Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
Не подумайте, что публицист, мировой судья, судебный следователь и вообще не гидростроитель, будет в одиночку проектом заниматься. Этот энергичный уроженец Золотоношского уезда, что на Черкащине, обладает огромным зарядом оптимизма и конструктивизма. Он будет той пружиной, что механизм всего проекта двигать должна, а с этой задачей уверен, лучше него врядли кто совладает.
Канал Ишим — Тургай будет прорыт от излучины реки Ишим между Державинском и поселком Валиханово (названия пока условные) через водораздел до хвоста речушки Карынсалды, стекающей с водораздела на той стороне на запад и впадающей в речку Тургай, текущую уже на юг. Примерная длина канала около 40 км. И прокладывать его через холмистую местность надо с уклоном на запад, далее его естественным продолжением будет та самая речушка Карынсалды.
Перепад высот составит 40 м на 40 км, вода пойдет самотёком! К слову, в реке Ишим перепад уровней перед Державинском составляет всего 20 м на 80 км, то есть канал будет вчетверо круче реки, что должно обеспечить свободный переток воды без применения насосов.
На этом проекте мы впервые для строительства канала опробуем для направленных взрывов, новую взрывчатку "эрзац аммонал" это "хвосты" алюминиевого производства, пропущенные через шаро-барабанные мельницы, сдобренные изрядным количеством аммиачной селитры NH4NO3. Зайгер-продукта, при производстве крылатого металла, мы несколько тысяч тонн уже накопили, вот и пустим его в дело.
Историческая справка
Луиджи Гальвани (итал. Luigi Galvani, 9 сентября 1737 — 4 декабря 1798) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении ("животное электричество"). Обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мёртвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электричества.
Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта (итал. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta) (18 февраля 1745, Комо, Италия — 5 марта 1827, Комо, Италия) — итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
В 1774 — 1779 преподавал физику в гимназии в Комо. В 1801 году получил от Наполеона титул графа и сенатора. Однажды Наполеон, увидев в библиотеке академии лавровый венок с надписью "Великому Вольтеру", стер последние буквы, таким образом, что получилось: "Великому Вольте"...[1]
Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока ("Вольтов столб").
Именем Вольта названа единица измерения электрического напряжения — Вольт
Томас Иоганн Зеебек (Thomas Johann Seebeck, 9 апреля 1770, Ревель (ныне — Таллин) — 10 декабря 1831, Берлин) — немецкий физик.
Получил медицинское образование, жил как частное лицо в Йене, Байрейте и Нюрнберге, в 1818 поселился в Берлине, где был избран членом Академии наук. Зеебек сделал несколько открытий в оптике (цветовые явления поляризации в одно — и двуосных кристаллах, открытые одновременно французским физиком Био, а ранее — Брюстером в 1813 и Волластоном в 1814), акустике (влияние движения звучащего тела на высоту тона), в учении о теплоте (распределение тепловых лучей в солнечном спектре), но особенно — в области электричества (открытие в 1821 термоэлектрических токов; поперечное намагничивание). Зеебек много работал над изучением химического действия света и открыл, что это действие не заканчивается тотчас по прекращении света, но продолжается и в темноте очень долгое время. В 1834 году открыл способ охлаждения вещества с помощью электричества.
Андре-Мари Ампер (фр. Andre Marie Ampere; 22 января 1775 — 10 июня 1836) — знаменитый французский физик, математик и естествоиспытатель, член Парижской Академии наук (1814). Член многих академий наук, в частности иностранный почётный член Петербургской Академии наук (1830). Джеймс Максвелл назвал Ампера "Ньютоном электричества".
В 1822 Ампером был открыт магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту. Также им было предложено усиливать магнитное поле с помощью железного сердечника, помещаемого внутрь соленоида. Идеи Ампера были изложены им в работах "Свод электродинамических наблюдений" (фр. "Recueil d'observations electrodynamiques", Париж, 1822), "Краткий курс теории электродинамических явлений" (фр. "Precis de la theorie des phenomenes electrodynamiques", Париж, 1824), "Теория электродинамических явлений" (фр. "Theorie des phenomenes electrodynamiques"). В 1829 Ампер изобрел такие устройства как коммутатор и электромагнитный телеграф. В честь учёного единица силы электрического тока названа "ампером", а соответствующие измерительные приборы — "амперметрами".
Ханс Христиан Эрстед (дат. Hans Christian ьrsted, 1777 — 1851) — датский учёный, физик, исследователь явлений электромагнетизма.
