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
@@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
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))
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 Вспомни определение понятия "Давление" и определение "Клапан" и ты поймёшь что для регулировки давления (снижение давления) конструкция Теслы гениальна.
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.
@@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
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 !
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.
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.
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... 🤪
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.
@@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)))
@@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.
Узнаёшь новое. Вроде как, информация и не нужна, но лишней тоже не будет. Мне иногда на первый взгляд бесполезная информация очень сильно пригождалась.
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.
Все виденные мной опыты проводили с применением постоянного потока жидкости, хотя в патенте Тесла ясно сказано, что клапан работает только в импульсном режиме, и только в определённом диапазоне пульсаций. Поэтому он рабочий ,но не востребованный,так как есть более надёжные и непревередливые , комбинированные системы отсекания .
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
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!
@@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 !
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
@@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 💣
Здравствуйте! Пожалуйста, выпускайте подобные видео чаще! Изучая начальную физику, на начальных этапах, это гораздо проще объяснить на графическом примере!
@@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*
Начали видео с обратного клапана, закончили ограничителем потока... Эта штуковина к обратному клапану никакого отношения не имеет. (Разве что это дырявый обратный клапан)
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)
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.
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.
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
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.
@@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)
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 Называют именем знакомого ученого. На ютюбе есть видео, где изготавливали проверяли этот клапан. Воде как-то до лампочки в какую сторону течь.
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))))
@@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
Очень интересное видео!!! Спасибо!!! Никола Тесла конечно молодец!!!, но если вы начнёте изучать старинные кладки кирпичных печей, то найдёте в них "прародителей" этих клапанов!
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.
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.😢😆
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
@@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
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.
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.
В институте рассказывали что на Атоммаше в Волгодонске разрабатывали гидравлические элементы "и" "или" и др. И вроде был собран "гидравлический компьютер" без каких либо электронных компонентов.
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.
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.
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!
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.
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).
@@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)
Интересное решение для реактивного двигателя! (и не только!) Лепестковый клапан накрылся бы медным тазом!😂 Однозначно, -- ПОДПИСКА!! Это ИНТЕРЕСНО!! УСПЕХА!!
Вроде как основа любого клапана это действие по открытию и полному закрытию, а тут этого нет. Это разновидность сопротивления, как резистор в радиоэлектронике.
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!!!
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"
Его можно поставить на реках возле плотин - как путь для миграции рыб к месту нереста. Вода идёт по пути наибольшего сопротивления, а рыбы поднимаются по пути свободного хода ;)
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.
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
В режиме "запирания" жидкость по длинному пути "рукава" потеряет больше давление, а значит выходить в основной канал будет незначительно. Разница потерь давления в прямом и обратном направлении всего клапана составит считанные проценты. В определенных случаях и этого достаточно. При равнопеременном давлении жидкость будет гарантированно двигаться в одном направлении.
Здравствуйте! Спаси Бог! А я нашла применение в капельном поливе из бочки. 😁 Классная штука! Кстати, клапанный аппарат сосудов... ну да, что мне говорить, ведь вы все знаете😁Браво Теслу! Если хорошо подумать, то можно еще найти применение этой штучки, как говорят, по мнению мужчин глупенькие женщины.😄 Женщины всегда найдут штучкам применение, на то они и штучки, ой, женщины😆
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.
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 :)
Есть целая наука - струйная автоматика. При помощи струй могут быть организованы аналоги электронных схем. Струи могут быть как жидкостные, так и газовые. Этим разработкам уже много лет. Они находят применение в устройствах управления, где используется движущаяся среда - жидкости или газы. Могут быть организованы весьма большие схемы типа вычислительных, измерительных, управляющих схем. Применяются в станках, роботах, швейном оборудовании и т.д.
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.
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.
Посмотрите видео Струйные течения (не в атмосфере). Аэрогидродинамические эффекты в пневмонике. Там хорошо показано применение их в технике. Струйная техника относится к автоматике.
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?
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.
Классное видео, просто огонь! Даже не задумывался о таких простых вещах)) А если честно, сейчас посмотрел интервью Протасевича, которого пытают в Минске, на душе жесть как тяжело, искал хоть что-то, чтобы отвлечься...
