Գովազդ

Տուն - Գործիքներ և նյութեր
Յուտկինի էֆեկտը ջերմության և էլեկտրականության առաջացման համար: Յուտկինի էֆեկտը, ջրի մուրճը կամ հարյուր հազար մթնոլորտի ճնշումը կարճ էլեկտրական իմպուլսից: Ձեր գումարը կօգտագործվի KV էլեկտրահիդրավլիկ ցնցումների տեղադրման հետագա զարգացման համար

Լև Յուտկինը խորհրդային ականավոր գյուտարար է, ով իր պատվին ունի ավելի քան հարյուր գյուտ, ներառյալ Յուտկինի էֆեկտը կամ էլեկտրահիդրավլիկ էֆեկտը (EHE), որը պաշտոնապես ճանաչված է որպես ամենաշատը: արդյունավետ միջոցթարգմանությունը էլեկտրական էներգիավերածվել մեխանիկականի, որն ունի 1-ից շատ ավելի արդյունավետություն:

Ավելի քան յոթանասուն տարի մարդկությանը հայտնի է էլեկտրական էներգիան մեխանիկական էներգիայի վերածելու գերարդյունավետ մեթոդ՝ էլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտի (EHE) միջոցով: Բայց, ինչպես միշտ, էֆեկտը չի օգտագործվում առօրյա կյանքում, դրա և նրա հեղինակի մասին ոչինչ չկա Վիքիպեդիայում, և պաշտոնական գիտությունը իսկապես չի սիրում հիշել ոչ էֆեկտը, առավել ևս դրա հեղինակ Լև ​​Յուտկինն իր ավելի քան մի էֆեկտով. հարյուր գյուտ. Այս ամենը, ինչպես միշտ, պայմանավորված է գերարդյունավետությամբ և մի քանի հազար տոկոսանոց արդյունավետությամբ, որը, ինչպես գիտենք. պաշտոնական գիտև ֆիզիկայի դասագրքեր, դա չի կարող լինել:

Խորհրդային նշանավոր ֆիզիկոս և գյուտարար Լև Ալեքսանդրովիչ Յուտկինը ծնվել է 1911 թվականի օգոստոսի 5-ին Վոլոգդայի շրջանի Բելոզերսկ քաղաքում։ Նա համալսարան ընդունվեց միայն 1930 թվականին՝ երկու տարվա հարկադիր աշխատանքից հետո գործարանում որպես պտտվող «դասակարգային անապահովության պատճառով»։ Համալսարանում սովորելու չորրորդ կուրսում՝ 1933 թվականին, Լև Յուտկինը ստացավ առաջին լուրջ արդյունքները էլեկտրահիդրավլիկ էֆեկտի վերաբերյալ։ Բացահայտումից անմիջապես հետո՝ նույն 1933 թվականին, նա բանտարկվեց 58-րդ հոդվածով (դավաճանություն)։ Մեղադրվում է իր EGE-ն օգտագործելու կամուրջը պայթեցնելու համար: Կարծիք է ձևավորվել, որ Յուտկինն իր EGE-ն հորինել է միայն 1950 թվականին, քանի որ հենց այս տարում է էֆեկտը արտոնագրվել, բայց դա այդպես չէ: Էլեկտրահիդրավլիկ էֆեկտի թեմայով հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը նրա կողմից իրականացվել և ավարտվել է դեռևս 30-ականներին և, իր իսկ խոսքերով. ամբողջական տեսություննա ձևակերպել է էլեկտրահիդրոդինամիկական էֆեկտը դեռ 1938թ.