Родился 14 августа 1777 г. в маленьком городке Рудкёбинге, расположенном на датском острове Лангеланн. Его отец был аптекарем, денег в семье не было. Начальное образование братья Ханс Кристиан и Андерс получали где придётся: городской парикмахер учил их немецкому; его жена — датскому; пастор маленькой церкви научил их правилам грамматики, познакомил с историей и литературой; землемер научил сложению и вычитанию, а приезжий студент впервые рассказал им о свойствах минералов.
В 1794 г. (17 лет) Эрстед в качестве абитуриента выезжает в Копенгаген и целый год готовится к экзаменам, которые затем успешно выдерживает. По окончании 3-летнего обучения в университете Эрстед получает звание фармацевта высшей ступени. Желание заниматься преподаванием приводит его к должности адъюнкта (младшая ученая должность в академиях и в вузах; помощник академика или профессора.) при университете.
Старательный адъюнкт был замечен начальством и отправлен в заграничную командировку для повышения научной квалификации.
В июне 1820 Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: "Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку".[1] В ней учёный пишет резюме: "Основной вывод из этих опытов состоит в том, что магнитная стрелка отклоняется от своего положения равновесия под действием вольтаического аппарата и что этот эффект проявляется, когда контур замкнут, и он не проявляется, когда контур разомкнут. Именно потому, что контур оставался разомкнутым, не увенчались успехом попытки такого же рода, сделанные несколько лет тому назад известными физиками."
Он продолжил заниматься наукой — в 1822-23 независимо от Ж. Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент и изобрел первую термоэлектрическую батарею (генератор) на основе пары металлов свинец-висмут, всего 6 термопар, "горячие" спаи которых нагревались, а "холодные" спаи охлаждались в стаканах водой.
В 1830 г. его избрали почетным членом Петербургской академий наук. Англичане присудили ему медаль за научные достижения, а из Франции он получил премию в 3000 золотых франков, когда-то назначенную Наполеоном для авторов самых крупных открытий в области электричества
Он получил привилегию основать физическую школу в Дании. После этого назначения физика была признана полноправной дисциплиной в Копенгагенском университете. И через сто лет один из воспитанников этого университета Нильс Бор (1885 — 1962) станет одним из создателей современной квантовой физики.
Сто пятьдесят седьмая запись в дневнике ЕИВ Николая второго
Если бы я вёл летопись то, наверное, записал бы, что сегодня великий день. Нет, не волнуйтесь, Британия нам войну не объявляла и вообще в мире, благодаря нашим стараниям пока тихо. Сегодня под Москвой в ВЭИ собрались все великие и пока ещё менее известные, к ним примкнувшие.
Виноваты в этом сборище те, кто уже, к сожалению, почил, но прогресс движется именно потому, что новые исследования становятся на "плечи открытий" тех, кого уже нет и движение идёт по возрастающей.
Сегодня в ВЭИ открывается большой монумент, посвящённый тем, кого уже нет. Монумент не обычный, он посвящён сразу всем, кто в науке об электричестве свой след оставил.
Основной доклад поручено выполнить Яблочкову. Тема его весьма и весьма актуальна. В России назрела настоятельная необходимость создания новой отрасли — ПРИБОРОСТРОЕНИЯ и АВТОМАТИКИ!
Мы в этом направлении далеко не лидеры, отстаём, так дальше нельзя, надо дело поправлять.
Во вступительном слове, я лишь слегка упомянул, о нашем бедственном положении. Потом обстоятельно рассказал о перспективах, которые открываются перед промышленностью в случае применения средств автоматизации. Отдельно похвалил тех, кто уже на своих предприятиях начал выпускать собственные приборы.
Павел Николаевич Яблочков сегодня основной докладчик, он на экране проектора демонстрирует принципиальные схемы устройств, которые позволяют измерять давление, температуру, напряжение, расход и прочие параметры.
Студенты старшекурсники, после каждой демонстрации на специальных подкатных столиках вкатывают в зал, сам прибор в двух состояниях: собранном и разобранном. Разобранный можно трогать руками, а собранный демонстрирует то, что он может выполнять.
Особое оживление вызывает мановакуумметр. На приборе имеется шкала, как и с положительными (абсолютное), так и отрицательными значениями (вакуумметрическое). Стенд сделан так, что каждый желающий может посмотреть, какое разряжение или давление он способен создать. Приготовлены сменные мундштуки и серьёзные дяди промышленники, моряки и военные, на пари дуют в трубку. Кто Больше!
