είναι το πρώτο άλμα από τα 39 χιλιόμετρα καθόλου)

Ανταγωνιστείτε στην ακρίβεια του άλματος ... Αν πηδήσατε και χτύπησε την Αμερική - χάλκινο. Ασημένιο στη Βόρεια Αμερική .... Χρυσό στις ΗΠΑ !!!
Και αν φιλήσατε στο Μεξικό - τότε μπορείτε ...
Ο συγγραφέας
πιθανώς σήμαινε άντληση αέρα κατά την πτώση ... εκεί στη φωτογραφία που ο «Stratonaut» επίσης αλεξίπτωτο σε αυτό από πίσω ... πέταξε με επιτυχία ... φτάνοντας υπερηχητική ταχύτητα (αυτό δεν είναι το πρώτο άλμα από τα 39 χιλιόμετρα καθόλου) ... από τη σκέψη ... αν κάποιος θέλει να πυροβολήσει μια "μπάλα" τότε και αυτός δε θα πέσει γρήγορα και θα πέσει αργά ... σαν αλεξίπτωτο ...
Ο συγγραφέας
η duralumin είναι 3 φορές ελαφρύτερη από το χάλυβα με την ίδια ισχύ ... για να μην αναφέρουμε τα σύγχρονα υλικά και κράματα ... που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του χάλυβα ... Τα αεροσκάφη δεν είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, αλλά με duralumin, τιτανίου ή ανθρακονήματα ... στην κορυφή του "κύβου" χωρίς κενό τα πλεονεκτήματα είναι λιγότερη πίεση "στο κάτω μέρος" ... εδώ το κενό ρυθμίζεται από την αντλία ανάλογα με το απαιτούμενο φορτίο (καλώδιο ανελκυστήρα, κ.λπ.) ... που δεν μπορεί να ειπωθεί για χρήση ηλίου ....
Στις 23 Ιανουαρίου 1960, οι William και Picard δημιούργησαν ένα bathyscaphe, το οποίο βυθίστηκε στον ωκεανό σε βάθος 11022 μ. (1102 atm), όπου δεν θα σταθεί χαλκός 4 mm ...
Δεν καταλαβαίνετε; Το έργο σας δεν εφαρμόζεται κατ 'αρχήν.
Ο συγγραφέας
μπορείτε επίσης να πετάξετε χωρίς σχοινί ... όπως σε ένα μπαλόνι ... απλά δεν χρειάζεται να καίνε αέριο για να θερμαίνει τον αέρα ... όπως σε ένα μπαλόνι ... πόσοι πλούσιοι πληρώνουν μεγάλα χρήματα τώρα για να πετάξουν πέρα ​​δώθε στο διάστημα ... φωτογραφικό υψόμετρο 39 χλμ. πάνω από τη Γη ... τη στρατόσφαιρα ... δεν είναι ομορφιά ...

