Клапан Тесла | Целая физика

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 21 дек 2024

Комментарии • 2,9 тыс.

  • @slhddin1301
    @slhddin1301 3 года назад +152

    Это изобретение работает отлично против импульсных скачков давления, почти не препятствуя постоянному потоку

    • @alexmal
      @alexmal 11 месяцев назад

      Короче, смотрел ща подобные новые клапаны, типа от срыва воды в квартире. Вывод: вода протекает потихоньку и клапан вообще не сработает, ща опит все к чертовой матери. Может где то на производстве раньше имел смысл, сейчас проще датчик китайский сунуть и перекрыть всё разом

    • @slhddin1301
      @slhddin1301 11 месяцев назад +5

      @@alexmal клапан Теслы прекрасно свою задачу выполняет в импульсном режиме.
      На Ютюбе видео есть, где на основе этого клапана импульсный двигатель на газу делают. Все отлично функционирует

    • @elong3755
      @elong3755 11 месяцев назад +5

      где работает? На макете?

    • @slhddin1301
      @slhddin1301 11 месяцев назад

      @@elong3755 есть на Ютубе видео, где человек изготавливает импульсный двигатель внутреннего сгорания на этих клапанах. Все работает отлично

    • @slhddin1301
      @slhddin1301 11 месяцев назад

      @@elong3755 ruclips.net/video/hx8XgFdmk7M/видео.htmlsi=0TZsaLMVakFyJXhM

  • @ИльяШулепов-о1я
    @ИльяШулепов-о1я 3 года назад +176

    Шикарная анимация)
    Первая мысль, которая пришла в голову, когда я увидел картинку клапана - отличный глушитель! ))

    • @basel215
      @basel215 3 года назад +2

      Такая же х..ня)))

    • @НиколайРонжин-о7ч
      @НиколайРонжин-о7ч Год назад +6

      Отличный глушитель для авто и мото!)
      По сути меньше места займет

    • @ДрачёвыйНапильник-ф9б
      @ДрачёвыйНапильник-ф9б Год назад

      ​@@НиколайРонжин-о7чмне в голову при анимации напомнило глушитель или модератор для оружия,а вот настройка выхлопа для ДВС это дело такое,от балды сделаешь и моща упадёт

    • @aba7938
      @aba7938 Год назад +6

      От твоего коммента мне дошло то, почему Илон Маск назвал электромобили свои Теслой😅😅😅

    • @sgrarov
      @sgrarov 11 месяцев назад +16

      скорее отличный душитель двигателей)))

  • @slavyan8171
    @slavyan8171 3 года назад +1533

    Похож не на клапан , а на преграду для уменьшения давления потока, клапан все таки выполняет функцию полного перекрытия напора , а тут изначально такого нету. Или я бы еще назвал это регулятором потока нерегулируемый))

    • @kistunis9019
      @kistunis9019 3 года назад +114

      Кла́пан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе). При этом всём 71 лайк :(

    • @danilqa107
      @danilqa107 3 года назад +20

      Давление в клапане наоборот увеличивается при таком его исполнении

    • @Keb_Desser
      @Keb_Desser 3 года назад +32

      @@danilqa107 Вспомни определение понятия "Давление" и определение "Клапан" и ты поймёшь что для регулировки давления (снижение давления) конструкция Теслы гениальна.

    • @DenisAleksandrovich56
      @DenisAleksandrovich56 3 года назад +14

      Ну раз "ТЫ" бы назвал, то Никола и рядом не стоял, куда ему до ТЕБЯ!

    • @sergiocapaldi5597
      @sergiocapaldi5597 3 года назад +67

      а я согласен со Славой, ведь к работе клапана применимо такое слово как "срабатывать", а чтобы эта штука сработала, ее нужно перевернуть самостоятельно либо (возвращаемся к началу видео) использовать вместе с механически подвижными частями. Плюс он должен сработать при изменении давления. А тут на выходе поток независимо от изменения давления. Тесла, безусловно, мегафизик, гений, и штука эта возможно полезная, но хоть убей не согласен, что это клапан в привычном смысле.

  • @timur8369
    @timur8369 3 года назад +519

    Чем хуже физику ты знаешь, тем больше "чудес" от Теслы в интернете...

    • @АААААА-д9н
      @АААААА-д9н 3 года назад +24

      Таки да ! Неучи восхищаются и "Палке-Копалке" , если рассказ о ней облекут в яркую обёртку из ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОСХИЩЕННОГО рекламного рассказа-саги , с ГРОМКИМИ РАСКРУЧЕННЫМИ ИМЕНАМИ !

    • @-Sergey_K
      @-Sergey_K 3 года назад +20

      Да и когда эти чудеса в виде патента приносят пользу в реактивных двигателях, а что Вы сделали сидя на диване?

    • @МихаилМорозов-ц1г
      @МихаилМорозов-ц1г 3 года назад +18

      @@-Sergey_K Этот диванный и 87 лайкнувших, вероятно, эксперды в физике

    • @SergeyBelovFishilevich
      @SergeyBelovFishilevich 3 года назад +1

      @@МихаилМорозов-ц1г ruclips.net/video/AcZojFhl_zA/видео.html

    • @МелодияВкуса-ы8ю
      @МелодияВкуса-ы8ю 3 года назад +2

      @@SergeyBelovFishilevich хах я как раз именно с этого видео и попал на это)))

  • @ЦентрЦентр-ъ5ц
    @ЦентрЦентр-ъ5ц 3 года назад +191

    Добросовестно досмотрел до конца. И уже в конце начал понимать, что применить это я нигде не смогу. Вопрос: - что я здесь делаю?

    • @bubalom
      @bubalom 3 года назад +4

      Ну детям покажешь может физикой заинтересуются)

    • @BohdanSatan
      @BohdanSatan 3 года назад +10

      Узнаёшь новое. Вроде как, информация и не нужна, но лишней тоже не будет. Мне иногда на первый взгляд бесполезная информация очень сильно пригождалась.

    • @ЕвгенийКоловец
      @ЕвгенийКоловец 3 года назад +28

      Я недавно вообще в полвторого ночи смотрел как заводится БелАЗ)))

    • @ForseWare
      @ForseWare 3 года назад +17

      Зато добавилась пара новых нейронных связей.

    • @TheGeneralp29
      @TheGeneralp29 3 года назад +2

      Собирай реактивный двигатель.

  • @TheZhigulevskoe
    @TheZhigulevskoe 3 года назад +31

    Спасибо за теорию. Выпуск был очень информативным (включая модели и анимацию). Но не рассмотрены недостатки данного устройства, а именно: - главный недостаток это цена (сложен в изготовлении); имеет меньший ресурс из-за кавитации потока (создание вихрей и вызывающих эрозию материала); не обеспечивает полную блокировку обратного потока и т.д.

    • @leonisM.
      @leonisM. 3 года назад +5

      цена не может тут быть (Сложена в изготовлении). Вот процессор на компьютере сложно изготовить, а тут достаточно макет сделать и печатай их тысячами штук. На сколько я знаю кавитация жидкостей образуется, когда жидкость разрывают (например винтом моторной лодки) а тут, что тут жидкость разрывает, сплошные вихри. Откуда тут кавитация? Вот блокировки потока нет, значит это уже не клапан, это уж точно.

    • @alexandermorozov2248
      @alexandermorozov2248 11 месяцев назад +4

      Ещё и габаритные размеры этого "клапана" конские. А также клапан имеет тенденцию к заиливанию, что потребует его прочистки. А прочистка таких извилистых ходов - такое себе... 🤪

    • @Владимир-и4ы-б9ы
      @Владимир-и4ы-б9ы 10 месяцев назад

      ​@@alexandermorozov2248ну клапан с мех деталями не меньше этого. А прочистить легко. Достаточно снять крышку.

    • @vpokotca
      @vpokotca 20 дней назад

      Мне нужен такой клапан, и его минус переходит в плюс, зимой моя водопроводная сеть не будет замерзать при минимальном утеплении, только тот кто живет в деревне может это понять!

  • @ЛаврБезфамильный
    @ЛаврБезфамильный 3 года назад +1436

    "Клапан Теслы не может полностью перекрыть поток" ... так значит это НЕ КЛАПАН !!!