Заметил, что медики уже что-то для себя пишут, видимо думают о спирометре. Будем и для них приборы строить.
Контактные выключатели и реле привели публику в неописуемый восторг. Представьте себе легкий деревянный диск, стилизованный под черепаху. По его периметру полторы дюжины контактников. "Черепаха" наезжает на препятствие, останавливается и едет в другую сторону. Самые нетерпеливые даже дорогу ей пытаются показать.
— Сюда, сюда, да не туда! У-у, железяка деревянная!
...............................................................................
Так полушутя, полусерьезно проходит демонстрация возможностей различных приборов.
Пожалуй, только Давыдов и Белавенец, их такими "игрушками" не удивить, всем своим видом выражают спокойствие, хотя улыбки и на их лицах мелькают.
Вечером в банкетном зале званый ужин. Тут много разных людей, но все в основном обмениваются мнениями об увиденном и услышанном. Завтра второй день нашего совещания.
...............................................................................
Пафнутий Львович Чебышев, Александр Николаевич Коркин, Иван Алексеевич Вышнеградский со своими молодыми коллегами Поссе Константином Александровичем и Егором Ивановичем Золотарёвым, делают сообщения и доклады, которые очень внимательно слушают все фабриканты и заводчики.
На основе исследований Джона Буля они предлагают уже системы управления станками и другими фабричными и заводскими механизмами. Снова включается проектор и снова на экране схемы, но теперь уже не отдельных элементов, а систем. Далеко не всем участникам, понятны выражения булевой алгебры. Поэтому в заключение демонстрируется мультфильм, где "весёлый Колобок", — электрон изображающий, наглядно демонстрируется, что и как происходит.
Я напомнил Боткину, что Золотарёв нуждается в "нашем присмотре", что бы он определил его очерёдность на процедуру переливания крови. Сейчас она уже производится по-другому. Доктора набрали группу доноров с четвёртой группой крови, всем им добавлены "высочайшие" комплекты антител и моё участие в этой процедуре не требуется.
В заключение в институтской лаборатории демонстрируется группа станков, которые по заданной, пока механическими устройствами, программе под наблюдением одного "наладчика" производят гайки и болты для электроаппаратуры. В другом помещении происходит штамповка корпусов выключателей и ещё чего-то электрического из карболита и всё без участия рабочих. Они, конечно, есть, но только на выемке и упаковке готовых изделий. У некоторых из купцов, от всего виденного сразу возникают предложения, которые в самое ближайшее время возможно позволят начать выпуск новой продукции.
Поговорили с Третьяковыми, Столетов показал братьям и их коллегам по бизнесу новую лампу для нужд освещения. Не буду мучить вас загадками, это люминесцентная лампа примерно 25-30 ватт мощности. В связи с более высоким КПД даёт большую освещенность, по спектру существенно приближенную к естественной. В ткацком производстве, это очень важно, когда спектр света к дневному приближен. Прагматичные купцы, сразу вопрос задали. Какое время службы у нового светильника? Получив ответ, что в восемь, десять раз выше, чем у ламы накаливания, головами закивали и бородами затрясли.
Новинка очень понравилась, даже значительные затраты на строительство не профильного для большинства из них предприятия уже не смущают. Обещают в течение месяца организовать новое АО для производства ламп дневного света.
Уже только вечером третьего дня, мне удалось обсудить результаты испытаний новых изделий Константина Павловича Пилкина оснащённых взрывателями Давыдова — Белавенца.
Чувствую, что вам не терпится узнать, что это такое. Ладно, большого секрета я не выдам, если несколько строк черкну в своём дневнике.
-Дневник в сейфе.
-Сейф в кабинете.
-Кабинет во дворце.
-Кругом охрана из добрых молодцев!
Вы помните, что Константин Павлович секретным (мино-торпедным) оружием занимается. Мы это оружие теперь за границей не покупаем, оно на наших заводах производиться. Поскольку эра деревянных кораблей закончилась, то для блокирования речных фарватеров, Белавенец с Давыдовым новый взрыватель предложили использовать.
Недавно его с новым зарядом, на новом полигоне испытали. Полномасштабные натурные испытания провели. Немного, правда, не рассчитали. После подрыва баржи-мишени новым изделием, некоторые наблюдатели даже речное дно увидели, а что касается мишени, то её фрагменты частично на берегу оказались. Хорошо, что никого не зацепило. По заключению комиссии, устройство на вооружение, только с одним замечанием принято. Даже не с замечанием, а с предложением на базе проведенной разработки создать конструкции предназначенную для использования с аэропланов.
Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |