Effet Yutkin, stimulants de croissance des plantes, fractionnement de l'azote, engrais, installation "kv", collisionneur d'eau, impact électrohydrique, mise en conserve à froid, effet d'impact électrohydrique, condensateur électrophorique, diode à gaz. Effet Yutkin, coup de bélier ou pression

Effet Yutkin, stimulants de croissance des plantes, dégradation de l'azote, engrais, installation
Effet Yutkin, stimulants de croissance des plantes, fractionnement de l'azote, engrais, installation "kv", collisionneur d'eau, impact électrohydrique, mise en conserve à froid, effet d'impact électrohydrique, condensateur électrophorique, diode à gaz. Effet Yutkin, coup de bélier ou pression

Depuis plus de soixante-dix ans, l’humanité a connu plus de méthode efficace transformation énergie électrique en mécanique, grâce à l'effet Yutkin électrohydraulique (EGE). Mais, comme toujours, l'effet n'est pas utilisé dans la vie de tous les jours, il n'y a rien sur lui et son auteur dans Wikipédia, et la science officielle n'aime vraiment pas se souvenir non plus de l'effet lui-même, et encore moins de son auteur Lev Yutkin avec son plus qu'un cent inventions. Tout cela est dû, comme toujours, à une superefficacité et à une efficacité de plusieurs milliers de pour cent, ce qui, comme nous le savons grâce aux manuels officiels de sciences et de physique, ne peut pas être le cas !

L'éminent physicien et inventeur soviétique Lev Alexandrovitch Yutkin est né le 5 août 1911 dans la ville de Belozersk, dans la région de Vologda. Il n’entre à l’université qu’en 1930, après deux ans de travaux forcés dans une usine comme tourneur « en raison de l’insécurité de classe ». Au cours de sa quatrième année d'université, en 1933, Lev Yutkin obtint les premiers résultats sérieux sur l'effet électrohydraulique. Peu de temps après sa découverte, la même année 1933, il fut emprisonné en vertu de l'article 58 (trahison). Accusé d'avoir tenté de faire sauter un pont avec son EGE ! L'opinion s'est formée que Yutkin n'a inventé son EGE qu'en 1950, puisque c'est cette année-là que l'effet a été breveté, mais ce n'est pas le cas ! La grande majorité des recherches sur le thème de l'effet électrohydraulique ont été menées et complétées par lui dans les années 30 et, selon lui, il a formé la théorie complète de l'effet électrohydrodynamique en 1938.

Lui-même effet Yutkin électrohydraulique ou brièvement EGE est un puissant coup de bélier avec une pression locale supérieure à cent mille atmosphères, qui se produit lors du passage d'une décharge d'étincelle haute tension, à travers la lacune. C'est pourquoi les « gens » appellent simplement cet effet coup de bélier, même si, en toute honnêteté, il convient de noter que la signification scientifique du coup de bélier est loin de ce phénomène et n'a rien à voir avec l'EGE de Yutkin.

Pour obtenir un EGE courant alternatif du réseau est fourni à un transformateur élévateur, où la tension augmente jusqu'à plusieurs kilovolts. Plus loin électricité redressé par des diodes et alimenté par un condensateur, où la tension s'accumule jusqu'à la valeur souhaitée. Ensuite, une coupure de haute tension se produit entre les électrodes placées dans l'eau, ce qui provoque un choc électro-hydraulique, se manifestant sous la forme d'une forte détonation avec une augmentation locale de pression de plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères.

L'une des valeurs et avantages pratiques les plus sérieux de cet effet est sa répétabilité à 100 % et sa facilité de mise en œuvre même dans à la maison, sans utiliser d'équipements et de matériels de laboratoire coûteux.

L'auteur lui-même a modernisé et amélioré à plusieurs reprises ses développements, par exemple le même schéma a finalement été mis en œuvre à l'aide de deux éclateurs, ce qui, selon son créateur, a considérablement augmenté la pente des fronts d'impulsion et a rendu le circuit beaucoup plus efficace et plus facile à configurer.