Ինքը էլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտկամ հակիրճ EGEհզոր ջրային մուրճ է՝ հարյուր հազար մթնոլորտից բարձր տեղական ճնշմամբ, որը տեղի է ունենում կայծի արտանետման ժամանակ։ բարձր լարման, ջրի բացվածքի միջով։ Ահա թե ինչու «մարդիկ» ուղղակի անվանում են այս էֆեկտը ջրային մուրճ, չնայած արդարության համար պետք է նշել, որ ջրային մուրճի գիտական ​​նշանակությունը հեռու է այս երևույթից և կապ չունի Յուտկինի EGE-ի հետ։

EGE ստանալու համար ACցանցից մատակարարվում է բարձրացող տրանսֆորմատոր, որտեղ լարումը մեծանում է մինչև մի քանի կիլովոլտ: Հաջորդը էլեկտրական հոսանքուղղվում է դիոդներով և սնվում է կոնդենսատորին, որտեղ լարումը կուտակվում է ցանկալի արժեք. Դրանից հետո ջրի մեջ տեղադրված էլեկտրոդների միջև տեղի է ունենում բարձր լարման խզում, որն առաջացնում է էլեկտրահիդրավլիկ ցնցում, որը դրսևորվում է մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտի ճնշման տեղական աճով ուժեղ պայթյունի տեսքով:

Ամենալուրջներից մեկը գործնական արժեքներիսկ այս էֆեկտի առավելություններն են դրա 100% կրկնելիությունն ու հեշտ իրականացմանը նույնիսկ տանը՝ առանց թանկարժեք լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի օգտագործման։

Ի լրումն մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտի տեղական ճնշման տեսքին, որը հեղինակը հաջողությամբ օգտագործել է, օրինակ, քարե քարերը մանր կտորների կամ մետաղներ սեղմելու համար, այս էֆեկտը ուղեկցվում է նաև մի քանի այլ օգտակար և զարմանալի հատկություններով: Եթե ​​մենք փորձենք ընդգծել EGE-ի բոլոր զարմանահրաշ հատկությունները, ապա կստանանք այսպիսի բան.

Ճնշման տեղական աճը մինչև մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտ: Ջրի անսեղմելիության և, որպես հետևանք, այս ճնշման բաշխման պատճառով ամբողջ ջրի ծավալով, այս հատկությունը կարող է օգտագործվել քարերի մանրացման և հղկման, մետաղի սեղմման և դրոշմելու, ինչպես նաև մեխանիկական էներգիայի այլ տեսակների վերածելու համար։ օրինակ՝ ոլորող մոմենտ ստեղծելու հատուկ նախագծման մեխանիզմների բեռնախցիկի միացման գավազանի օգտագործմամբ:

Տեղական ջերմաստիճանի բարձրացում. Այս էֆեկտի հեղինակի և անկախ հետազոտողների կարծիքով, EGE-ի առկայության դեպքում հեղուկի ջերմաստիճանը անհամաչափ ավելի արագ է աճում, քան EGE-ի վրա ծախսվող էլեկտրաէներգիան, ինչը հնարավորություն է տալիս կառուցել բարձր արդյունավետություն: ջեռուցման սարքեր. Ջեռուցման այս հատկությունը հայտնվում է տեղական ճնշման բարձրացման վերը նշված հատկության հետ միասին, ինչը նպատակահարմար է դարձնում այս երկու հատկությունների միաժամանակ օգտագործումը:

Բրաունի գազի արտանետումը ջրից. Քանի որ այս հատկությունը հայտնաբերել է ոչ թե ինքը հեղինակը, այլ նրա հետագա հետևորդները, այս հատկությունը այնքան էլ լավ ուսումնասիրված չէ, հատկապես իր քանակական մասով, բայց հենց դրա առկայությունը, ինչպես արդեն նշվեց, չի վերացնում նախկինում նկարագրված հատկությունները և ստիպում է. հնարավոր օգտագործումըԷլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտի բոլոր երեք հիմնական հատկությունները միաժամանակ:

Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ շատ գիտնականներ գիտեն էլեկտրական էներգիան մեխանիկական էներգիայի վերածելու ամենաանպատկերացնելի եղանակը, որը սովորաբար կոչվում է «Յուտկինի էֆեկտ»: Սակայն այս մեթոդը վաղուց մերժվել է, փորձել են թաքցնել տեղեկատվության հասանելիությունը, իսկ հենց հեղինակի մասին գործնականում ոչինչ հայտնի չէ։