    • @RustMgn
      @RustMgn 3 года назад +55

      Этот клапан можно использовать вместо обратного, что бы избавить насос от чрезмерной нагрузки

    • @godpower8644
      @godpower8644 3 года назад +100

      все верно это редуктор

    • @GamePlayShare
      @GamePlayShare 3 года назад +70

      @@godpower8644 Редукционный клапан все равно является клапаном.

    • @vadimchaban1138
      @vadimchaban1138 3 года назад +1

      да это так

    • @romandcast
      @romandcast 3 года назад +36

      @@godpower8644 Не совсем - сам по себе эффект от этого устройства не является дросселированием - то есть гибким поддержанием объёма потока. Всё зависит от работы насоса. А раз нет движущихся частей, то нет и гибкости и автоматизма в управлении. Но, всё равно, устройство необходимо в агрессивных средах, где нет возможности применить что-то движущееся и обладающее зазорами.

  • @nikvf
    @nikvf 3 года назад +148

    Принцип действия клапана якобы состоит в том, что поток, проходящий через него в одном направлении, разделяется на потоки, которые направляются таким образом, что обеспечивается взаимное гашение их кинетической энергии, в результате чего по предположению обеспечивается значительное возрастание активного сопротивления клапана в этом направлении. Однако давление жидкости, заполняющей сосуд распространяется равномерно во всех направлениях. Поэтому данный клапан пропускает воду в оба направления практически с одной и той же скоростью при равномерных потоках, что доведено практическими опытами.

    • @tools4472
      @tools4472 Год назад +3

      Ну и Нафига ты пересказал то что и так очевидно в видео🤦‍♂️

    • @АлександрРуденко-п5к
      @АлександрРуденко-п5к Год назад

      Хм, закон Паскаля

    • @kukuepta9799
      @kukuepta9799 Год назад +24

      дизлайк хотя бы за то, что в начале говорится об односторонних клапанах, то есть о крышке определенного типа, а потом в видео даже не скрывают, что схема ничего не перекрывает, а лишь уменьшает давление, а это совсем другое устройство, не говоря уже о том, что и само устройство работает вовсе не так, как его тут описывают

    • @ЕвгенийОрлов-л8г
      @ЕвгенийОрлов-л8г 11 месяцев назад +1

      Ты не прав, смотри ещё раз, а ещё лучше - пройди курс гидравлики, ну или аэродинамики.

    • @АлександрРуденко-п5к
      @АлександрРуденко-п5к 11 месяцев назад

      А еше лучше, напиши, в чем именно он не прав@@ЕвгенийОрлов-л8г

  • @zamatdauletkeldi4916
    @zamatdauletkeldi4916 3 года назад +30

    Этот клапан регулятор превосходен для предотвращения гидроудара воды на больших водоводах, Тесла гений 👍

    • @НеизвестноеИмя-е9р
      @НеизвестноеИмя-е9р Год назад +1

      ...а мужики то не знають......

    • @ИльдарГалеев-х8б
      @ИльдарГалеев-х8б 10 месяцев назад +4

      Ничего превосходного, самый лучшая защита от гидроудара перевальная точка с газовоздушной средой или подключённый бак с резиноврй муфтой. А эта хрень 70 летней давности нахер не уперлась никому

  • @oblakozaoknom
    @oblakozaoknom 3 года назад +22

    Отличноая подача! Два ребёнка 40 и 5 лет смотрели и слушали на одном дыхании. И такое не забывается!

  • @СергейКлименко-г4й
    @СергейКлименко-г4й 3 года назад +616

    Начали видео с обратного клапана, закончили ограничителем потока...
    Эта штуковина к обратному клапану никакого отношения не имеет. (Разве что это дырявый обратный клапан)

    • @АлексЛукаш-х7щ
      @АлексЛукаш-х7щ 3 года назад +18

      Да и как ограничитель оно не удалось .

    • @максимКрамер-ф6у
      @максимКрамер-ф6у 3 года назад

      😁😁😁😁

    • @malkhazberezhiani981
      @malkhazberezhiani981 3 года назад +5

      А как насчет сердечного клапана с пролапсом? А идеального обратного клапана не бывает. Часть обратного потока успевает проскочить.

    • @kistunis9019
      @kistunis9019 3 года назад +4

      Кла́пан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе)

    • @malkhazberezhiani981
      @malkhazberezhiani981 3 года назад

      @@kistunis9019 - Вот и регулируется поток при изменении направления тока среды.

  • @SF....
    @SF.... 3 года назад +734

    5:38 давайте протестируем... И, показал мультики

    • @3DSa5ha
      @3DSa5ha 3 года назад +38

      вероятно, потому что кроме мультика нет ничего.

    • @MakssIssaev
      @MakssIssaev 3 года назад +95

      Вспомнил один известный мультик про неуловимую ракету в 20 Махов )

    • @Alonlystalkerer
      @Alonlystalkerer 3 года назад +27

      Потому что в реале эта хрень ничем не поможет, это совсем не клапан и как редуктор вполне спорный. Он работает хоть как то только в идеальных условиях.

    • @USSR55
      @USSR55 3 года назад +3

      Причём неправильные.

    • @дмитр-юр
      @дмитр-юр 3 года назад +11

      @@Alonlystalkerer согласен, как клапан, это совсем не клапан. Как редуктор, (опять же при изменении входящего давления будет и меняться выходящее давление) тоже не редуктор(для таких вещей ставят просто проставочную шайбу с меньшим диаметром прохода). То что эа вещь работает, скорей всего да. На судах есть насадка ВСН. Короче подключается к пожарному насосу и погружается в емкость с водой. Принцип действия: вода под давлением через инжекторы вылетает и захватывает воду в емкости и через выходящий шланг-дюрит большего диаметра выходит больше жидкости, чем вошло первоночально. Это конечно обратный пример, но все же с жидкостями на этом примере можно играться. Я не поэт, объяснил своими словами)))

  • @user-kf2qrt4b
    @user-kf2qrt4b 3 года назад +4

    Видео полностью не смотрел, но понял о чëм речь! Это круто! Пойду поставлю себе такой клапан на газовую плиту.

    • @user-kf2qrt4b
      @user-kf2qrt4b 3 года назад +1

      @@ЭйденРосс я маленький поставил, вроде работает, но как то слабо. Хотел побольше быстренько сделать, но голова почему-то кружится постоянно. Сегодня утром наконец доделал, сейчас иду ставить. Выглядит он круто! Мне кажется это будет просто бомба 💣

    • @Домнаюге.Недвижимость.Ставропо
      @Домнаюге.Недвижимость.Ставропо 10 месяцев назад

      ​@@user-kf2qrt4bименно бомба

    • @JimCarrey-m2t
      @JimCarrey-m2t 6 часов назад

      А зачем такой ставить на газовую плиту, если можно существующий кран открыть на половину, на четверть? 😂

  • @владимирпетовраджи
    @владимирпетовраджи 3 года назад +26

    Замечательный видеоролик! Очень доходчиво объяснена физика процесса.Любому грамотному инженеру полезно знать такие интересные решения. Я хоть и авиационный инженер с огромным опытом, но к своему стыду не знал о таком интересном устройстве! Побольше бы таких роликов. Спасибо!

    • @ударголовой
      @ударголовой 2 года назад

      Вы как инженер со стажем какие посоветуете книги или что то ещё по этому профилю?

    • @MrDrugmetall
      @MrDrugmetall 2 года назад

      кровеносные сосуды также устроены

    • @ПавелДемин-г8в
      @ПавелДемин-г8в 2 года назад

      Вот это ударение, любому, грамотному, инженеру!!!!! Я монтажник технологического оборудования и мне очень интересны эти вещи ☝️

    • @БорисДракон
      @БорисДракон Год назад

      ....ох и ЗагадАшные же лишнехромы на приуральскЕ тАрфянЕках ..)! .тутА оно зашло , .само сИпя похвалило , выдало за вумнага и ..успагоилось... )!