Outre l'apparition d'une pression locale de plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères, que l'auteur a utilisée avec succès, par exemple, pour broyer des rochers en petits morceaux ou pour presser des métaux, cet effet s'accompagne également de plusieurs autres propriétés utiles et étonnantes. Si vous essayez de tout sélectionner propriétés étonnantes EGE, alors il s'avère quelque chose comme ceci :

— Augmentation locale de la pression jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères. En raison de l'incompressibilité de l'eau et, par conséquent, de la répartition de cette pression dans tout le volume d'eau, cette propriété peut être utilisé pour le concassage et le broyage de roches, le pressage et l'emboutissage de métaux, ainsi que pour la conversion en d'autres types énergie mécanique, par exemple, en couple grâce à l'utilisation de mécanismes à manivelle de conception spéciale.

— Augmentation locale de la température. Selon l'auteur et chercheurs indépendants de cet effet, en présence d'EGE, la température du liquide augmente de manière disproportionnée plus rapidement que l'électricité dépensée en EGE, ce qui permet de construire des dispositifs de chauffage très efficaces basés sur cet effet. Cette propriété de chauffage apparaît conjointement avec la propriété d'augmentation locale de pression mentionnée ci-dessus, ce qui rend conseillé d'utiliser ces deux propriétés simultanément.

— Libération du gaz de Brown de l'eau. Puisque cette propriété n'a pas été découverte par l'auteur lui-même, mais par ses disciples ultérieurs, cette propriété n'est pas si bien étudiée, notamment dans sa partie quantitative, mais sa présence même, comme mentionné précédemment, n'annule pas les propriétés décrites précédemment et la rend possible d'utiliser les trois propriétés principales de l'effet Yutkin électrohydraulique en même temps !

Plus de détails Informations techniques sur cet effet et d'autres découvertes et inventions de l'auteur peuvent être trouvées dans le livre proposé.

Et pour aider les praticiens, nous proposons une excellente ressource où vous pouvez trouver des schémas de connexion pour les enroulements de transformateur, les désignations des débuts et des fins des enroulements de transformateur, des groupes de connexions d'enroulements et bien plus encore. informations utiles en génie électrique.

L'auteur de la chaîne « Show « IGIP » présente le thème de l'expérience « L'effet électrohydroélectrique de Yutkin ». Son essence est que lorsqu'une décharge haute tension traverse un liquide, nous vivons plusieurs phénomènes physiques : de l'évaporation à l'électrolyse. En conséquence, nous obtenons une augmentation instantanée de la pression et un coup de bélier notable. Vérifions l'effet dans la pratique en créant une installation à cet effet de nos propres mains. A la fin de la deuxième publication installation maison pour étudier ce phénomène. Il a été développé par un autre auteur.

D'ailleurs, la capacité proposée est largement suffisante pour broyer des pierres. En Allemagne, même les équipements pour la production de pierre concassée sont produits selon ce principe. L'effet Yutkin a été obtenu large application en médecine et en technologie. Malheureusement, les charlatans appréciaient aussi l’effet Yutkin. Par conséquent, on lui attribue tout : de l'électricité gratuite au froid la fusion nucléaire. En fait, ils ne croient pas que l'effet Yutkin puisse transformer l'eau en quelque chose qui élimine toutes les maladies pires que l'urinothérapie.

Mais ce n’est pas pour cela que nous sommes ici. Assemblons la configuration et menons quelques expériences avec la nôtre avec mes propres mains. L'unité principale du dispositif de démonstration est une batterie de condensateurs. Les condensateurs ont été achetés dans un marché aux puces local. Viennent ensuite les parafoudres : aéroportés et sous-marins. Ils seront réalisés en deux morceaux planche à painà l'aide d'un fil.

Pour commencer, nous soudons les condensateurs ensemble, en parallèle. Faisons deux blocs de quatre chacun. Nous l'avons soudé, nous avons maintenant deux blocs de condensateurs. Ceci est fait pour cette raison : il y a deux blocs de condensateurs de 4 kV 0,4 μF chacun. Vous pouvez désormais les allumer, soit en parallèle, en court-circuitant ces deux broches, soit en série. Dans le premier cas nous aurons 0,8 µF à 4 kV, et dans le second cas à 8 kV 0,2 µF.

Dans cette expérience visant à reproduire l'effet Yutkin, nous allons les connecter en parallèle, nous allons donc maintenant court-circuiter les deux bornes à l'aide d'un morceau de fil de cuivre. D’ailleurs, ce même morceau de fil de cuivre sera l’une des bornes du parafoudre. Par conséquent, nous le plions avec la lettre G et le soudons sur notre carte. Veuillez noter que les extrémités des parafoudres doivent être affûtées, affûtées avec une aiguille. Nous le ferons un peu plus tard avec une lime à aiguilles. Nous allons maintenant les souder sur la base.

De la même manière nous préparons la deuxième sortie du parafoudre. Ça y est, l'éclateur est presque prêt, il ne reste plus qu'à affûter ces deux électrodes. Maintenant, nous connectons l'éclateur aux condensateurs avec ce fil, puis nous faisons connexion parallèle condensateurs. Ensuite, nous fabriquons un deuxième parafoudre, prenons un autre morceau de fil, mais n'en retirons pas immédiatement l'isolation de nos propres mains. Nous retirons 4 centimètres d'isolant de chaque côté, le nivelons et l'enroulons autour d'un flan d'un diamètre approprié.

Suite de la minute 5 sur la vidéo sur l'effet Yutkin.

Une autre conception composée de 6 parties.

Le cœur de l'installation de Yutkin est le condensateur. Cela peut être fait à la maison. C'est très facile à faire. Feuille, film, chaussette et balle. La balle appuie sur le foil. La tête de l'installation est un éclateur de formation. C'est aussi facile à faire. Bobine d'allumage d'une voiture. Transformateur électronique, il peut être acheté dans n'importe quel magasin. Nous rembobinons le bobinage et obtenons 24 kilovolts. Nous connectons cet appareil au condensateur via une diode à l'éclateur en formation. On sort ce dernier du micro-ondes. Nous connectons le cavitateur qui se trouve dans l'eau. Eau de source. Allume ça.
Attention : l'eau commence à devenir trouble. Les minéraux contenus dans l'eau sont broyés. L’eau passe de dure à douce. Après avoir bu un verre de cette eau, vous ressentirez une chaleur intérieure.

Université d'État russe de prospection géologique, Moscou.

Résumés du rapport de la XIe Conférence internationale "Nouvelles idées en géosciences"
avril 2013


"COLLIDER À EAU"


Auteurs du rapport
A.A. Nasyrov, V.N. Pocheevsky, S.V. Pichugin, I.L. Pavlenko, V.S. Shobyrev

Depuis plus de soixante-dix ans, l’humanité connaît une méthode extrêmement efficace pour convertir l’énergie électrique en énergie mécanique, utilisant la méthode à effet d’impact électrohydraulique Yutkin (EHE). Mais comme toujours, l'effet n'est pas utilisé dans la vie de tous les jours, il n'y a rien sur lui et son auteur dans Wikipédia, et la science officielle n'aime vraiment pas se souvenir non plus de l'effet lui-même, encore moins de son auteur Lev Yutkin avec ses plus d'une centaine inventions. Tout cela est dû, comme toujours, à une super efficacité et à une efficacité de plusieurs milliers de pour cent, ce qui, comme nous le savons grâce aux manuels officiels de sciences et de physique, ne peut pas être le cas !

L'effet électro-hydraulique Yutkin lui-même, ou EGE en abrégé, est un puissant choc hydraulique avec une pression locale supérieure à cent mille atmosphères, qui se produit lorsqu'une décharge d'étincelle à haute tension traverse une lacune.
C'est pourquoi les « gens » appellent simplement cet effet coup de bélier, même si par souci d'équité il faut noter que le concept scientifique de coup de bélier est loin de ce phénomène et n'a rien.
commun avec EGE Yutkin. EXPLIQUEONS !!!