Έτσι και στο Everest, δεν υπάρχει τίποτα να αναπνεύσει και το κρύο ... αλλά ανεβαίνουν πολύ ... Πρέπει ... να κάνουμε όλες τις συνθήκες ... αλλά εκεί είναι ζεστό (στη στρατόσφαιρα) όπου +20 Κελσίου ...
Μπορείτε ακόμα να κάνετε αλεξίπτωτο κενού.Πετάτε από το διάστημα στη Γη, η μπάλα αυξάνεται αργά σε μέγεθος και δεν υπάρχει υπερφόρτωση, καίει στην ατμόσφαιρα κ.ο.κ. Σιγουρευτείτε αργά ήσυχα
Ο συγγραφέας
εδώ, ως επιλογή να παραδώσει την "μπάλα" στο ύψος με μια ανοικτή βαλβίδα (χωρίς κενό) και στο ύψος της βαλβίδας κλείνει και αντλεί το υπόλοιπο του αέρα (δεν θα υπάρχει πολύς αέρας στην μπάλα πια κατά την άνοδο) ... και η πίεση είναι μικρότερη τα τείχη θα είναι (σε ​​μια κρεμάστρα) ... αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας ... να κρατάμε φορτία ... ένα σχοινί ... έναν ανελκυστήρα ... τουρίστες ...
Ο συγγραφέας
εσείς, όπως καταλαβαίνω τον μηχανικό ... ναι, υπάρχει ένα μικρό "snag" με το υλικό του σχοινιού, θα πρέπει να είναι 40-45 χλμ ... καλά, ίσως από Kevlar ... ανθρακονήματα ... από το web (ο ιστός είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς και ελαφρύ υλικό στην άγρια ​​φύση) λίγο πριν από τη δημιουργία αγροκτημάτων αράχνης ... έτσι ώστε οι αράχνες να προσπαθήσουν να πλέξουν ένα πλέγμα (φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια χοντρή πλεξίδα μικρών χορδών) .... άλλη επιλογή είναι fiberglass .... σχοινί τιτανίου ...
Ο συγγραφέας
τώρα όλα είναι εντάξει ... ναι, η πίεση θα τρελαθεί στην επιφάνεια της σφαίρας ... αλλά η δύναμη ανύψωσης είναι μεγάλη ... εδώ, προαιρετικά, μπορείτε να παραδώσετε ένα κύβο χωρίς κενό σε ύψος (με ανοιχτό βύσμα μέχρι 40-45 χλμ) ..και ήδη εκεί για να αντλήσει αέρα από αυτό ... έτσι θα πιέσει λιγότερο στους τοίχους (κατά την άνοδο από το "κάτω") ... αλλά η πλευστότητα θα παραμείνει σε ύψος ...
Πτήση; Πού; Μέχρι το σχοινί; Δεν είναι πτήση, Imho. Αυτή είναι μια "βόλτα" πάνω και κάτω. "Κατάστρωμα παρατήρησης" στα 10χλμ; Δεν υπάρχει τίποτα να αναπνεύσει και σχεδόν τίποτα δεν είναι ορατό. Η επιφυλακή σε ένα μπαλόνι είναι κάπου έως 500μ.
Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα - διαβάστε σχετικά με το ασανσέρ του Yuri Artsutanov.
Ω, αγαπάτε τις προβολές, δεν επιβεβαιώνεται από τους υπολογισμούς!
Η χαμηλή πίεση θα συρρικνώνει τη μπάλα πολύ πριν το κενό. )))
Ένα απλό παράδειγμα. Το RVS-100 (μια κάθετη δεξαμενή χάλυβα με όγκο 100 κυβικά μέτρα) έχει σχήμα κοντά στον κύλινδρο, το πάχος του τοιχώματος και του πυθμένα είναι τουλάχιστον 4 χιλ. Χάλυβα, με μάζα περίπου 10 τόνων και η βαλβίδα ασφαλείας ενεργοποιείται εάν η εσωτερική πίεση μειωθεί κατά 20 χιλιοστά νερού σε σχέση με την ατμοσφαιρική στήλη! Μόνο 20 χιλιοστά νερού!
Απομένει μόνο να προσθέσετε το βάρος του καλωδίου στον υπολογισμό. Μετά από όλα, πρέπει να είναι πολύ ισχυρός. Και θα γίνει σαφέστερο. Ένα τέτοιο έργο υπάρχει θεωρητικά. Δεν υπάρχουν κατάλληλα υλικά για καλώδιο. Ναι, η νανοτεχνολογία θα βοηθήσει :)
Ένας κύβος αέρα ζυγίζει 1,29 κιλά, χρειάζονται περίπου 100 κυβικά μέτρα για να απογειωθεί, δηλαδή δύναμη ανύψωσης 129 κιλών.

Λοιπόν, τι πίεση θα ασκηθεί στην περιοχή της μπάλας; Θα μετρηθεί σε τόνους, πιθανώς δεν μπορεί να αντέξει ένα μόνο υλικό. Και αν το κάνει, το βάρος θα γίνει πάρα πολύ. Αλλά η ιδέα είναι δροσερή.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Κάντε το για το smartphone ...