Я бы сказал, что полностью физика работы в данном видео не раскрыта. Его идея заключалась в том, что центральный поток прижимался боковым к стенке, тем самым вынуждая его двигаться в следующий боковой проток. Ну и чем больше давление жидкости, тем меньше ее будет вытекать. Без давления (самотеком) она будет течь с одинаковой скоростью в оба направления.
@@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
@@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...
@@aliaksandrdonnikau67 надеюсь, Вы понимаете, что это всего лишь шутка- аналогия :) Внутреннее давление увеличивается, а на выходе его почти нет, поэтому еле течёт...
@@sergiyshatunov3873 стекло и пластик в водопроводе? Вы наверное из Японии? Хотя и там до этого наверное ещё не дошли. Давайте все таки на стали, чугуне и бронзе остановимся.
некоторые вещи сказаны вообще не задумываясь, перепутаны. похоже на трудности при переводе с английского. финальная фраза "помогли понять как Тэсла придумал это" вообще не в тему. в ролике показано Что придумал, а не Как
Тоже заметил, что чувак путает или не правильно переводит, жидкость на выходе из трубки увеличивает давление, а при выходе из раструба наоборот, гасит своё давление...
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.
Это изобретение работает отлично против импульсных скачков давления, почти не препятствуя постоянному потоку
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
@@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
где работает? На макете?
@@elong3755 есть на Ютубе видео, где человек изготавливает импульсный двигатель внутреннего сгорания на этих клапанах. Все работает отлично
@@elong3755 ruclips.net/video/hx8XgFdmk7M/видео.htmlsi=0TZsaLMVakFyJXhM
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))
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 :(
Давление в клапане наоборот увеличивается при таком его исполнении
@@danilqa107 Вспомни определение понятия "Давление" и определение "Клапан" и ты поймёшь что для регулировки давления (снижение давления) конструкция Теслы гениальна.
Ну раз "ТЫ" бы назвал, то Никола и рядом не стоял, куда ему до ТЕБЯ!
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.
Шикарная анимация)
Первая мысль, которая пришла в голову, когда я увидел картинку клапана - отличный глушитель! ))
Такая же х..ня)))
Отличный глушитель для авто и мото!)
По сути меньше места займет
@@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
От твоего коммента мне дошло то, почему Илон Маск назвал электромобили свои Теслой😅😅😅
скорее отличный душитель двигателей)))
Чем хуже физику ты знаешь, тем больше "чудес" от Теслы в интернете...
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 !
Да и когда эти чудеса в виде патента приносят пользу в реактивных двигателях, а что Вы сделали сидя на диване?
@@-Sergey_K Этот диванный и 87 лайкнувших, вероятно, эксперды в физике
@@МихаилМорозов-ц1г ruclips.net/video/AcZojFhl_zA/видео.html
@@SergeyBelovFishilevich хах я как раз именно с этого видео и попал на это)))
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.
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.
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... 🤪
@@alexandermorozov2248ну клапан с мех деталями не меньше этого. А прочистить легко. Достаточно снять крышку.
5:38 давайте протестируем... И, показал мультики
вероятно, потому что кроме мультика нет ничего.
Вспомнил один известный мультик про неуловимую ракету в 20 Махов )
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.
Причём неправильные.
@@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)))
Отличноая подача! Два ребёнка 40 и 5 лет смотрели и слушали на одном дыхании. И такое не забывается!
"Клапан Теслы не может полностью перекрыть поток" ... так значит это НЕ КЛАПАН !!!
Этот клапан можно использовать вместо обратного, что бы избавить насос от чрезмерной нагрузки
все верно это редуктор
@@godpower8644 Редукционный клапан все равно является клапаном.
да это так
@@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.
Добросовестно досмотрел до конца. И уже в конце начал понимать, что применить это я нигде не смогу. Вопрос: - что я здесь делаю?
Ну детям покажешь может физикой заинтересуются)
Узнаёшь новое. Вроде как, информация и не нужна, но лишней тоже не будет. Мне иногда на первый взгляд бесполезная информация очень сильно пригождалась.