    • @БорисДракон
      @БорисДракон Год назад

      @@АлександрТарасов-ч1я а ты и вовсе баран ! ..)! . Придумал уже и имя диода нацепить на изделие , кот.сам Тесла НЕ НАЗЫВАЛ даже клапаном...! ) бояра конечно даёт Хвантазию , но она здесь ни при чем ! Виноваты лишние хромосомы и они необратимы !

  • @RoyksoppPeople
    @RoyksoppPeople 3 года назад +97

    показываются в начале клапаны, которые полностью перекрывают поток, а после показывается изобретение Теслы, которое не перекрывает его полностью. Тогда с чем сравниваем? И, оказывается, все-таки нельзя создать клапан БЕЗ движущихся деталей, который бы полностью мог перекрывать поток? Обман и подмена понятий на ровном месте

    • @redgreen3837
      @redgreen3837 3 года назад +5

      ТОЧНЯК, ЭТО РАЗВОД НА КЛАССЫ!11

    • @redgreen3837
      @redgreen3837 2 года назад

      Можно создать только надо обдумать..
      Что то на основе гравитации, или квантового резонатора..в этом направлении надо копать

    • @luxphorus85
      @luxphorus85 8 месяцев назад +6

      @@redgreen3837 ну как там успехи с обдумыванием квантового резонатора?

    • @МалютаСкуратов-ю2и
      @МалютаСкуратов-ю2и 2 месяца назад

      @@luxphorus85 все еще экстраполирует общепринятые поляризаторы.

  • @АндрейХитров-и1ф
    @АндрейХитров-и1ф 3 года назад +20

    Здравствуйте! Пожалуйста, выпускайте подобные видео чаще! Изучая начальную физику, на начальных этапах, это гораздо проще объяснить на графическом примере!

    • @dimklen3431
      @dimklen3431 9 месяцев назад

      Где ты тут физику увидел? 😂
      Тут графика хорошая, это да... но никак не физика.

  • @McCosmo777
    @McCosmo777 3 года назад +61

    Очень интересно, никогда не слышал про клапан Николы Тесла.

    • @oddysayy3534
      @oddysayy3534 3 года назад +10

      задний клапан Теслы

    • @xopen20
      @xopen20 3 года назад +10

      потому что в жизни это так не работает. Не найдете ни одного живого ролика с живым клапаном. Логично, что вялотекущая жидкость его вообще не заметит. Он в лучшем случае от импульсных ударов держит.

    • @ОтветственностьНСПЧ
      @ОтветственностьНСПЧ 3 года назад

      Мы, команда НСПЧ, ищем Народ, осознающий себя Властью!!!!
      Вам ПЛОХО??
      Не знаете ЧТО ДЕЛАТЬ??
      ПРИХОДИТЕ к нам!!
      Мы ОБЪЯСНИМ!!

    • @ВалентинГальчанский
      @ВалентинГальчанский 3 года назад

      @@ОтветственностьНСПЧ лучше вы приходите к нам мы уже сделали то, что пока знаете как делать)

    • @ОтветственностьНСПЧ
      @ОтветственностьНСПЧ 3 года назад

      @@ВалентинГальчанский Удеви меня что вы знаете и покажи а мы посмотрим.

  • @sergeysaharov4861
    @sergeysaharov4861 Месяц назад +1

    Такой канал ЗАЧЁТНЫЙ, а с плейлистами неалё.

  • @laprais
    @laprais 3 года назад +1

    Как же это видео хотело чтобы я его посмотрел, каждый раз как открывал ютуб - сразу в реках

  • @13Chron
    @13Chron Год назад +307

    А теперь дружно ищем видос под названием "Клапан Теслы: почему он не работает?" и смотрим не мультики, а суровую реальность.😁

    • @chiboreache
      @chiboreache Год назад +7

      матрасы сделали глушитель для оружия и сняли на камеру, уже не помню, но вроде отлично работало

    • @ГришкарасПутин-й7ъ
      @ГришкарасПутин-й7ъ Год назад +2

      @@chiboreache Это разные вещи.

    • @chiboreache
      @chiboreache Год назад +1

      @@ГришкарасПутин-й7ъ почему

    • @ГришкарасПутин-й7ъ
      @ГришкарасПутин-й7ъ Год назад +28

      @@chiboreache Не следует путать аэродинамику и гидродинамику с акустикой! Это про разные процессы.

    • @chiboreache
      @chiboreache Год назад

      @@ГришкарасПутин-й7ъ это все считается через симуляцию частиц, алё, плюс-минус все одно и тоже
      в сети есть видосы чел запилил симулятор двигателя, а потом духовой трубы - *од но и то же*

  • @arharovethz
    @arharovethz 3 года назад +15

    Удивительное рядом. Как много внимания уделено трубе сложной формы, которая даже в теории не может работать клапаном. Но мне нравятся подобные ребусы. Особенно забавно когда для доказательства своих теорий аффторы начинают сыпать сложными словами, терминами и определениями.

  • @AlAl-qn2gd
    @AlAl-qn2gd 3 года назад +12

    Клапан, который не существует в реальности. Браво!

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      Делают более простые гидродиоды. Просто Тесла был первым.

    • @SpiritBigFloppa-k9g
      @SpiritBigFloppa-k9g 2 месяца назад

      Ну почему же: глушители, что на авто, что на оружии, работают по подобному принципу

  • @Andrii_99
    @Andrii_99 3 года назад +4

    Молодцы авторы. Хорошо сделана упрощённая визуализация процессов, очень доходчиво.

  • @Griga503
    @Griga503 Месяц назад

    Первый раз на вас попал,понравилось,подписался!доступно,подробно и просто все объяснили!было бы очень интересно послушать про опыты Галилео с Пизанской башней связанные!благодарен!

  • @генсе́к-е2б
    @генсе́к-е2б 3 года назад +18

    Согласен с ниже указанным постом, блок дросселирования для уменьшения скорости исходного потока жидкости. Но такая конструкция на мой взгляд не рассчитана на большое давление так как промоет конструкцию за пол часа работы при давление скажем 220 атм.

    • @lend_of_discovery
      @lend_of_discovery 3 года назад

      А где это будут применять подобный «клапан», при давлении в 220 атмосфер?

    • @генсе́к-е2б
      @генсе́к-е2б 3 года назад

      ​@@lend_of_discovery я и говорю о том что ресурс этого узла ограничен входным давлением.

    • @P1lum
      @P1lum 3 года назад

      @@генсе́к-е2б Смотря из какого материала сделан узел.

    • @СергейВасечкин-п4ш
      @СергейВасечкин-п4ш 3 года назад

      Долговечность будет зависеть не от давления, а, скорее, от скорости потока

    • @lend_of_discovery
      @lend_of_discovery 3 года назад +1

      @@генсе́к-е2б имею в виду, где, при каких условиях, в каком приборе будут использовать этот «клапан» при давлении 220 атм? В голову мне ничего не приходит. В основном такую приблуду используют для уменьшения скорости потока, а в конце обычный обратный клапан уже(для большей ресурсоемкости клапана нужно ограничить скорость потока жидкости)

  • @notpilot828
    @notpilot828 3 года назад +5

    Спасибо за видео! Просто и доходчиво о сложном!
    Особенно спасибо за публикацию коментов - насмеялся, нет наржался до изнеможения! Спасибо!

  • @ЕгорРура
    @ЕгорРура 3 года назад +9

    Спасибо за столь подробное и понятно видео. Вроде бы понятнее некуда.

    • @СергейТкаченко-з5т
      @СергейТкаченко-з5т 3 года назад

      Конечно спасибо за наукообразный бред! Чушь тобой не распознана, садись! Два!

  • @WizarD_RnD
    @WizarD_RnD 3 года назад +27

    Тесла гений... Чем больше вижу его изобретений, тем больше убеждаюсь... Жаль, что все сейчас порабощены и нет людей, которые могут заниматься исследованиями и изобретениями... Точнее, есть такие люди, я уверен, но они заняты обеспечением семьи и решением насущных проблем. Им не до вечных двигателей...

    • @ProCto_Filya
      @ProCto_Filya Год назад

      .-. я вот не могу понять чей это клапан? тесла или же ньютон?

    • @lexa6085
      @lexa6085 Год назад

      @@ProCto_Filya Называют именем знакомого ученого. На ютюбе есть видео, где изготавливали проверяли этот клапан. Воде как-то до лампочки в какую сторону течь.

    • @igorkushnir4966
      @igorkushnir4966 Год назад +6

      Да прям порабощены дальше некуда)) инженеров совсем нет, никаких новых разработок после Теслы нет)))) а вот Тесле деньги не нужны были на разработки, только ручка и бумага, и на Эдисона он никогда не работал, и деньги у инвесторов не брал и вообще, он сверхчеловек))))

    • @WizarD_RnD
      @WizarD_RnD Год назад

      @@igorkushnir4966 да разработок полным полно. Но они не идут в производство. Электромобили появились раньше ДВС, но их засунули в жопу на сто лет. Сколько умельцев дорабатывают жигулёвские моторы, сколько придумано водородных двигателей на воде, но никому это не нужно. Наоборот, всеми силами останавливают прогресс. По крайней мере, мне так кажется.. Нет революционных изобретений

    • @МихаилСенников-щ3ч
      @МихаилСенников-щ3ч Год назад

      Смотрите рентв. Там много интересного

  • @bhrbba
    @bhrbba 6 месяцев назад

    Это видео перевернуло всю мою прошлую жизнь

  • @so_n_arso_n_ar3425
    @so_n_arso_n_ar3425 2 года назад +7

    Тесла конечно гений, и всё такое. Да и клапан охренительный. Жаль, что это не работает. И гидравлика гласит, что после заполнения клапана по всей длине поток не будет остановлен встречными завихрениями. Останавливающее действие тем слабее, чем меньше скорость потока и чем плотнее жидкость.

  • @АлексРед-п2ь
    @АлексРед-п2ь 3 года назад +251

    Закон "ссать против ветра"

    • @panoroom6516
      @panoroom6516 3 года назад +5

      Нет такого закона! )

    • @АлексРед-п2ь
      @АлексРед-п2ь 3 года назад +19

      @@panoroom6516 если захотите попробовать, Ваше мнение может измениться

    • @panoroom6516
      @panoroom6516 3 года назад +3

      @@АлексРед-п2ь ruclips.net/video/dTg9yMe3SQ4/видео.html

    • @АлексРед-п2ь
      @АлексРед-п2ь 3 года назад +2

      @@panoroom6516 )))

    • @ХерлокШолмс-т7ч
      @ХерлокШолмс-т7ч 3 года назад +2

      Со срать - не работает. (проверил)

  • @ЗлатаГ-ь2у
    @ЗлатаГ-ь2у 3 года назад +12

    Здорово! Непонятно, зачем надо, но интересно!

  • @vartandallakyan8357
    @vartandallakyan8357 3 года назад +1

    Настолько понятно, что хочется еще новое видео.спасибо Вам

  • @ЛовецМух
    @ЛовецМух 3 года назад +1

    В качестве предохранительного устройства для контроля интенсивности потока - сойдет. И есть у меня предположение что такие вот "клапана" очень быстро будут изнашиваться от постоянной кавитации.

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      Это элемент струйной техники. А. В. Рехтен Струйная техника. Книга для инженерно-технических работников, занимающихся конструированием и эксплуатацией автоматизированных систем управления. Глава 12.4 струйные выпрямители потока. Там есть диод Тесла.
      Книга старая. Сейчас говорят что это всё устарело. Более современное я не знаю.

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      Посмотрите видео Струйные течения (не в атмосфере). Аэрогидродинамические эффекты в пневмонике. Там хорошо показано применение их в технике. Струйная техника относится к автоматике.

  • @doompi9008
    @doompi9008 3 года назад +17

    Моя интуиция даже тут меня подвела...

    • @Vlad_4572
      @Vlad_4572 3 года назад

      Меняй установку, не конценрируйся на неудачах.

    • @Mentalist754
      @Mentalist754 3 года назад

      Эта интуиция физиков, так что в большинстве случаев у людей, не имеющих отношения к физике, тоже не сработает.

  • @MagnumLife
    @MagnumLife 3 года назад +3

    Спасибо Ютьюб! Я не искал, а ты нашёл 😁

  • @Укроп-ч8я
    @Укроп-ч8я 3 года назад +5

    Привет! Смотрю твои видео. Довольно познавательно и достаточно просто для понимания.
    Предлагаю идею. Я, в своё время, долго искал информацию по конструкции и принципу работы пластмассового сливного бачка. Конкретного ничего не нашел. Пришлось из разных обрывков информации разобраться самому. Думаю сейчас ещё у многих остались такие системы. Информация ещё актуальна.
    У тебя отлично получается создавать анимацию процессов. А я могу просто описать словами конструкцию и сам процесс слива. Ролик получится минут на 10.
    Дополнительно: сама конструкция предполагает ПОЛНОСТЬЮ слив воды после нажатия. Варианты для экономии, вроде включения дополнительного объёма в бачок, не варианты. Поскольку иногда нужно слить немного, а иногда полностью. Я придумал простой вариант как можно это реализовать. Поделюсь.
    Мне ничего не нужно за просмотры. Приятно будет, если кому-то пригодится.

  • @denis43736
    @denis43736 3 года назад +2

    автор не проверял его, а рассказывает другим. мамкин учитель

  • @100eurosoyer
    @100eurosoyer 11 месяцев назад

    ну наконец то я знаю как это работает! А то всб ночь думал какой клапан сделать когда на клапан давит)))

  • @boriskrasnoperov483
    @boriskrasnoperov483 3 года назад +48

    Препятствиям нельзя подвергаться, препятствия можно встречать.

    • @МихалПотапыч-н1и
      @МихалПотапыч-н1и 3 года назад

      Или оказывать.

    • @_Arsenka
      @_Arsenka 3 года назад

      и преодолевать😁

    • @fedorv4002
      @fedorv4002 3 года назад +2

      Краснопёрый, ну почему же? Можно подвергнуться ВОЗДЕЙСТВИЮ препятствия.

    • @maddogg1432
      @maddogg1432 3 года назад +2

      виликий и безпосщадный руский изык

  • @igorkozlov4918
    @igorkozlov4918 Год назад +5

    Установившийся поток несжимаемой жидкости зависит только от минимального сечения. В импульсном режиме оно может худо-бедно работать, но это должны быть значительные перепады подводимой энергии при большой частоте процесса, т.е. явно неустановившийся поток. Для сжимаемой среды, типа газ, примерно то же, только амплитуда и частота эффективно процесса будет, по-видимому, меньше.

  • @vovan124
    @vovan124 3 года назад +11

    Кла́пан Те́слы (англ. Tesla valve) или кла́панный кана́л Те́слы (англ. Tesla's valvular conduit)[1] - разновидность обратного клапана, предназначенного для пропускания потока в одном направлении, конструкция которого выполнена без подвижных деталей. Принцип действия клапана якобы состоит в том, что поток, проходящий через него в одном направлении, разделяется на потоки, которые направляются таким образом, что обеспечивается взаимное гашение их кинетической энергии, в результате чего по предположению обеспечивается значительное возрастание активного сопротивления клапана в этом направлении. Назван в честь Николы Теслы, который изобрёл этот клапан в 1916 году[2]. Однако давление жидкости, заполняющей сосуд распространяется равномерно во всех направлениях. Поэтому данный клапан пропускает воду в оба направления практически с одной и той же скоростью при равномерных потоках, что доведено практическими опытами. Возможно, при использовании жидкостей, меняющих плотность в зависимости от давления, клапан Теслы начнет работать по разному при подключении в разных направлениях. Примером такой жидкости может быть раствор крахмала. Но в случае воды, клапан только на незначительное время задерживает воду при подключении в обратном направлении, пока заполнятся все ответвления и далее пропускает жидкость с такой же скоростью, как и в прямом направлении. Вот пример практических испытаний:
    (m.ruclips.net/video/AcZojFhl_zA/видео.html)
    Из опыта видно, что клапан Теслы одинаково хорошо пропускает жидкость в обе стороны.
    В Блоге компании ITSOFT (habr.com/ru/company/itsoft/blog/558698/) популярно рассмотрена сама идея патента US1329559A (patents.google.com/patent/US1329559A/en)..
    17 мая 2021 года ученые Курантовского института математических наук при Нью-Йоркском университете опубликовали статью в Nature Communications (www.nature.com/articles/s41467-021-23009-y), в которой подробно исследуется работа клапана Теслы для различных потоков. В своем патенте Никола Тесла указал, что клапан лучше работает не с постоянными, а с пульсирующими потоками. Именно эту гипотезу и проверяли ученые. Для пульсирующих потоков обнаружена связь между сопротивлением, ранней турбулентностью и пульсацией потока. Это может найти применение в устройствах для перемешивания и перекачки жидкостей. На данный момент клапаны Тесла используются в микронасосах. Ведутся исследования для использования клапанов Теслы в импульсных реактивных двигателях для подачи жидкостей в очень малых количествах и устройствах с высоким уровнем вибрации.