Նման խիստ միջոցառումները պայմանավորված էին նրանով, որ այս մեթոդը տվել է առանձնահատուկ արդյունավետություն և 1000%-ից ավելի արդյունավետության գործակից, սակայն պաշտոնական գիտությունը չի կարող դա հանդուրժել: Ուստի այս գիտնականը մեկ անգամ չէ, որ քննադատության է ենթարկվել։ Սակայն տարիներ անց նրա գյուտերի հիման վրա ստեղծվեցին հզոր տեխնոլոգիաներ, որոնք այժմ կիրառվում են Չինաստանում, Ճապոնիայում և Գերմանիայում։

Լև Ալեքսանդրովիչ Յուտկինը 30-ականների բավականին հայտնի և ականավոր գիտնական է, ով մշակել է ավելի քան 100 գյուտ և հորինել էներգիայի փոխակերպման իսկապես զարմանալի մեթոդ: Այս մեթոդը EGE-ն, ինչպես սովորաբար կոչվում է, ջրային մուրճ է՝ 100000 մթնոլորտ և ավելի հզոր ճնշմամբ, որն առաջանում է ջրի բացվածքով բարձր լարման կայծը լիցքավորելուց հետո։

Նման EGE ստանալու համար անհրաժեշտ է փոփոխական հոսանք կիրառել տրանսֆորմատորի վրա, որտեղ լարումը կավելանա, իսկ հոսանքը ուղղվում է դիոդներով, որից հետո այն մատակարարվում է կոնդենսատորին և կուտակում է պահանջվող արժեքը: Դրանից հետո տեղի է ունենում ջրային մուրճ (շատ բարձր հզորության բարձր և ուժեղ հարված), որը ճնշումը մեծացնում է մինչև 10000-100000 հազար մթնոլորտ։ Հետաքրքիրն այս փորձի մեջ այն է, որ այն կարելի է կրկնել տանը՝ առանց թանկարժեք տեխնիկական սարքեր օգտագործելու։

Ինչպե՞ս փորձարկում անցկացնել տանը:

Այս փորձը կօգնի ցանկացած մարդու ձեռք բերել ճնշման արագ աճ՝ օգտագործելով առկա նյութերը և զգալ իրական ջրային մուրճը: Եթե ​​հավատում եք Յուտկինի գրառումներին և փորձերին, ապա նման հարվածը կարող է փշրել քարեր և հսկայական քարեր:

Փորձն անցկացնելու համար ձեզ հարկավոր է.

  • Կոնդենսատորային բանկ;
  • Երկու կալանք (օդային և ստորջրյա);
  • Breadboard;
  • մետաղալար (մեկ մետրը բավական է);
  • Դանակ, տափակաբերան աքցան, զոդման երկաթ;
  • Այլ փոքր հարմար գործիքներ:

Գործողություններ:

  • Կատարեք կոնդենսատորներ՝ զոդելով դրանք՝ զուգահեռաբար (4 կտորից 2 բլոկ՝ 4 կՎ 0,4 µF);
  • Կարճ միացրեք երկու տերմինալները զուգահեռ և հաջորդաբար;
  • Ստացեք 0,8 միկրոֆարադ 4 կՎ և 8 կՎ 2 միկրոֆարադով;
  • Այժմ դուք պետք է կարճ միացնեք երկու ելքերը պղնձե մետաղալարով (դրանք ելք կլինեն կալանչի համար);
  • Կառուցվածքը թեքեք r տառով և կպցրեք տախտակը (կալանիչների ծայրերը պետք է սրված լինեն);
  • Զոդեք ամեն ինչ հիմքի մեջ;
  • Պատրաստեք էլեկտրոդներ, որոնք կլինեն անհրաժեշտ ադապտերներ։

Արդյունքում, դուք պետք է ունենաք միմյանց հետ կապված կոնդենսատորներ, ասեղի, էլեկտրոդների և ցանկացած գեներատորի համար սրված կայծային բաց: Դրանից հետո էլեկտրոդները պետք է տեղադրվեն ջրով տարայի մեջ և գործարկվի գեներատորը։ Այնուհետև կարող եք դիտարկել բուն փորձը և Յուտկինի էֆեկտը:

Այս փորձը հստակ ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է փոխակերպել էներգիան և միևնույն ժամանակ ստանալ հզոր լիցք կամ ջրային մուրճ։

Յուտկինի էֆեկտ, ջրային մուրճ կամ հարյուր հազար մթնոլորտի ճնշում կարճ էլեկտրական իմպուլսից



Ավելի քան յոթանասուն տարի մարդկությանը հայտնի է էլեկտրական էներգիան մեխանիկական էներգիայի վերածելու գերարդյունավետ մեթոդ՝ էլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտի (EHE) միջոցով: Բայց, ինչպես միշտ, էֆեկտը չի օգտագործվում առօրյա կյանքում, դրա և նրա հեղինակի մասին ոչինչ չկա Վիքիպեդիայում, և պաշտոնական գիտությունը իսկապես չի սիրում հիշել ոչ էֆեկտը, առավել ևս դրա հեղինակ Լև ​​Յուտկինն իր ավելի քան մի էֆեկտով. հարյուր գյուտ. Այս ամենը, ինչպես միշտ, պայմանավորված է գերարդյունավետությամբ և մի քանի հազար տոկոսանոց արդյունավետությամբ, ինչը, ինչպես գիտենք գիտության և ֆիզիկայի պաշտոնական դասագրքերից, չի կարող լինել։

Խորհրդային նշանավոր ֆիզիկոս և գյուտարար Լև Ալեքսանդրովիչ Յուտկինը ծնվել է 1911 թվականի օգոստոսի 5-ին Վոլոգդայի շրջանի Բելոզերսկ քաղաքում։ Նա համալսարան ընդունվեց միայն 1930 թվականին՝ երկու տարվա հարկադիր աշխատանքից հետո գործարանում որպես պտտվող «դասակարգային անապահովության պատճառով»։ Համալսարանում սովորելու չորրորդ կուրսում՝ 1933 թվականին, Լև Յուտկինը ստացավ առաջին լուրջ արդյունքները էլեկտրահիդրավլիկ էֆեկտի վերաբերյալ։ Բացահայտումից անմիջապես հետո՝ նույն 1933 թվականին, նա բանտարկվեց 58-րդ հոդվածով (դավաճանություն)։ Մեղադրվում է իր EGE-ով կամուրջը պայթեցնելու փորձի մեջ: Կարծիք է ձևավորվել, որ Յուտկինն իր EGE-ն հորինել է միայն 1950 թվականին, քանի որ հենց այս տարում էր, որ էֆեկտը արտոնագրվեց, բայց դա այդպես չէ: Էլեկտրահիդրավլիկ էֆեկտի թեմայով հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը նրա կողմից իրականացվել և ավարտվել է դեռևս 30-ականներին, և ըստ նրա՝ էլեկտրահիդրոդինամիկ էֆեկտի ամբողջական տեսությունը ձևավորել է դեռևս 1938 թվականին։

Ինքը էլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտկամ հակիրճ EGEհզոր ջրային մուրճ է՝ հարյուր հազար մթնոլորտից բարձր տեղական ճնշմամբ, որն առաջանում է, երբ բարձր լարման կայծային արտանետումն անցնում է ջրի բացվածքով։ Ահա թե ինչու «մարդիկ» այս էֆեկտը պարզապես անվանում են ջրային մուրճ, չնայած արդարության համար պետք է նշել, որ ջրային մուրճի գիտական ​​նշանակությունը հեռու է այս երևույթից և կապ չունի Յուտկինի EGE-ի հետ:

EGE ստանալու համար ցանցից փոփոխական հոսանքը մատակարարվում է բարձրացող տրանսֆորմատորին, որտեղ լարումը մեծանում է մինչև մի քանի կիլովոլտ: Հաջորդը, էլեկտրական հոսանքը ուղղվում է դիոդների միջոցով և մատակարարվում է կոնդենսատորին, որտեղ լարումը կուտակվում է ցանկալի արժեքին: Դրանից հետո ջրի մեջ տեղադրված էլեկտրոդների միջև տեղի է ունենում բարձր լարման խզում, որն առաջացնում է էլեկտրահիդրավլիկ ցնցում, որը դրսևորվում է մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտի ճնշման տեղական աճով ուժեղ պայթյունի տեսքով:

Այս էֆեկտի ամենալուրջ գործնական արժեքներից և առավելություններից մեկը դրա 100% կրկնելիությունն է և իրականացման հեշտությունը նույնիսկ տանը՝ առանց թանկարժեք լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի օգտագործման:


Ինքը՝ հեղինակը, բազմիցս արդիականացրել ու կատարելագործել է իր մշակումները, օրինակ՝ նույնը միացման դիագրամԻ վերջո, իրականացվել է երկու կայծային բացերի միջոցով, որոնք, ըստ դրա ստեղծողի, մեծապես մեծացրել են իմպուլսային ճակատների կտրուկությունը և շղթան շատ ավելի արդյունավետ և հեշտ կարգավորելը:

Ի լրումն մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտի տեղական ճնշման տեսքին, որը հեղինակը հաջողությամբ օգտագործել է, օրինակ, քարե քարերը մանր կտորների կամ մետաղներ սեղմելու համար, այս էֆեկտը ուղեկցվում է նաև մի քանի այլ օգտակար և զարմանալի հատկություններով: Եթե ​​մենք փորձենք ընդգծել EGE-ի բոլոր զարմանալի հատկությունները, ապա կստանանք այսպիսի բան.

Ճնշման տեղական աճը մինչև մի քանի տասնյակ հազար մթնոլորտ: Ջրի անսեղմելիության և, որպես հետևանք, այս ճնշման բաշխման պատճառով ամբողջ ջրի ծավալով, այս հատկությունը կարող է օգտագործվել քարերի մանրացման և հղկման, մետաղի սեղմման և դրոշմելու, ինչպես նաև մեխանիկական էներգիայի այլ տեսակների վերածելու համար։ Օրինակ՝ պտտվող ոլորող մոմենտ ստեղծելու հատուկ դիզայնի բեռնախցիկի միացնող գավազանի մեխանիզմների միջոցով:

Տեղական ջերմաստիճանի բարձրացում. Ըստ հեղինակի և այս էֆեկտի անկախ հետազոտողների, EGE-ի առկայության դեպքում հեղուկի ջերմաստիճանը անհամաչափորեն ավելի արագ է ավելանում, քան EGE-ի վրա ծախսվող էլեկտրաէներգիան, ինչը հնարավորություն է տալիս այս էֆեկտի հիման վրա կառուցել բարձր արդյունավետ ջեռուցման սարքեր: Ջեռուցման այս հատկությունը հայտնվում է տեղական ճնշման բարձրացման վերը նշված հատկության հետ միասին, ինչը նպատակահարմար է դարձնում այս երկու հատկությունների միաժամանակ օգտագործումը:

Բրաունի գազի արտանետումը ջրից. Քանի որ այս հատկությունը հայտնաբերել է ոչ թե ինքը հեղինակը, այլ նրա հետագա հետևորդները, այս հատկությունը այնքան էլ լավ ուսումնասիրված չէ, հատկապես իր քանակական մասով, բայց հենց դրա առկայությունը, ինչպես նշվեց ավելի վաղ, չի վերացնում նախկինում նկարագրված հատկությունները և ստիպում է այն. հնարավոր է միաժամանակ օգտագործել էլեկտրահիդրավլիկ Յուտկինի էֆեկտի բոլոր երեք հիմնական հատկությունները:


Ավելի մանրամասն տեխնիկական տեղեկատվությունԸստ այս ազդեցությունըիսկ հեղինակի այլ հայտնագործություններ ու գյուտեր կարելի է գտնել առաջարկվող գրքում։

Եվ պրակտիկ աշխատողներին օգնելու համար մենք առաջարկում ենք հիանալի ռեսուրս, որտեղ կարող եք գտնել տրանսֆորմատորի ոլորունների միացման դիագրամներ, տրանսֆորմատորի ոլորունների սկզբի և ծայրերի նշումներ, ոլորուն միացումների խմբեր և շատ ավելին գործնականում: օգտակար տեղեկատվությունէլեկտրատեխնիկայում։

«IGIP» շոու ալիքի հեղինակը ներկայացնում է «Յուտկինի էլեկտրահիդրոէլեկտրական էֆեկտը» փորձի թեման։ Դրա էությունն այն է, որ երբ բարձր լարման լիցքաթափումն անցնում է հեղուկի միջով, մենք ունենում ենք մի քանի ֆիզիկական երևույթ՝ գոլորշիացումից մինչև էլեկտրոլիզ։ Արդյունքում մենք ստանում ենք ճնշման ակնթարթային աճ և նկատելի ջրային մուրճ։ Եկեք ստուգենք էֆեկտը գործնականում, մեր սեփական ձեռքերով դրա համար տեղադրում ստեղծելով: Երկրորդ հրապարակման վերջում տնական տեղադրումուսումնասիրել այս երեւույթը: Այն մշակվել է մեկ այլ հեղինակի կողմից։

Ի դեպ, առաջարկվող հզորությունը միանգամայն բավարար է քարերը մանրացնելու համար։ Գերմանիայում նույնիսկ մանրացված քարի արտադրության սարքավորումներ են արտադրվում այս սկզբունքով։ Ստացվել է Յուտկինի էֆեկտը լայն կիրառությունբժշկության և տեխնիկայի մեջ։ Ցավոք սրտի, շառլատաններին դուր է եկել նաև Յուտկինի էֆեկտը։ Ուստի նրան վերագրվում է ամեն ինչ՝ անվճար էլեկտրաէներգիայից մինչև միջուկային սառը միաձուլում: Նրանք այնքան էլ չեն հավատում, որ Յուտկինի էֆեկտը կարող է ջուրը վերածել մի բանի, որը կազատի բոլոր հիվանդություններից, որոնք ավելի վատ են, քան մեզի թերապիան:

Բայց դրա համար չէ, որ մենք այստեղ ենք: Եկեք հավաքենք կարգավորումը և որոշ փորձեր անցկացնենք մեր փորձերով իմ սեփական ձեռքերով. Ցուցադրական սարքի հիմնական միավորը կոնդենսատորների բանկն է։ Կոնդենսատորները ձեռք են բերվել տեղական շուկայից: Հաջորդը կալանիչներն են՝ օդային և ստորջրյա: Դրանք կպատրաստվեն երկու կտոր հացատախտակի վրա՝ օգտագործելով մետաղալար։

Սկսելու համար, մենք զուգահեռաբար զոդում ենք կոնդենսատորները: Եկեք պատրաստենք չորսից երկու բլոկ: Մենք զոդել ենք այն, այժմ ունենք երկու բլոկ կոնդենսատոր: Դա արվում է այս պատճառով. կան կոնդենսատորների երկու բլոկ, յուրաքանչյուրը 4 կՎ 0,4 μF: Այժմ դուք կարող եք դրանք միացնել կամ զուգահեռաբար, կարճ միացնելով այս երկու կապում, կամ հաջորդաբար: Առաջին դեպքում մենք կունենանք 0,8 μF 4 կՎ-ում, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 8 կՎ 0,2 μF:

Յուտկինի էֆեկտը վերարտադրելու այս փորձի ժամանակ մենք դրանք կկապենք զուգահեռաբար, ուստի այժմ մենք կկարճ միացնենք երկու տերմինալները՝ օգտագործելով պղնձե մետաղալար: Ի դեպ, այս նույն պղնձե մետաղալարը լինելու է կալանչի տերմինալներից մեկը։ Հետևաբար, մենք այն թեքում ենք G տառով և զոդում մեր տախտակի վրա: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կալանիչների ծայրերը պետք է սրված լինեն, սրված մինչև ասեղ: Մենք դա կանենք մի փոքր ուշ ասեղի ֆայլով: Այժմ մենք դրանք կկպցնենք հիմքի վրա:

Նույն կերպ մենք պատրաստում ենք կալանչի երկրորդ ելքը։ Վերջ, կայծային բացը գրեթե պատրաստ է, մնում է միայն սրել այս երկու էլեկտրոդները։ Այժմ մենք օգտագործում ենք այս մետաղալարը՝ կայծային բացը կոնդենսատորների հետ միացնելու համար, այնուհետև կատարում ենք զուգահեռ կապկոնդենսատորներ. Հաջորդը, մենք պատրաստում ենք երկրորդ կալանիչը, վերցնում ենք ևս մեկ մետաղալար, բայց անմիջապես չենք հանում մեկուսացումը դրանից մեր սեփական ձեռքերով: Մենք յուրաքանչյուր կողմից հեռացնում ենք 4 սանտիմետր մեկուսացում, հարթեցնում ենք այն և փաթաթում համապատասխան տրամագծով բլրի շուրջ:

Շարունակությունը 5-րդ րոպեից՝ Յուտկինի էֆեկտի մասին տեսանյութում։

Մեկ այլ դիզայն, որը բաղկացած է 6 մասից։

Յուտկինի տեղադրման սիրտը կոնդենսատորն է: Այն կարելի է պատրաստել տանը։ Դա շատ հեշտ է անել: Փայլաթիթեղ, թաղանթ, գուլպա և գնդակ: Գնդակը սեղմում է փայլաթիթեղը: Տեղադրման գլուխը ձևավորող կայծային բաց է: Այն նաև հեշտ է պատրաստել։ Բոցավառման կծիկ մեքենայից. Էլեկտրոնային տրանսֆորմատոր, այն կարելի է գնել ցանկացած խանութից։ Փաթաթում ենք ոլորուն և ստանում 24 կիլովոլտ: Մենք այս սարքը միացնում ենք կոնդենսատորին դիոդի միջոցով ձևավորվող կայծային բացը: Վերջինս հեռացնում ենք միկրոալիքային վառարանից։ Միացնում ենք կավիտատորը, որը կանգնած է ջրի մեջ։ Աղբյուրի ջուր. Միացրեք այն:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ջուրը սկսում է պղտորվել: Ջրի մեջ եղած հանքանյութերը մանրացված են։ Ջուրը կոշտից դառնում է փափուկ։ Այս ջրից մեկ բաժակ խմելուց հետո դուք ներքին ջերմություն կզգաք։



 


Կարդացեք.


Նոր

Ինչպես վերականգնել դաշտանային ցիկլը ծննդաբերությունից հետո.

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման 68 հաշիվը ծառայում է բյուջե պարտադիր վճարումների մասին տեղեկատվության հավաքագրմանը՝ հանված ինչպես ձեռնարկության, այնպես էլ...

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Բաղադրությունը՝ (4 չափաբաժին) 500 գր. կաթնաշոռ 1/2 բաժակ ալյուր 1 ձու 3 ճ.գ. լ. շաքարավազ 50 գր. չամիչ (ըստ ցանկության) պտղունց աղ խմորի սոդա...

Սև մարգարիտ սալորաչիրով աղցան Սև մարգարիտ սալորաչիրով

Աղցան

Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են բազմազանության իրենց ամենօրյա սննդակարգում։ Եթե ​​հոգնել եք միապաղաղ ուտեստներից և ցանկանում եք հաճեցնել...

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Շատ համեղ լեչո տոմատի մածուկով, ինչպես բուլղարական լեչոն, պատրաստված ձմռանը։ Այսպես ենք մշակում (և ուտում) 1 պարկ պղպեղ մեր ընտանիքում։ Իսկ ես ո՞վ…

feed-պատկեր RSS