Я недавно вообще в полвторого ночи смотрел как заводится БелАЗ)))
Зато добавилась пара новых нейронных связей.
Собирай реактивный двигатель.
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.
Все виденные мной опыты проводили с применением постоянного потока жидкости, хотя в патенте Тесла ясно сказано, что клапан работает только в импульсном режиме, и только в определённом диапазоне пульсаций. Поэтому он рабочий ,но не востребованный,так как есть более надёжные и непревередливые , комбинированные системы отсекания .
Ну и Нафига ты пересказал то что и так очевидно в видео🤦♂️
Хм, закон Паскаля
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
Ты не прав, смотри ещё раз, а ещё лучше - пройди курс гидравлики, ну или аэродинамики.
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!
Вы как инженер со стажем какие посоветуете книги или что то ещё по этому профилю?
кровеносные сосуды также устроены
Вот это ударение, любому, грамотному, инженеру!!!!! Я монтажник технологического оборудования и мне очень интересны эти вещи ☝️
....ох и ЗагадАшные же лишнехромы на приуральскЕ тАрфянЕках ..)! .тутА оно зашло , .само сИпя похвалило , выдало за вумнага и ..успагоилось... )!
@@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 !
Этот клапан регулятор превосходен для предотвращения гидроудара воды на больших водоводах, Тесла гений 👍
...а мужики то не знають......
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
Видео полностью не смотрел, но понял о чëм речь! Это круто! Пойду поставлю себе такой клапан на газовую плиту.
@@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 💣
@@user-kf2qrt4bименно бомба
Здравствуйте! Пожалуйста, выпускайте подобные видео чаще! Изучая начальную физику, на начальных этапах, это гораздо проще объяснить на графическом примере!
Где ты тут физику увидел? 😂
Тут графика хорошая, это да... но никак не физика.
А теперь дружно ищем видос под названием "Клапан Теслы: почему он не работает?" и смотрим не мультики, а суровую реальность.😁
матрасы сделали глушитель для оружия и сняли на камеру, уже не помню, но вроде отлично работало
@@chiboreache Это разные вещи.
@@ГришкарасПутин-й7ъ почему
@@chiboreache Не следует путать аэродинамику и гидродинамику с акустикой! Это про разные процессы.
@@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*
Начали видео с обратного клапана, закончили ограничителем потока...
Эта штуковина к обратному клапану никакого отношения не имеет. (Разве что это дырявый обратный клапан)
Да и как ограничитель оно не удалось .
😁😁😁😁
А как насчет сердечного клапана с пролапсом? А идеального обратного клапана не бывает. Часть обратного потока успевает проскочить.
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 - Вот и регулируется поток при изменении направления тока среды.
Очень интересно, никогда не слышал про клапан Николы Тесла.
задний клапан Теслы
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.
Мы, команда НСПЧ, ищем Народ, осознающий себя Властью!!!!
Вам ПЛОХО??
Не знаете ЧТО ДЕЛАТЬ??
ПРИХОДИТЕ к нам!!
Мы ОБЪЯСНИМ!!
@@ОтветственностьНСПЧ лучше вы приходите к нам мы уже сделали то, что пока знаете как делать)
@@ВалентинГальчанский Удеви меня что вы знаете и покажи а мы посмотрим.
Молодцы авторы. Хорошо сделана упрощённая визуализация процессов, очень доходчиво.
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.
Это и не клапан. У Теслы это диод
. Гидродиод.
Да, интересная тема, физика сходящихся и расходящихся потоков разложена буквально "на коленке".Освежил в памяти закон Бернулли😏
Учитывая, что - это закон гидродинамики, применяемый лишь к "идеальной" (несуществующей) жидкости! ООООчень интересно!
@@максимКрамер-ф6у да, для жидкости без учëта вязкости и теплопроводности и что? Если вам не интересно поищите другие, более интересные для себя темы🤗
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
@@blackberry8134
Заметил, что на выходе из "сужения" скорость потока РЕЗКО увеличивается)
Почти работает)))
слова какие мудреные. мужики а чё вы строем не ходите? раз такие умные
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.
А где это будут применять подобный «клапан», при давлении в 220 атмосфер?