    • @ИльдарГалеев-х8б
      @ИльдарГалеев-х8б 10 месяцев назад +1

      Эта 100-летняя приблуда нахер никому не нужна. Кто-либо хоть как-то знакомый с гидродинамикой за 10 минут объяснил бы недостатки. Вот наложить бы уравнение бернулли на каждый участок с объяснением, было бы понятней. Но авторы видео не до конца объясняют все процессы. В теории гидравлики Альштуль, Вейсбах, Блазиус все всем разъяснили ещё 50 лет назад, делая эксперименты с невообразимыми трубами . Если коротко, то данная хрень непонятно при каких давлениях, режимах течения использовать. Уже ясно что пульсации режима течения в этой хрени вызывают микро -гидроудары, что негативно влияет на всю трубу, как и на арматуру. А если процесс течения ещё в турбулентном режиме, то и кавитацию ( разное давление насыщенных паров в разных элементах). В качестве защиты от гидроудара наиболее практично использовать "Систему автоматического регулирования давления", всякие регуляторы давлений, даже проще подключённый участок с воздушной средой. а если для снижения скорости потока, то есть более совершенные и проще в исполнении эмитеры ( как в поливочнрй ленте). Эта штука как утка, и летает плохо и плавает отвратительно.

  • @peter532100
    @peter532100 3 года назад +3

    Все просто; Как только противоток ударяет по прямотоку течение жидкости тормозится и сразу уменьшается давление противо тока и давление прямотока выравнивается. . И не надо забывать , что жидкость не вся идет через противоток, она разделяется на два потока. Так как канал прямотока больше канала противотока, жидкость продолжает течь.Т.к. давление в канале противотока выровнялось со вторым каналом канал противотока просто становится дополнительным сечением для стока воды. И жидкость вытекает быстрее. Все тоже самое происходит при любом соотношении сечений каналов прямотока и противотока.

  • @bvmbvm4244
    @bvmbvm4244 Месяц назад

    очень в жизни мне помогло,теперь знаю как уменьшить воду не закручивая кран

  • @R.A.V.E.Design
    @R.A.V.E.Design 3 года назад +11

    Входящее отверстие равно выходящему. Вода как зайдёт - так и выйдет с одинаковым давлением, вне зависимости от стороны подачи.

    • @mal4eg
      @mal4eg 8 месяцев назад

      Вы что?! А как же великий вор (зачеркнуто) изобретатель патентов Тесла?? Неужели опять ошибся?)

  • @Iaz_wozdam
    @Iaz_wozdam 3 года назад +85

    Да, интересная тема, физика сходящихся и расходящихся потоков разложена буквально "на коленке".Освежил в памяти закон Бернулли😏

    • @максимКрамер-ф6у
      @максимКрамер-ф6у 3 года назад +4

      Учитывая, что - это закон гидродинамики, применяемый лишь к "идеальной" (несуществующей) жидкости! ООООчень интересно!

    • @Iaz_wozdam
      @Iaz_wozdam 3 года назад +4

      @@максимКрамер-ф6у да, для жидкости без учëта вязкости и теплопроводности и что? Если вам не интересно поищите другие, более интересные для себя темы🤗

    • @blackberry8134
      @blackberry8134 3 года назад +5

      К сожалению, полоумные из департамента транспорта тоже применяют этот закон, думая, что сужение полос ускоряет движение, а на практике получается эбическая пробка на ровном месте

    • @ИльяШулепов-о1я
      @ИльяШулепов-о1я 3 года назад

      @@blackberry8134
      Заметил, что на выходе из "сужения" скорость потока РЕЗКО увеличивается)
      Почти работает)))

    • @Iaz_wozdam
      @Iaz_wozdam 3 года назад

      @@СергейЧеремош строем не ходим, зато знаем как солëные огурцы из банки есть.

  • @DenisAleksandrovich56
    @DenisAleksandrovich56 3 года назад +4

    Столько профессоров в комментариях. Никола просто отдыхает!

  • @shux1955
    @shux1955 3 года назад +2

    Здорово! Независимо от названия (клапан) и авторства, конструкция плод не слабого и образованного ума. Хорошо что законы физики не подвластны комментариям в RUclips и слабым умам. Слабый но "образованный" ум редко поддерживает чужой успех.

    • @oc284
      @oc284 3 года назад +1

      Ага, жаль что не работает.

  • @JimCarrey-m2t
    @JimCarrey-m2t 6 часов назад

    После слов "давайте протестируем!" ждал реальных экспериментов, а не анимацию. 😂

  • @user-vapet
    @user-vapet 3 года назад +13

    Люди пишут комментарии так, как будто их кто-то читает. Пишите больше негодудения, ставьте дизлайки -- всё это помогает продвигать канал, автор которого не знает даже алфавита :)

    • @Левл-р2ц
      @Левл-р2ц 3 года назад

      Больше просмотров-больше коментов-больше срача-больше веселья

  • @ДмитрийКоваль-ъ2ю
    @ДмитрийКоваль-ъ2ю 3 года назад +137

    5:40 и это по Вашему называется ТЕСТ ?!!

    • @АнтонКовалевский-ч2е
      @АнтонКовалевский-ч2е 3 года назад +2

      Даааа!

    • @yxzse
      @yxzse 3 года назад +19

      Джентельмены и так верят на слово, а тут вам ещё и мультик показали, но вы все рано не довольны!

    • @КонстантинПетров-о8щ
      @КонстантинПетров-о8щ 3 года назад +5

      @@yxzse ну а как же мультик про ракету? Это же считается официальным доказательством! На первом канале врать не будут!!!

    • @Артем-м9у3э
      @Артем-м9у3э 3 года назад +2

      Жертвы ЕГЭ и не дакое шит схавают.И спасибо скажут.И за добавкой побегут.

    • @Sergio-fc9ji
      @Sergio-fc9ji 3 года назад +5

      @@КонстантинПетров-о8щ плоская Земля, реплилоиды, ВИЧ диссиденство... Откуда вы такие?

  • @ChronosPauL
    @ChronosPauL 3 года назад +14

    Как в школе: все по картинкам, никаких экспериментов. Приходится верить на слово.

    • @BTnalin
      @BTnalin Год назад

      Проблема в том что клапан Теслы нужен для ИМПУЛЬСНОГО потока а не равномерного, это писал сам тесла, но люди слушают гениев жопой а потом снимают видео "почему клапан не работает"

  • @СергейИванов-л5г9н
    @СергейИванов-л5г9н 3 года назад +1

    Показали бы натурный опыт, поставил бы лайк.

  • @satellite-113
    @satellite-113 Год назад

    Спасибо за видео и полезную информацию.
    Удачи!

  • @YokayOni
    @YokayOni 3 года назад +9

    Это все конечно замечательно, но как его чистить?
    Выглядит, как очень недолговечная, даже одноразовая конструкция.

  • @naumshider9484
    @naumshider9484 3 года назад +3

    Гениально!!! Сказать честно, у меня мозгов не хватило бы такое придумать.

  • @alexeychepurnoy9788
    @alexeychepurnoy9788 3 года назад +187

    Это не клапан, а дроссель или регулятор давления. Клапан должен иметь возможность полгостью перекрывать поток, тогда это можно назвать клапан.