Lors d'une décharge d'étincelle dans l'eau, la température au point de départ de la banderole augmente jusqu'à 40 000 degrés.
L'oxygène, l'hydrogène et d'autres gaz brûlent, formant des bulles de vide.
Se pose effet de cavitation- compression semblable à une avalanche de bulles de vide.
Selon les scientifiques, la pression apparaissant à ce stade peut atteindre plus de 300 000 atmosphères.
Il n’est pas surprenant qu’aucun matériau ne puisse résister à la cavitation provoquée par une étincelle électrique dans l’eau.

Le collisionneur à eau est un analogue du collisionneur androïde. Dans l'installation "KV", les mêmes processus se produisent, uniquement dans l'eau.
Lors de la cavitation, une pression énorme apparaît, plus de 300 MILLE atmosphères, des atomes de molécules de substances entrent en collision et de nouvelles substances naissent.

Utiliser l'installation "KV" au quotidien.

"COLLIDER À EAU"

Une tension haute tension pulsée est appliquée aux électrodes ; lors de la foudre, on obtient un effet de cavitation avec désinfection simultanée de la pulpe de tourbe et production d'engrais humiques.

Productivité - 1 litre de concentré par minute, à partir duquel 100 litres d'engrais humiques peuvent être préparés.


ajoutez 80 litres d'eau, laissez poser trois jours et 100 litres d'engrais humiques sont prêts !


Vous recevrez « l'EAU MIRACLE » si vous arrosez et vaporisez les plantes avec cette eau, elles cessent de tomber malades et la récolte augmente considérablement.

L'effet Yutkin inhibe la microflore pathogène et active l'activité de la faune bénéfique du sol.

Traiter les fruits et légumes avec « L'EAU MIRACLE » augmente plusieurs fois leur durée de conservation !

CONSERVATION À FROID DES JUS.

Vidéo du programme TV de Channel 1 "Test d'achat"

Grâce à l'installation "KV", vous pouvez conserver à froid du lait, des jus de fruits, des légumes et des fruits sans faire bouillir d'eau, tandis que toutes les vitamines des produits sont conservées et conservées longtemps sans altérer leur goût.


Après avoir pasteurisé le vin grâce à l'effet Yutkin, versez le vin dans des bouteilles et fermez-le à l'air libre !

Grâce à « MIRACLE WATER », les étangs et les lacs sont efficacement restaurés, l'eau devient claire en une semaine, les poissons cessent de tomber malades et la microflore de tout le lac est restaurée !

- « L'EAU MIRACLE » est une puissante barrière contre les virus !

En consommant "l'EAU VIVANTE" dans à des fins médicinales, Vous vivrez longtemps, car le corps est nettoyé au niveau cellulaire et cycle de vie les cellules augmentent.

Le corps entier est débarrassé des bactéries pathogènes et l'immunité augmente.


Or colloïdal - améliore propriétés médicales herbes médicinales!

Grâce à l'effet Yutkin dans l'installation KV-4, il est possible d'obtenir de l'or colloïdal avec des particules inférieures à 10 nanomètres. Vous pouvez lire sur Internet les propriétés miraculeuses de l'or colloïdal !

Dans cette installation, grâce à l'effet de cavitation, il est possible d'obtenir des mélanges combustibles stables tels que « gasoil + eau », « fioul + eau », etc. !

Grâce à l'effet Yutkin, vous pouvez broyer du charbon, le mélanger avec de l'eau et des huiles usées - pour chauffer votre maison.

En utilisant l'installation "KV" pour préparer l'eau au chauffage, le tartre cessera de se former dans les tuyaux et le transfert de chaleur de l'eau augmentera.

Grâce à l'effet Yutkin, il est possible d'obtenir de l'eau de l'air (l'eau sous une énorme pression se transforme en poussière d'eau, s'électrifie - pendant le mouvement, elle se refroidit et attire l'eau de l'air. Des tests sont en cours sur un dessalement bon marché eau de mer cette méthode!)

vidéo du programme TV https://www.rline.tv/programs/ryadom-s-toboy/

Test de l'installation "KV - 1"

Novembre 2013 - MOSCOU.

Lors des tests de l'installation KV-1, j'ai remarqué que les condensateurs à proximité avec un condensateur connecté sont chargés de la même manière que celui connecté.

EXPLICATION DE L'EFFET :

Une impulsion est appliquée au condensateur D.C. 24 kV, fréquence 30 kHz, courant 30 mA.

Dans les condensateurs, la charge se produit dans le diélectrique.
Si vous appliquez un courant d'impulsion haute tension constant avec une haute fréquence au condensateur (1,2), alors un champ électrique d'impulsion constante apparaît autour du condensateur, qui charge les condensateurs à proximité (3,4) dans ce champ électrique. (Effet machine électrophorique),
En connectant un tel condensateur au circuit comme indiqué sur la figure, une décharge douce (étendue) est obtenue avec une petite capacité de condensateur.

La consommation électrique est de 150 watts, mais l'effet de cavitation produit des dizaines de kilowatts, qui peuvent théoriquement être utilisés dans divers appareils mécaniques !

Installation de choc électrohydraulique "KV - 2"
avec un condensateur électrophorique.

Tests mars 2014 - MOSCOU.

(voir la vidéo)

Installation de choc électrohydraulique "KV - 3"
avec starter haute tension.

Tests janvier 2015 - MOSCOU.

(voir la vidéo)

Installation de choc électrohydraulique "KV - 4"
avec l'effet d'un tour.

Tests août 2016 - MOSCOU.

(voir la vidéo)


Sur Internet, le coût d'une installation avec effet Yutkin commence à 200 000 roubles !!!

Mais!!! Vous pouvez installer le KV-4 vous-même en faisant un don

Installation de choc électrohydraulique "KV - 5"
avec deux déchargeurs d'air.

Tests janvier 2017 - MOSCOU.

(voir la vidéo)

Vous pouvez installer le KV-5 vous-même en faisant un don
pour un développement ultérieur d'un montant de 5 000 roubles !
Vous dépenserez environ 10 000 roubles en pièces et une journée pour assembler et configurer l'installation.

Installation de choc électrohydraulique "KV - 6"
pour les tests en laboratoire.

Tests juillet 2018 - MOSCOU.

(voir la vidéo)

Vous pouvez installer le KV-6 vous-même en faisant un don
pour un développement ultérieur d'un montant de 3 000 roubles !

Vous ne dépenserez pas plus de 3 000 roubles en pièces détachées et par jour pour assembler et configurer l'installation.

Vitali Semiannikov

Andreï Vladimirovitch Ivanov - Barnaoul

Vasiliev Yu. - Moscou

Myachin Alexandre Ivanovitch - Ivanovo

Victor Ivanovitch Kachchenko - Evpatoria. Crimée

Derbenev Andrey Vasilievich - Ekaterinbourg

Stanislav Vitalievich Bodin - Moscou

Andrey Khokhlov - Région de Tver. Kimry

Oleg McRite - Orangeville Canada

Yuri Yakovlev - Iakoutsk

Alexandre Kagarmanov - Ekaterinbourg

Alen Kucharavy - États-Unis

RIMANTAS LIACAS - Klaipėda

Zuhurov Parviz Islomovich - Stavropol

Oleg Ananchenko - Région de Volgograd.

Simonov Nikolaï Viktorovitch - Severodvinsk

David Tomadze - Géorgie.

Gilin Viktor Fedorovitch - Perm

Gilin Sergueï Fedorovitch - Perm

Igor Naumets - Moscou

Novotorzhentsev Alexeï Ivanovitch - Kourgan

Andrey Shemshuk - Moscou

Alexandre Goberman - Chicago

Evgeniy Orlin - Vologda

Valery Palekh - Biélorussie,
District de Minsk

Guennadi VORONINE - Région de Vologda
Nikolsk

Igor Pavlenko - Omsk

Radislav Latypov - Oufa

Viatcheslav Gladyshev - Arkhangelsk

Alexandre Nasyrov - Moscou

Sergueï Pichuguine - Moscou

Valentin Shobyrev - Moscou

Evgeny Shevelev - Nijni Taguil

Victor Zhuravlev - Saint-Pétersbourg

Vladimir Khokhlov - Barnaoul

Ermakov Maxime - Vladimir

Vasily Davydenko - Kiev

Gershgorin Igor - Israël

Viatcheslav Safronov - Khakassie. Abakan

Lubomir - Slovaquie. Bratislava

Rafikov Radik - Oufa

Baev Sergueï - Nijni Novgorod.

Dmitry Syrkin - Région de Moscou.

Kashirski Igor - Moscou.

Alexey Kislyuk - Krasny Sulin, région de Rostov

Clou de Gizatullin - Almetyevsk.

Kim Yuri Vasilievich - Kazakhstan.

Anatoly Khobot - Ukraine.

Kanan Babayev - Bakou.

Alexeï Malkov - Pervouralsk.

Luzin Vladislav Yurievitch

Andreï Chevola - Krasnodar.

Ilsur Galiev - Orenbourg.

Lazutkine Georgy - Armavir.

Roman Jdanov - Moscou.

Smirnov Fedor Nikolaïevitch - Moscou.

Borsch Nikolay Vitalievich - Moscou.

Sergueï Khodun - Kyiv.

Smirnov Youri Nikolaïevitch - Moscou.

Andrey Erlich - Werl, Allemagne.

Ponyatov Nikolay Grigorievich - région de Samara, Novokuibyshevsk

Alexey Elavin - Vyksa, région de Nijni Novgorod.

Sergueï Smirnov - Vyksa, région de Nijni Novgorod.

Eduard Savin - Équateur.

Dualet Orynbaev - Kazakhstan.

Marynkin Igor Alexandrovitch - Moscou.

Balachov Konstantin Igorevich - Belgorod.

Kazakov Eduard Vladislavovitch - Krasnodar

Vladimir Dobroskokin - Krasnodar

Kutepov Sergueï Vassilievitch - Khimki

Andreï Temnikov - Maïkop

Igor Khvashchevsky - Biélorussie,
Quartier Smorgonski

Igor Leiko - Dnepropetrovsk

Vladimir Gomonenko - région de Koursk

Vladimir Anakin - Almaty

Slashchinin Yuri Ivanovitch - Sergiev Possad

Mubariz Ismailov - Bakou

Victor Nasonov - Voronej

Zhirnov Vladimir - Tcheboksary

Vladimir Medeltsev - Krasnoïarsk

Maxim Morozov - Briansk

Sergueï Semashko - Novossibirsk

Konstantin Rumyantsev - Saint-Pétersbourg

Bahodirov Abduvali - Tachkent

Nikolaï Marynyuk - Ukraine

Alexandre Nikolaev - Maïkop

Igor Titarenko - Bratsk

Vorobiev Alexandre - Oulan-Oude

Victor Pleshakov - Région de Smolensk

Andrey Tereshkin - Arctique, Iakoutsk.

Sergueï Poddubny - Odessa.

Boris Emelev - Norilsk.

Alexander Ugryumov - Hongrie.

Denis Mironov - Blagovechtchensk.

Shibanov Vitaly - Région de Krasnodar.

Daraev Alexey Andreevich - Moscou.

Fedorov Maxim - Sébastopol.

Roshchupkin Youri Viatcheslavovitch -
Oulianovsk.

Installation "AZOTE" sur l'effet Yutkin.
KV-7 plus puissant "OZONATEUR"

De l'air ozoné est fourni aux électrodes ; lorsque la foudre se produit, nous obtenons un effet de cavitation tout en désinfectant l'eau des bactéries pathogènes et en produisant des engrais azotés.
La consommation électrique de l'installation est de 70 watts.
Productivité - 1 litre de concentré par minute, à partir duquel 100 litres d'engrais azotés peuvent être préparés.

C'est facile à faire :

Diluer 1 litre de concentré dans 20 litres d'eau, au bout de 3 jours les bactéries fixatrices d'azote commenceront à coloniser,
ajoutez 80 litres d'eau, laissez reposer trois jours et 100 litres d'engrais azoté sont prêts !
Cette quantité d'engrais est suffisante pour pulvériser 0,5 hectare de cultures.

Si vous ajoutez de la tourbe à l'eau dans un rapport de 5 pour 1, vous obtiendrez un engrais complexe complet pour tous les types de plantes !