@@lend_of_discovery я и говорю о том что ресурс этого узла ограничен входным давлением.
@@генсе́к-е2б Смотря из какого материала сделан узел.
Долговечность будет зависеть не от давления, а, скорее, от скорости потока
@@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)
Спасибо за столь подробное и понятно видео. Вроде бы понятнее некуда.
Конечно спасибо за наукообразный бред! Чушь тобой не распознана, садись! Два!
Такой канал ЗАЧЁТНЫЙ, а с плейлистами неалё.
Как же это видео хотело чтобы я его посмотрел, каждый раз как открывал ютуб - сразу в реках
Препятствиям нельзя подвергаться, препятствия можно встречать.
Или оказывать.
и преодолевать😁
Краснопёрый, ну почему же? Можно подвергнуться ВОЗДЕЙСТВИЮ препятствия.
виликий и безпосщадный руский изык
Спасибо за видео! Просто и доходчиво о сложном!
Особенно спасибо за публикацию коментов - насмеялся, нет наржался до изнеможения! Спасибо!
Здорово! Непонятно, зачем надо, но интересно!
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...
.-. я вот не могу понять чей это клапан? тесла или же ньютон?
@@ProCto_Filya Называют именем знакомого ученого. На ютюбе есть видео, где изготавливали проверяли этот клапан. Воде как-то до лампочки в какую сторону течь.
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))))
@@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
Смотрите рентв. Там много интересного
Очень интересное видео!!! Спасибо!!! Никола Тесла конечно молодец!!!, но если вы начнёте изучать старинные кладки кирпичных печей, то найдёте в них "прародителей" этих клапанов!
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.
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.😢😆
Очень интересно
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
ТОЧНЯК, ЭТО РАЗВОД НА КЛАССЫ!11
Можно создать только надо обдумать..
Что то на основе гравитации, или квантового резонатора..в этом направлении надо копать
@@redgreen3837 ну как там успехи с обдумыванием квантового резонатора?
@@luxphorus85 все еще экстраполирует общепринятые поляризаторы.
Гениально! По такой конструкции можно сделать прибор бесшумной стрельбы!
дульный тормоз- нечто похожее.
@@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
как редуктор для уменьшения давления это просто идеально
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.
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.
Моя интуиция даже тут меня подвела...
Меняй установку, не конценрируйся на неудачах.
Эта интуиция физиков, так что в большинстве случаев у людей, не имеющих отношения к физике, тоже не сработает.
Тесла - самый гениальный изобретатель и исследователь всех времён !!! Это действительно клапан и не надо брюзжать .....
Зто не клапан а диод.
Это видео перевернуло всю мою прошлую жизнь
Входящее отверстие равно выходящему. Вода как зайдёт - так и выйдет с одинаковым давлением, вне зависимости от стороны подачи.
Вы что?! А как же великий вор (зачеркнуто) изобретатель патентов Тесла?? Неужели опять ошибся?)
В институте рассказывали что на Атоммаше в Волгодонске разрабатывали гидравлические элементы "и" "или" и др. И вроде был собран "гидравлический компьютер" без каких либо электронных компонентов.
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.
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.
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!
Настолько понятно, что хочется еще новое видео.спасибо Вам
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.
Это не клапан, а дроссель или регулятор давления. Клапан должен иметь возможность полгостью перекрывать поток, тогда это можно назвать клапан.
Есть пример работы в практических моделях. И скорее всего пригоден только для работы в импульсном режиме.
ruclips.net/video/AcZojFhl_zA/видео.html
Поддерживаю
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).
@@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)
Клапан, который не существует в реальности. Браво!
Делают более простые гидродиоды. Просто Тесла был первым.
Ну почему же: глушители, что на авто, что на оружии, работают по подобному принципу
Очень доступно разъяснили материал, было легко слушать и приятно смотреть
Не хватает отметок : где рыба-то стоит в этих завихрениях-заужениях !? )))
Мля, ору!! :)
Спасибо Ютьюб! Я не искал, а ты нашёл 😁
"Поток подвергается огромным препятствиям", - надо было добавить что-нибудь про стремительный домкрат, для чистоты стиля ... бггг
И замерить всё это дело астролябией)
@@Yehor9
Какая астролябия, только секстант.