    • @MrSv46
      @MrSv46 3 года назад +1

      Есть пример работы в практических моделях. И скорее всего пригоден только для работы в импульсном режиме.

    • @MrSv46
      @MrSv46 3 года назад +1

      ruclips.net/video/AcZojFhl_zA/видео.html

    • @gvozdodyer
      @gvozdodyer 3 года назад +1

      Поддерживаю

    • @kistunis9019
      @kistunis9019 3 года назад +1

      Кла́пан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе).

    • @kistunis9019
      @kistunis9019 3 года назад +2

      @@gvozdodyer Кла́пан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе)

  • @denkez6010
    @denkez6010 7 месяцев назад

    эта разработка настолько гениальна... что её так никто и не применяет)

    • @SpiritBigFloppa-k9g
      @SpiritBigFloppa-k9g 2 месяца назад

      1. Глушители авто и огнестрельного оружия
      2. Лабиринтное уплотнение

  • @rodion3196
    @rodion3196 3 года назад +1

    👍👏🌞 расскажите про устройство портативных, или детонационных реактивных двигателях(но они "в разработке"), либо портативная сумка холодильник проще и дешевле в обслуживании -> климат система скафандра и т.д.😜

  • @synthet9680
    @synthet9680 3 года назад +8

    А по сути, все эти лишние петли в итоге заполнятся стоячей водой и получится поток по прямой практически трубке. )))

    • @drsklif
      @drsklif 11 месяцев назад +1

      Да так и есть

  • @analitiktranslator4515
    @analitiktranslator4515 3 года назад +4

    Очень интересное видео!!! Спасибо!!! Никола Тесла конечно молодец!!!, но если вы начнёте изучать старинные кладки кирпичных печей, то найдёте в них "прародителей" этих клапанов!

  • @yuriivoronenko2567
    @yuriivoronenko2567 3 года назад +20

    Есть ошибки в формулировках, давление не растёт, а падает при расходящем потоке, а завихрения дополнительно гасят энергию

    • @Даня_Кубань
      @Даня_Кубань 3 года назад +5

      Про завихрения согласиться можно, а вот с давлением в расходящемся потоке нет. При расхождении потока скорость жидкости падаёт, т.к. увеличивается площадь (~объём) потока. А при снижении скорости потока жидкости возрастает давление и наоборот! Закон Бернулли.

    • @yuriivoronenko2567
      @yuriivoronenko2567 3 года назад +2

      @@Даня_Кубань снижается не только поток, но и давление. Ваше утверждение, это как говорить, что при выходе с крана давление воды увеличивается. Простыми словами: давление измеряется как вес действующий на площадь, если площадь увеличивается, то вес, распределяясь по площади падает. В данном видео показан пример как раз снижения давления на выходе и его гашение завихрениями, давление завихрения растет вместе с сопротивлением. Причем, давление в расширении падает пропорционально изменению площади, а завихрение остаётся под большим давлением и давит на поток у которого меньше давление, но большим объёмом, что в свою очередь повышает сопротивление на входе и усиливает поток завихрения. Может показаться, что давление создаётся расширением потока, но на самом деле растёт не давление, а сопротивление(давление потока завихрений).это действует только для динамической системы, а для статической давление выровняется

    • @Даня_Кубань
      @Даня_Кубань 3 года назад +5

      @@yuriivoronenko2567 зачем так много слов пишите, уважаемый?! Я же ясно написал-" согласно закону Бернулли"!!! Вы бы для начала ознакомились бы, разобрались бы о чём идёт речь... Или вы хотите опровергнуть закон Бернулли тезисами типа "давление завихрения"?!

    • @sidv9783
      @sidv9783 3 года назад +4

      @@Даня_Кубань Видно, что человек неосилил физику и знания зависли на уровне 6го класса. Но зато сам дошел до ламинарного и турбулентного течения, даже выводы какие то сделал.

    • @sidv9783
      @sidv9783 3 года назад +2

      Чем ниже скорость, тем выше давление и наоборот.

  • @СтасБортников-ъ8э
    @СтасБортников-ъ8э 3 года назад

    Очень доходчиво всё объяснил. Пять!

  • @chatlan2170
    @chatlan2170 3 года назад

    Век живи, век учись - невозможно обхватить необъятное.

    • @vlad7668
      @vlad7668 3 года назад +1

      Рилл... Чем больше знаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь. Не хватит времени узнать все((

  • @Lucerbius
    @Lucerbius 3 года назад +6

    1:48 - По моему, давление будет возрастать, а не падать.
    5:20 - Вряд ли там создаётся сильное препятствие, так как при заполнении петли, в ней будет очень маленькая скорость потока, которая слабо будет влиять на скорость основного канала.
    Плохо что в видео нет реального эксперимента. Так что это всё теория.

  • @Мишенидляпневматики
    @Мишенидляпневматики 3 года назад +42

    Реального образца клапана, как и других изобретений, документации, схем, чертежей и т.п. Теслы, конечно же, не сохранилось?..😀

    • @Dima_666
      @Dima_666 3 года назад +17

      Да, Тэсла очень удобный персонаж на которого можно всё спихнуть

    • @Мишенидляпневматики
      @Мишенидляпневматики 3 года назад +3

      @@Dima_666 Точно. Удобный персонаж. На него можно не только все спихнуть, но и все ему приписать...😀

    • @ОтветственностьНСПЧ
      @ОтветственностьНСПЧ 3 года назад

      Мы, команда НСПЧ, ищем Народ, осознающий себя Властью!!!!
      Вам ПЛОХО??
      Не знаете ЧТО ДЕЛАТЬ??
      ПРИХОДИТЕ к нам!!
      Мы ОБЪЯСНИМ!!

    • @IvanMPT
      @IvanMPT 3 года назад

      Ты не внимательно видео смотрел или не до конца? В концовке ролика показали и рассказали где применяется реально действующий клапан Тесла.
      Или это был сарказм?

    • @gabrielbaraboi3857
      @gabrielbaraboi3857 3 года назад +1

      Напиши в гугле, и найдёшь всё, и патент, и схемы, что сложного в том что бы поискать прежде чем бред писать?

  • @AndreyanovD
    @AndreyanovD 3 года назад +15

    В каком месте это клапан?

    • @kistunis9019
      @kistunis9019 3 года назад

      Гооглим слово "клапан"

    • @dartrevan7942
      @dartrevan7942 3 года назад +1

      В твоей жone, утыр

    • @AndreyanovD
      @AndreyanovD 3 года назад

      @@dartrevan7942 а ты откуда знаешь, интересовался?

    • @ravic717171
      @ravic717171 3 года назад

      В реальных опытах он все равно даже так, как на анимации не работал. Привет, Денис.

    • @Llllllllllllllllllllll112
      @Llllllllllllllllllllll112 3 года назад

      Ну жидкость в одну сторону идëт а вдругую практически нет, можно использовать в реактивных двигателях, плюс в том что нет подвижных деталей, и нечему ломаться

  • @bopmak
    @bopmak 3 года назад

    Автор спасибо! Умная видяшка.

  • @today_not-yesterday
    @today_not-yesterday 3 года назад +4

    Расскажите, воспользовавшись законом Бернулли - куда девается давление и/или скорость на выходе при одинаковых диаметрах на входе и выходе?

    • @Alonlystalkerer
      @Alonlystalkerer 11 месяцев назад

      Никуда не девается так как этот клапан не работает.

    • @today_not-yesterday
      @today_not-yesterday 11 месяцев назад

      @@Alonlystalkerer О том и речь.

  • @aleksinelektro-pro1896
    @aleksinelektro-pro1896 3 года назад +37

    Не хватает отметок : где рыба-то стоит в этих завихрениях-заужениях !? )))

  • @СавиновДмитрий-ы6д
    @СавиновДмитрий-ы6д 3 года назад +44

    Вроде как основа любого клапана это действие по открытию и полному закрытию, а тут этого нет. Это разновидность сопротивления, как резистор в радиоэлектронике.

    • @ЧокнутыйПрофессор-д9г
      @ЧокнутыйПрофессор-д9г 3 года назад +2

      Кла́пан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе).
      Читать учимся, не обязательно для закрытия, а так же для, цитирую: "или регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды в трубопроводе)."
      Знатоки, мать вашу! Хоть бы определение прочли, прежде чем хню строчить!!!

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      @Влад Ткач это и есть гидродиод.

    • @andrewshvidkov9927
      @andrewshvidkov9927 3 года назад

      @@ЧокнутыйПрофессор-д9г Да куда там Тесле! Он нерадивый так и не доучился. Сантехники рулят!

  • @Alekss-h7j
    @Alekss-h7j 11 месяцев назад

    Очень шикарное изобретение

  • @Bashar.Ivanov
    @Bashar.Ivanov Месяц назад

    Отличный глушитель для винтовок получился...

  • @x71345
    @x71345 3 года назад +42

    "Поток подвергается огромным препятствиям", - надо было добавить что-нибудь про стремительный домкрат, для чистоты стиля ... бггг

    • @Yehor9
      @Yehor9 3 года назад +3

      И замерить всё это дело астролябией)

    • @gonduras1239
      @gonduras1239 3 года назад +1

      @@Yehor9
      Какая астролябия, только секстант.

    • @АнатолийЕрёменко-ж2т
      @АнатолийЕрёменко-ж2т 3 года назад +1

      Тесла также изобрел, практически вечную иголку для примуса.

    • @АлексейВойтовский
      @АлексейВойтовский 3 года назад +1

      Стрелка осциллографа тоже пригодится.

  • @ЖилченкоЮрий
    @ЖилченкоЮрий 3 года назад +4

    Такие конструкции мы изучали в курсе динамической пневмоавтоматики .В Союзе выпускались серийно логические элементы "Волга" ,на которых собиралась автоматика для химических производств .Существовала также высокотемпературная керамическая струйная элементная база ,работавшая на парах натрия(логика ,триггера ,точные генераторы ,на определённую частоту для космических аппаратов ,стойкие к радиоактивному воздействию,габаритами в 1 куб.см,это 1975 г.😢😆

  • @anokhindimas
    @anokhindimas 3 года назад +88

    Такой клапан на батарее должен начинаться где-то у соседей

    • @belobrovmb
      @belobrovmb 3 года назад

      )))

    • @rostyslav_kh
      @rostyslav_kh 3 года назад

      Ахахаха

    • @leonisM.
      @leonisM. 3 года назад

      ты ведь тоже сосед, не забывай об этом.

  • @QAZXSWEDC530
    @QAZXSWEDC530 2 года назад +1

    Гениально! По такой конструкции можно сделать прибор бесшумной стрельбы!

    • @P_ignin
      @P_ignin 10 месяцев назад

      дульный тормоз- нечто похожее.

    • @SpiritBigFloppa-k9g
      @SpiritBigFloppa-k9g 2 месяца назад

      ​@@P_igninнет. Дульный тормоз он перенаправляет импульс пороховых газов.
      А тут именно глушитель: создавая вихри, понижается давление на выходе, делая более тихий хлопок при выстреле

  • @YouTubSergey
    @YouTubSergey 3 года назад

    Всё таки Тесла был гением, массу интересного изобрел.

    • @ПавелСтецюк-ы7е
      @ПавелСтецюк-ы7е 3 года назад

      Если учесть, что это "гениальное" изобретение Теслы вообще никак не работает, то выходит, что Никола вовсе не был таким уж сверхспособным человеком и допускал ляпы и ошибки, как все обычные люди.

  • @UserName-h5l5i
    @UserName-h5l5i 3 года назад +8

    А теперь поставьте это гениальное изобретение вертикально

    • @olexandrVasilev
      @olexandrVasilev 3 года назад

      и жидкость будет проходить туда и обратно за практически одно и тоже время))

    • @podliychannel
      @podliychannel 3 года назад

      @@olexandrVasilev При том, в обратном зачастую быстрее )

    • @olexandrVasilev
      @olexandrVasilev 3 года назад

      @@podliychannel да, так и есть) проверял)

  • @ИванФилиппов-ш3ь
    @ИванФилиппов-ш3ь 3 года назад +16

    1.50 не правильно сказал, падение и увеличение давление будет наоборот

    • @andreydeev4342
      @andreydeev4342 3 года назад +4

      Все верно, чем выше скорость потока, тем ниже давление на стенки (см. закон Бернулли)

    • @user-365-12
      @user-365-12 3 года назад

      @@andreydeev4342 именно так. Вся аэродинамика на этом стоит

    • @Левл-р2ц
      @Левл-р2ц 3 года назад

      Сначало проверь информацию, а потом пиши!
      ruclips.net/video/TBlv25IUBi8/видео.html

    • @ivannegrozni7692
      @ivannegrozni7692 3 года назад

      @@andreydeev4342 ну он по стрелочкам судил мол расширяются знач давление падает. не учитывая скорость

    • @ИванФилиппов-ш3ь
      @ИванФилиппов-ш3ь 3 года назад

      @@Левл-р2ц еще раз пересмотри видео, вопрос как будет воде легче течь, с права на лаво или с лева на право, потом с права на лево перчеркивает и тут же объясняет в обратную сторону, типа на расходящемся потоке тяжелее, но вопрос был где легче.

  • @Andrey0I
    @Andrey0I 3 года назад +157

    Это скорее не клапан, цель которого полностью перекрывать поток в зависимости от направления потока. Больше похоже на дозатор.

    • @максимКрамер-ф6у
      @максимКрамер-ф6у 3 года назад +2

      Хреновый - такой дозатор!

    • @Andrey0I
      @Andrey0I 3 года назад +8

      @@максимКрамер-ф6у Но точно не клапан.

    • @user-Hax3p-ncEBdoHuM
      @user-Hax3p-ncEBdoHuM 3 года назад +13

      мда, по факту. Тоже хотел сказать, что какой же это клапан, если допускает обратное прохождение. Тесла конечно молодец, но вот автор видео приврал, конечно, малость

    • @ОлегТи-н7ъ
      @ОлегТи-н7ъ 3 года назад +2

      Это скорее дроссель а не клапан

    • @Andrey0I
      @Andrey0I 3 года назад

      @@ОлегТи-н7ъ Это немного в другой физике, но да, схожесть есть)

  • @Malex7111
    @Malex7111 3 года назад +1

    Молодцы, очень познавательно, доходчиво, информативно.

    • @oc284
      @oc284 3 года назад +2

      жаль что неправда. Советую учить физику по учебникам, а не по сворованным видосам необразованного индуса.

  • @ИгорьИгоревичХохлов
    @ИгорьИгоревичХохлов 3 года назад +2

    Прекрасное объяснение, отличная графика, вечер прошёл не зря!

  • @JamesHoylett
    @JamesHoylett 3 года назад +31

    А где реальная модель? Реальные испытания

    • @skyscraperDav
      @skyscraperDav 3 года назад +3

      Поищите в Ютьюбе, и этот клапан и не клапан вовсе. Он просто не работает!

    • @megeladel5515
      @megeladel5515 3 года назад +1

      в реале оно не работает

  • @atetnyov
    @atetnyov 3 года назад +4

    Какой хороший клапан, и почему я нигде не встречаю эту конструкцию в жизни. Например в качестве байпаса в системах отопления использующих твердотопливные котлы с циркуляционным насосом?

    • @privetgrisha
      @privetgrisha 3 года назад

      Думаю, из-за больших геометрических размеров, или есть очень надёжные механические клапаны.

    • @juryfilatov4520
      @juryfilatov4520 3 года назад +2

      Система очень габаритна и очень чувствительна к засорению.
      Как ни странно, но подпружиненный шарик выполнит роль обратного клапана значительно лучше. Да даже просто шарик. Его давлением придавит.

    • @SU-2025
      @SU-2025 3 года назад +1

      Потому, что вся современная "Техника" сделана таким образом, чтобы конечный потребитель побольше тратил на обслуживание и почаще ремонтировался. Иначе, как с Вас бабки то стричь;)?

    • @ЕвгенийКоролёв-ы5о
      @ЕвгенийКоролёв-ы5о 3 года назад +1

      @@SU-2025 так поставь себе вместо крана в раковину такой эффективный и надёжный клапан, чтоб с тебя бабки не стригли, или может ты подскажешь где я могу его применить в обычной жизни чтобы он себя оправдал?

    • @Alonlystalkerer
      @Alonlystalkerer 3 года назад

      @@SU-2025 Обычный клапан с шариком и пружинкой прослужит не меньше чем эта параша а эффективность у нее в сотни раз лучше, особенно учитывая размеры этого куска говна и то что оно ну никак не может перекрыть поток полностью.

  • @andrey-z6x3m
    @andrey-z6x3m Год назад +1

    Автор так старался, вот только не понятно: старался показаться умным или просто старался красивый ролик снять 😊.

  • @user-Sokolov63
    @user-Sokolov63 10 месяцев назад

    Законы физики переделаны. Прекрасно!!!!!

  • @Kuiperbelt-2
    @Kuiperbelt-2 3 года назад +5

    Да,мужик был гением.

  • @МихаилРыжков-п9г
    @МихаилРыжков-п9г 3 года назад +56

    Любой фигне дай имя теслы и все орут гениально

    • @skorpio1905
      @skorpio1905 3 года назад +1

      ну да..хорошая машинка но только гавно

    • @user-wz5mw1fs4o
      @user-wz5mw1fs4o 3 года назад +8

      Это как с Вангой, приписывают ей такие чудеса о которых она и мечтать не могла.))))

    • @ibrahimmurat7389
      @ibrahimmurat7389 3 года назад +5

      Любой фигне дай имя Теслы,
      И будут всё кричать: Прелестно!

    • @Тортор-л2з
      @Тортор-л2з 3 года назад +7

      Черный квадрат Малевича такая же фигня, но все орут ГЕНИАЛЬНО. Спросишь в чем гениальность, и тут начинается словесный понос так называемых экспертов.

    • @mslq
      @mslq 3 года назад +2

      Этот ещё и врёт, он путает поднятие давления и понижение давления, не в ладах с головой и физикой вообще.

  • @kosiak10851
    @kosiak10851 3 года назад +20

    Чем медленнее поток, тем неэффективнее клапан. Если очень медленно пускать в обратном направлении жидкость, она будет встречать не такое большое сопротивление и рано или поздно вся вытечет.

    • @alexmr5769
      @alexmr5769 3 года назад +2

      Скажу по секрету:на практике клапан ни в какую сторону не работает.

    • @USSR55
      @USSR55 3 года назад

      Всё верно. Многие механические клапана срабатывают только при определённой силе потока или давления.

  • @root-hg4xx
    @root-hg4xx 3 года назад

    как долго я тебя искала....

  • @sever4962
    @sever4962 3 года назад +2

    Простая сантехническая рассечка на выходе решает вопрос без применения такой мудрёной конструкции..А так конечно интересно )

  • @Burjuy007
    @Burjuy007 3 года назад +17

    насколько я помню - это не Тесла изобрел, а немец - Шаубергер

    • @dirtymoe
      @dirtymoe 3 года назад

      Это как "японская" коробка автомат aisin только наверное 1 из 100 знает что там полностью вся электроника и мозги немецкие а конкретно ваг групп

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      Изобрёл Тесла в 1920 году
      Называется диод Тесла.

    • @nigellist
      @nigellist 3 года назад

      @@dirtymoe
      AISIN- корейская контора. В моём сюрфе такой автомат. Они вообще трансмиссии исполняют для кого угодно.

    • @dirtymoe
      @dirtymoe 3 года назад +1

      @@nigellist почитай историю создания этой коробки впервые её заказали для себя ваг групп (не помню год) предоставив все управление электроникой и мозги,им нужна была разработка самого "железа" вот оно японское!все есть в открытом доступе ознакомится с этим не сложно

    • @nigellist
      @nigellist 3 года назад

      @@dirtymoe
      Да насрать кто её и для кого впервые заказал. Исполняет кто?
      При Батюшке Царе , половина "русского" флота и стрелкового оружия заказывалась у кого попало типа французов и японцев...

  • @veraoka5898
    @veraoka5898 3 года назад +5

    Если построить по такой схеме дамбу, можно цунами погасить?

    • @alawar1985
      @alawar1985 3 года назад +1

      да, будет не большой ручеек на выходе)

    • @Lucerbius
      @Lucerbius 3 года назад

      В теории можно и не только цунами. А вот реального эксперимента нет.

    • @me_xd6815
      @me_xd6815 3 года назад

      Километров на 20 дамба будет

  • @Coolman7477
    @Coolman7477 3 года назад +6

    класно что теперь в клапане ненадо двигать одну часть, всеголишь нужно перевернуть весь клапан целиком

    • @mixail3000
      @mixail3000 3 года назад

      Так то еще лучше можно, тупо ставим заглушку на трубу и все у нас клапан ))

    • @АлександрТарасов-ч1я
      @АлександрТарасов-ч1я 3 года назад

      В диоде Тесла ничего не надо переворачивать. Он и так работает

  • @alexlimon4656
    @alexlimon4656 3 года назад +2

    Очень доступно разъяснили материал, было легко слушать и приятно смотреть

  • @NK-pg6im
    @NK-pg6im 9 месяцев назад

    Умный был человек этот Тесла.

  • @AtrumNebula
    @AtrumNebula 3 года назад +100

    так это не обратный клапан, это глушитель от винтовки

    • @alexanderhergert298
      @alexanderhergert298 3 года назад +1

      Вот .точно

    • @sertywerty8281
      @sertywerty8281 3 года назад +13

      Не пали контору, и так много видосов запретили )) кому надо поймет отчем видео .

    • @grafdragon3730
      @grafdragon3730 3 года назад +2

      Винтореза

    • @Tesey-A
      @Tesey-A 3 года назад +4

      Зайдите на Разрушительное ранчо. Там Мет разбирает глушитель, наборные секции типа "хлопушек" цилиндры с прорезями которые гасят пороховые газы и звук естественно, это в кожухе. Больше хлопушек меньше шум.

    • @sozdatel0
      @sozdatel0 3 года назад

      @@Tesey-A хлопушка гасит встречную волну? ответь пж

  • @andreyvlasov4735
    @andreyvlasov4735 3 года назад +5

    Зачем я смотрю это в два часа ночи?

    • @afriendRU
      @afriendRU 3 года назад

      зачем ты пишешь это в два часа ночи

  • @juryfilatov4520
    @juryfilatov4520 3 года назад +5

    Фактически это кусок с очень высоким гидравлическим сопротивлением на одном направлении, но... это не будет работать как обратный клапан на малых расходах, и все равно будет течь, пусть и с гораздо меньшим расходом

    • @dkvChannel
      @dkvChannel 3 года назад +1

      Уменьшить размер конструкции. Сечение каналов должно быть ровно таким что бы обеспечивать нужный ток в пропускаемом направлении.

    • @juryfilatov4520
      @juryfilatov4520 3 года назад

      @@dkvChannel уменьшение сечения приведет к снижению пропускной способности всего клапана, классические же запорные клапана используют силу давления обратного тока для увеличения запирания

    • @snowman2780
      @snowman2780 3 года назад

      @@juryfilatov4520 А запараллелить вернув суммарное сечение в голову не приходило? И причем здесь вообще твои классические клапаны использующие силу давления обратного тока? Тебе русским по фиолетовому объяснили цель была сделать МОНОЛИТНУЮ систему.
      Куда там какому-то Тесле до ютубовских каммьентатараф.

    • @juryfilatov4520
      @juryfilatov4520 3 года назад

      @@snowman2780 какие то там ютуберские комментарии порою 15 лет занимаются проектированием систем водоснабжения и откровенно не понимают, нахрена козе не играющий баян.
      Клапаны в начале видео обеспечивают полное перекрытие потока жидкости, тут же о этом речи быть не может в принципе. При низ у й скорости потока завихрения не будут работать.

    • @snowman2780
      @snowman2780 3 года назад +1

      @@juryfilatov4520 Где Тесла сказал, что его клапан обеспечивает ПОЛНОЕ перекрытие жидкости на низких скоростях???
      С хрена ли это "не играющий баян", если он уже нашел себе применение??
      Кто вообще навязывает тебе это устройство, это не реклама, а ознакомительное видео