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Vladimir Nikolaïevitch Pocheevski Tél. : 8-965-289-96-76

Effet électrohydraulique

Animation

Description

L'essence de l'effet est qu'autour de la zone d'une décharge électrique pulsée spécialement formée à l'intérieur du volume de liquide situé dans un récipient ouvert ou fermé, des pressions hydrauliques ultra-élevées apparaissent, capables d'effectuer un travail mécanique.

Lors de l'effet hydraulique, il se produit une libération instantanée (10-100 μs) de l'énergie accumulée, par exemple, dans une batterie de condensateurs grâce à une décharge pulsée dans un liquide. Pendant la décharge, un canal plasma avec une température de 15 à 30 000 K se forme dans un canal avec un petit canal. coupe transversale, un échauffement local intense du liquide se produit. En même temps, l'énergie du gaz et de la vapeur ionisés surchauffés y est concentrée. Expansion rapide du canal d'évacuation sous la forme d'une cavité vapeur-gaz (bulle) sous l'influence de Pression interne crée des ondes de compression et des impulsions de pression dans le milieu incompressible environnant (liquide). Avec une libération d'énergie intense dans le canal, la vitesse de son expansion peut dépasser la vitesse du son dans le liquide, puis l'onde de compression se transforme en onde de choc. L'expansion de la cavité se poursuit jusqu'à ce que la pression dans celle-ci, due à l'inertie du flux de fluide divergent, devienne inférieure à la pression environnement externe. À partir de ce moment, le liquide se déplace en sens inverse (la cavité se ferme brusquement), la pression du gaz y augmente fortement et le processus se répète sous la forme de plusieurs pulsations décroissantes progressivement.

Une décharge pulsée haute tension dans un liquide peut être envisagée dans la séquence suivante : claquage électrique et formation d'un canal de décharge, libération d'énergie dans le canal, amplification du choc, ultrasons et les ondes sonores, expansion de la cavité, accompagnée de la génération d'une impulsion de pression avec formation d'un écoulement divergent de liquide, pulsation de la cavité.

Amplitude de pression de choc lors de l'effet électrohydraulique dans un récipient cylindrique :

,

où V sh est la vitesse de propagation de l'onde de choc ;

r est la densité du liquide ;

E 0 - module de compression volumétrique du liquide ;

E - module élastique du matériau ;

d - diamètre interne du volume utile ;

d est l'épaisseur de paroi du volume de travail ;

V 0 - vitesse du son dans un liquide.

La manifestation de l'effet physique se produit uniquement dans un liquide conducteur sur presque toutes les surfaces. formes géométriques que le liquide accepte.

Caractéristiques temporelles

Heure d'initiation (log de -2 à -1);

Durée de vie (log tc de -1 à 1) ;

Temps de dégradation (log td de -1 à 0) ;

Temps de développement optimal (log tk de 0 à 1).

Diagramme:

Implémentations techniques de l'effet

Mise en œuvre technique de l'effet

Procédé et dispositif d'excitation d'ondes de choc hydrauliques par une décharge d'impulsions à haute tension entre des électrodes à plaques installées de manière fixe (Fig. 1).

Excitation des ondes sonores décharge d'étincelle en liquide

Riz. 1

Une tension d'impulsion est appliquée aux électrodes immergées dans un liquide. Une décharge se produit entre les électrodes, générant une onde de choc acoustique dans le liquide.

Appliquer un effet

Les capacités uniques de l’effet électrohydraulique ont conduit à son utilisation généralisée dans de nombreux domaines économie nationale: en technologie du génie mécanique et du travail des métaux, en soudage et appareils de transport, dans les mines et l'industrie matériaux de construction, dans l'industrie chimique, dans l'électrotechnique, dans centrales électriques, en médecine.

En particulier, l'effet électrohydraulique est utilisé pour le concassage et le broyage de minéraux solides et de scories, le forage rochers, éliminer le tartre des pièces moulées ; meulage de matériaux fibreux et lamellaires, également utilisé pour l'emboutissage, le pressage, l'étirage du métal matériaux en feuille; pour obtenir des solutions colloïdales, des émulsions, des suspensions ; pour l'alimentation pulsée de liquide sous haute pression.