Тесла также изобрел, практически вечную иголку для примуса.
Стрелка осциллографа тоже пригодится.
Закон "ссать против ветра"
Нет такого закона! )
@@panoroom6516 если захотите попробовать, Ваше мнение может измениться
@@АлексРед-п2ь ruclips.net/video/dTg9yMe3SQ4/видео.html
@@panoroom6516 )))
Со срать - не работает. (проверил)
Интересное решение для реактивного двигателя! (и не только!) Лепестковый клапан накрылся бы медным тазом!😂 Однозначно, -- ПОДПИСКА!! Это ИНТЕРЕСНО!! УСПЕХА!!
Вот и я думаю что можно на много проще это обьяснить, пока слушал голову сломал, как увидел сразу понял, онако автор маладец, хоть комуто это надо)))
Скачал только что полную подшивку всех выпусков журнала «Техника молодежи» за все года. Очень интересно почитать в наст. время. Мне почти 40.
Где скачали?
Ооо, а где скачали? Скиньте и мне пожалуйста, gem_bird@mail.ru
@@FioletFioletovich рутрекер.орг. Выпуски с 1933 по 2017г. Весит 25Гб. Могу на почту торрент-файл скинуть вечером
@@gudvintsk ок. Вечером скину торрент-файл
Вроде как основа любого клапана это действие по открытию и полному закрытию, а тут этого нет. Это разновидность сопротивления, как резистор в радиоэлектронике.
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!!!
@Влад Ткач это и есть гидродиод.
@@ЧокнутыйПрофессор-д9г Да куда там Тесле! Он нерадивый так и не доучился. Сантехники рулят!
А по сути, все эти лишние петли в итоге заполнятся стоячей водой и получится поток по прямой практически трубке. )))
Да так и есть
очень в жизни мне помогло,теперь знаю как уменьшить воду не закручивая кран
ну наконец то я знаю как это работает! А то всб ночь думал какой клапан сделать когда на клапан давит)))
5:40 и это по Вашему называется ТЕСТ ?!!
Даааа!
Джентельмены и так верят на слово, а тут вам ещё и мультик показали, но вы все рано не довольны!
@@yxzse ну а как же мультик про ракету? Это же считается официальным доказательством! На первом канале врать не будут!!!
Жертвы ЕГЭ и не дакое шит схавают.И спасибо скажут.И за добавкой побегут.
@@КонстантинПетров-о8щ плоская Земля, реплилоиды, ВИЧ диссиденство... Откуда вы такие?
Как в школе: все по картинкам, никаких экспериментов. Приходится верить на слово.
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"
Это все конечно замечательно, но как его чистить?
Выглядит, как очень недолговечная, даже одноразовая конструкция.
Крот зальешь и счастя
Его можно поставить на реках возле плотин - как путь для миграции рыб к месту нереста. Вода идёт по пути наибольшего сопротивления, а рыбы поднимаются по пути свободного хода ;)
шикарная идея,там такой стабилизатор-успокоитель точно бы работал с огромной пользой,вы молодец
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.
Ага, жаль что не работает.
Гениально!!! Сказать честно, у меня мозгов не хватило бы такое придумать.
Это скорее не клапан, цель которого полностью перекрывать поток в зависимости от направления потока. Больше похоже на дозатор.
Хреновый - такой дозатор!
@@максимКрамер-ф6у Но точно не клапан.
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
Это скорее дроссель а не клапан
@@ОлегТи-н7ъ Это немного в другой физике, но да, схожесть есть)
Такой клапан на батарее должен начинаться где-то у соседей
)))
Ахахаха
ты ведь тоже сосед, не забывай об этом.
Показали бы натурный опыт, поставил бы лайк.
Простая сантехническая рассечка на выходе решает вопрос без применения такой мудрёной конструкции..А так конечно интересно )
Делал клапан немеханический, делал-делал - них..я не получилось, получился просто глушитель который был не запатентован ранее.
А теперь поставьте это гениальное изобретение вертикально
и жидкость будет проходить туда и обратно за практически одно и тоже время))
@@olexandrVasilev При том, в обратном зачастую быстрее )
@@podliychannel да, так и есть) проверял)
В режиме "запирания" жидкость по длинному пути "рукава" потеряет больше давление, а значит выходить в основной канал будет незначительно. Разница потерь давления в прямом и обратном направлении всего клапана составит считанные проценты.
В определенных случаях и этого достаточно. При равнопеременном давлении жидкость будет гарантированно двигаться в одном направлении.
Здравствуйте! Спаси Бог! А я нашла применение в капельном поливе из бочки. 😁 Классная штука! Кстати, клапанный аппарат сосудов... ну да, что мне говорить, ведь вы все знаете😁Браво Теслу! Если хорошо подумать, то можно еще найти применение этой штучки, как говорят, по мнению мужчин глупенькие женщины.😄
Женщины всегда найдут штучкам применение, на то они и штучки, ой, женщины😆
Браво Теслу!
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.
Скажу по секрету:на практике клапан ни в какую сторону не работает.
Всё верно. Многие механические клапана срабатывают только при определённой силе потока или давления.
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 :)
Больше просмотров-больше коментов-больше срача-больше веселья
Есть целая наука - струйная автоматика. При помощи струй могут быть организованы аналоги электронных схем. Струи могут быть как жидкостные, так и газовые. Этим разработкам уже много лет. Они находят применение в устройствах управления, где используется движущаяся среда - жидкости или газы. Могут быть организованы весьма большие схемы типа вычислительных, измерительных, управляющих схем. Применяются в станках, роботах, швейном оборудовании и т.д.
Ваш коментарий самый правильный из пока прочитанных мной. Остальные пишут комментарии даже не разбираясь в увиденное.
Прекрасное объяснение, отличная графика, вечер прошёл не зря!
Любой фигне дай имя теслы и все орут гениально
ну да..хорошая машинка но только гавно
Это как с Вангой, приписывают ей такие чудеса о которых она и мечтать не могла.))))
Любой фигне дай имя Теслы,
И будут всё кричать: Прелестно!
Черный квадрат Малевича такая же фигня, но все орут ГЕНИАЛЬНО. Спросишь в чем гениальность, и тут начинается словесный понос так называемых экспертов.
Этот ещё и врёт, он путает поднятие давления и понижение давления, не в ладах с головой и физикой вообще.
1:40 ЗАКОН БЕРНУЛЛИ В ДЕЙСТВИИ!!!!!!!!!
Только закон Бернулли действует для одного потока, когда есть 2 потока, там закон Бернулли не работает... и это дыра в теории
енотик 😍😍😍
@@Noila_Vantuh да, енот енотович)))
По моему, там были противоречия с законом бернулли.
Почему-то вспомнилось "удивительное рядом, но оно запрещено..."
ЧТО ВСПОМНИЛ ❓
@@COMMENTATOR... слова из песни Володи Высоцкого
Это ты про Моргенштерна?
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.
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.
Посмотрите видео Струйные течения (не в атмосфере). Аэрогидродинамические эффекты в пневмонике. Там хорошо показано применение их в технике. Струйная техника относится к автоматике.
Век живи, век учись - невозможно обхватить необъятное.
Рилл... Чем больше знаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь. Не хватит времени узнать все((
Реального образца клапана, как и других изобретений, документации, схем, чертежей и т.п. Теслы, конечно же, не сохранилось?..😀
Да, Тэсла очень удобный персонаж на которого можно всё спихнуть
@@Dima_666 Точно. Удобный персонаж. На него можно не только все спихнуть, но и все ему приписать...😀
Мы, команда НСПЧ, ищем Народ, осознающий себя Властью!!!!
Вам ПЛОХО??
Не знаете ЧТО ДЕЛАТЬ??
ПРИХОДИТЕ к нам!!
Мы ОБЪЯСНИМ!!
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?
Напиши в гугле, и найдёшь всё, и патент, и схемы, что сложного в том что бы поискать прежде чем бред писать?
Столько профессоров в комментариях. Никола просто отдыхает!
претензия не к Тесле, а автору ролика
@@АлексейМ-г5г автор ролика название переврал. Это диод Тесла. Гидродиод.