L'amélioration de la qualité des produits est dans certains cas associée à la garantie d'une composition chimique son matériau, qui peut être réalisé à l'aide de méthodes métallurgie des poudres lors de l'utilisation de poudres de formes et de tailles strictement réglementées. L'utilisation de broyeurs mécaniques s'avère ici inefficace, ce qui est associé à l'usure de l'outil et à l'entrée de ses particules dans la poudre préparée. La fonction de l'outil dans le concassage électrohydraulique est assurée par un liquide, le plus souvent de l'eau.

Depuis un certain temps déjà, de nombreux scientifiques connaissent la manière la plus inimaginable de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique, communément appelée « l’effet Yutkin ». Cependant, cette méthode a été rejetée depuis longtemps, ils ont tenté de cacher l'accès à l'information et on ne sait pratiquement rien de l'auteur lui-même.

Ces mesures strictes étaient dues au fait que cette méthode était particulièrement efficace et Action utile- plus de 1000%, mais la science officielle ne peut pas le tolérer. Par conséquent, ce scientifique a été critiqué à plusieurs reprises. Cependant, des années plus tard, sur la base de ses inventions, des technologies puissantes ont été créées et sont désormais utilisées en Chine, au Japon et en Allemagne.

Lev Aleksandrovich Yutkin est un scientifique assez connu et exceptionnel des années 30, qui a développé plus de 100 inventions et mis au point une méthode vraiment étonnante de conversion d'énergie. Cette méthode L'EGE, comme on l'appelle communément, est un coup de bélier avec une pression puissante de 100 000 atmosphères ou plus, qui apparaît après avoir chargé une étincelle à haute tension à travers une lame d'eau.

Pour obtenir un tel EGE, il est nécessaire d'appliquer un courant alternatif à un transformateur, où la tension augmentera et le courant sera redressé par des diodes, après quoi il sera fourni à un condensateur et s'accumulera Valeur souhaitée. Après cela, un coup de bélier se produit (une détonation forte et forte est très haute puissance), ce qui augmente la pression jusqu'à 10 000-100 000 000 atmosphères. L’intérêt de cette expérience est qu’elle peut être répétée à la maison sans utiliser d’appareils techniques coûteux.

Comment réaliser une expérience à la maison ?

Cette expérience aidera quiconque à obtenir à partir des matériaux disponibles croissance rapide pression et ressentir un véritable coup de bélier. Si l’on en croit les notes et les expériences de Yutkin, un tel coup peut écraser des rochers et d’énormes pierres.

Pour réaliser l'expérience, vous aurez besoin de :

  • Banque de condensateur;
  • Deux parafoudres (aériens et sous-marins) ;
  • Planche à pain;
  • Du fil (un mètre suffit) ;
  • Couteau, pinces, fer à souder ;
  • Autres petits outils pratiques.

Actions:

  • Fabriquer des condensateurs en les soudant ensemble - en parallèle (2 blocs de 4 pièces - 4 kV 0,4 µF) ;
  • Court-circuiter les deux bornes en parallèle et en série ;
  • Obtenez 0,8 microfarads à 4 kV et 8 kV à 2 microfarads ;
  • Il faut maintenant court-circuiter les deux sorties fil de cuivre(ils seront la sortie du parafoudre) ;
  • Pliez la structure avec la lettre r et soudez la planche (les extrémités des parafoudres doivent être affûtées) ;
  • Soudez le tout dans la base ;
  • Fabriquez des électrodes qui seront les adaptateurs nécessaires.

En conséquence, vous devriez avoir des condensateurs connectés les uns aux autres, un éclateur affûté pour une aiguille, des électrodes et tout générateur. Après cela, les électrodes doivent être placées dans un récipient contenant de l'eau et le générateur doit être démarré. Ensuite, vous pourrez observer l’expérience elle-même et l’effet Yutkin.

Cette expérience montrera clairement comment vous pouvez convertir de l'énergie tout en recevant une puissante charge ou un coup de bélier.