так это не обратный клапан, это глушитель от винтовки
Вот .точно
Не пали контору, и так много видосов запретили )) кому надо поймет отчем видео .
Винтореза
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.
@@Tesey-A хлопушка гасит встречную волну? ответь пж
Классное видео, просто огонь! Даже не задумывался о таких простых вещах))
А если честно, сейчас посмотрел интервью Протасевича, которого пытают в Минске, на душе жесть как тяжело, искал хоть что-то, чтобы отвлечься...
Я бы сказал, что полностью физика работы в данном видео не раскрыта. Его идея заключалась в том, что центральный поток прижимался боковым к стенке, тем самым вынуждая его двигаться в следующий боковой проток. Ну и чем больше давление жидкости, тем меньше ее будет вытекать. Без давления (самотеком) она будет течь с одинаковой скоростью в оба направления.
насколько я помню - это не Тесла изобрел, а немец - Шаубергер
Это как "японская" коробка автомат aisin только наверное 1 из 100 знает что там полностью вся электроника и мозги немецкие а конкретно ваг групп
Изобрёл Тесла в 1920 году
Называется диод Тесла.
@@dirtymoe
AISIN- корейская контора. В моём сюрфе такой автомат. Они вообще трансмиссии исполняют для кого угодно.
@@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
@@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...
"Технология производства водки из воздуха и воды основывается принципах фотосинтеза" В наше время тоже есть гении.=)
ХХАХАХАХ
Вот что, оказывается, происходит при простатите 🤔 даже здесь без Теслы не обошлось...
Ничего общего с простатитом здесь нет.)
@@aliaksandrdonnikau67 надеюсь, Вы понимаете, что это всего лишь шутка- аналогия :) Внутреннее давление увеличивается, а на выходе его почти нет, поэтому еле течёт...
@@ВладимирЕгоров-т5в , в том и дело, что аналогии нет вообще, если ты её видишь, значит ты не технарь, зачем тогда вообще было смотреть.
А вот с венами ног тут да. Там такие же клапаны, их больше сотни и они помогают сердцу прокачивать кровь.
@@ВладимирИванов-г4б2э Виноват, посмотрел, больше не буду, честно-честно...
Спасибо за видео и полезную информацию.
Удачи!
Отличный глушитель для винтовок получился...
Для авто идеально подходит
Ну прям гидравлический диод,но очень некачественный,обратный ток ну очень большой!!!
больше похоже резистор , а с диодом сравнится только мембрана
А размеры?! А металлоемкость? А если небольшое изменение от расчетного по объему подачи??? Тогда все это сооружение в металлолом?
@@_Peppa_Peg_ Зачем металл, когда есть стекло и пластик?
@@sergiyshatunov3873 стекло и пластик в водопроводе? Вы наверное из Японии? Хотя и там до этого наверное ещё не дошли. Давайте все таки на стали, чугуне и бронзе остановимся.
@@_Peppa_Peg_ пластик сейчас во всю используется в водопроводе...
некоторые вещи сказаны вообще не задумываясь, перепутаны. похоже на трудности при переводе с английского. финальная фраза "помогли понять как Тэсла придумал это" вообще не в тему. в ролике показано Что придумал, а не Как
Тоже заметил, что чувак путает или не правильно переводит, жидкость на выходе из трубки увеличивает давление, а при выходе из раструба наоборот, гасит своё давление...
Всё правильно сказал он, чем больше скорость тем меньше давление и наоборот
@@СергейЛогинов-с1о прочитай ещё раз закон Бернули, станет всё сразу понятно)
Он вообще безмозглый, и переводчик же такой же - перепутал поднятие давление с понижением давления.
По схеме, манометр на выходе всегда будет показывать 0 или малые величины, в пределах погрешности.
Всё-таки Никола Тесла гениальный чел!!!!Все что он в то время изобрел гениально
автор не проверял его, а рассказывает другим. мамкин учитель
А где реальная модель? Реальные испытания
Поищите в Ютьюбе, и этот клапан и не клапан вовсе. Он просто не работает!
в реале оно не работает
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.
Зачем я смотрю это в два часа ночи?
зачем ты пишешь это в два часа ночи