Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
361
Sanviktorovi4
7 месяцев назад
Истории из жизни

Ответ на пост «Сколько получали бурлаки в Российской империи?»⁠⁠2

БЕЗДЕЛЬНИКИ

Не буду спорить с историками, т.к. сам я документы о бурлачестве не изучал и особо так не в курсе.
Приведу лишь рассказ женщины, что сидела позади меня в междугородном автобусе и повествовала за жизнь своих предков попутчице, а я, соответственно, грел уши.
Так вот, фамилия их родовая - Бездельники.
Сами они из волжского села Бездельники. Село так окрестили жители ближайших деревень, потому как в нём хлебопашеством не занимались и крупнорогатую скотину не держали. Мужское (а может и женское, я этот аспект как-то упустил) население местечка бегало по Волге бурлацкими ватагами. И был этот промысел у них, как бы, на откупе.
Чужие не допускались.
Что-то типа современного ОПГ.
Ватаги были двух видов: тянуть бечеву и крутить ворот.
Если кто не в курсе про ворот: два якоря на длинных канатах. К борту подходит вёсельная лодка, в неё спускают якорь. Она уходит на всю протяженность каната вперед. Якорь бросают, и воротом баржа подтягивается к месту сброса. Пока процесс идет, с другого борта второй лодкой точно так же закидывается еще один якорь.
За сезон бурлак зарабатывал на пропитание, одежду и обувку на год для всей семьи, товары для хознужд, и еще оставались деньги, чтобы привезти всем подарки с Нижнегородской ярмарки.
Самая завалящая и никудышная девка в Бездельниках не боялась остаться без жениха.
Мужик сыскивался в соседних деревнях, но сразу выдвигал условие, что жить будут в Бездельниках и его возьмут в ватагу.
Про славную безбедную бурлацкую жизнь передавались внутрисемейные рассказы и легенды. Но при советах - только на кухнях. Детишкам строго-настрого наказывалось: не вздумайте во дворе или в школе ляпнуть что-то из услышанного.. Все читают "Чей стон раздаётся?", и вы тяните ту же песню. Не сметь возражать!

Показать полностью
[моё] История России Бурлаки Бурлаки на Волге Работа Российская империя История науки Видео RUTUBE Длиннопост Ответ на пост Текст
72
59
NaukaPRO
NaukaPRO
7 месяцев назад
Наука | Научпоп
Серия СССР

Популяризация науки в раннем СССР – Валерия Слискова | История СССР | Научпоп⁠⁠

Как несли науку в массы в раннем СССР? Какие темы освещались прежде всего? Как доносили научные факты до неграмотных крестьян? Как и где народные массы могли просвещаться?

Рассказывает Валерия Слискова, историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

[моё] НаукаPRO Научпоп Наука Исследования СССР Сделано в СССР Развал СССР История (наука) Наука и техника Наука и жизнь Новости науки и техники История науки История России Советская литература Видео YouTube
1
47
deetwoar
8 месяцев назад

Ответ на пост «В гостях у смазки»⁠⁠2

Прикольно написано, но как-то очень уж по верхам.

Например, в паровой машине основная проблема - не со смазыванием перечисленного в тексте, а конкретно со смазкой в цилиндр, которая должна работать при весьма хреновых условиях, включая вымывание водой, высокую температуру и давление горячего пара. А потом ещё и хорошо отделяться от воды после конденсации пара, посколько в котел подавать воду с маслом нельзя. Поэтому там использовали специфические смазочные материалы типа вапоров, очень густые и хорошо удерживающиеся на поверхности цилиндра.

Относительно китов - использовалась в качестве смазки (или, во всяком случае, имела особую ценность в такой роли) не ворвань, которая просто сало, а спермацетовое масло, которое в голове у кашалота в особой капсуле. Самая лёгкая фракция шла в парфюмерию, а остальное - на смазку. По составу это в основной части полиэфирное (полиэстеровое) масло с очень высокими свойствами, как у хорошей современной синтетики. Ворванью это ценное масло только бадяжили, просто потому что она была доступна производителю. Собственно, именно синтетическими полиэфирными маслами его и заменили впоследствии.

Ну и последнее что прямо бросилось в глаза: так называемые "полусинтетические" масла - на самом деле минеральные, прошедшие глубокую гидроочистку (точнее даже гидромодификацию, при этом сильно меняется состав минерального масла на химическом уровне). Масла на основе смеси минеральной и синтетической базы (обычно около 30%) называются уже синтетическими. В чистом виде синтетика вообще практически не применяется, в ней даже большинство необходимых в товарном масле присадок не растворяется.

А, ну да, и ещё, как я мог забыть. (Печально) знаменитая WD-шка - это таки не смазка, вот вообще ни разу. Ни в техническом смысле (загущенное масло), ни даже в обывательском. Она освобождает механизм, но нифига не смазывает, а далее в процессе эксплуатации ещё и притягивает воду, вызывая коррозию и заклинивание узла. После того, как она сделала свою работу, по хорошему ее надо тщательно вымыть, и заложить в узел настоящую смазку, например аэрозольную литиевую (если у нас какая-то труднодоступная / неразборная пара трения, в которую смазку заложить можно только в виде аэрозоля).

Показать полностью
Смазка Наука История науки Техника Научпоп Исследования Изобретения Физика Ответ на пост Текст
8
115
Deflaw
8 месяцев назад

Ответ на пост «В гостях у смазки»⁠⁠2

Очень интересный пост. Однако немного добавим о синтетических маслах. В свое время малую авиацию решили приобщить к чудесам синтетического масла и выпустили Mobil av-1. Полностью синтетическое масло специально для самолетов. Дело закончилось большим судебным иском и выплатой что-то порядка 12 млн долларов владельцам самолетов в середине 90-х годов. Малая авиация вернулась на минералку/полусинтетику. Дело оказалось в том, что чисто синтетические масла очень плохо в себе удерживают любые примеси, в том числе продукты сгорания, все это остается внутри двигателя и загаживает его, убивая сам двигатель. Решается только капитальным ремонтом движка.

В машинах история еще интереснее. Автовладельцам продавали очень дорогую синтетику под идею увеличенных интервалов замены масла, аж 15 тысяч километров и более. Масло сильно дороже, зато интервалы больше, плюс экономия топлива от лучшей смазки, на круг очень выгодно! Может кто помнит тот же longlife от BMW. Потом по-тихому увеличенные интервалы отменили, а масло оставили. Но не совсем оставили, потому что основную часть канистры вместо настоящих дорогих синтезированных масел (типа того же ПОЭ), стали составлять гидрокрекинговые масла, то есть банальная доочищенная минералочка, но зато с надписью «синтетическое масло» на канистре с соответствующей ценой. Если вы попробуете сейчас купить для своей ласточки настоящее чисто синтетическое масло, то во-первых найти его не так просто, а во-вторых отдадите еще огромную кучу денег. И скорее всего ничего хорошего своему мотору не сделаете.

[моё] Смазка Наука История науки Техника Самолет Катастрофа Научпоп Исследования Изобретения Авиация Физика Мат Ответ на пост Текст
68
3723
CatScience
CatScience
8 месяцев назад
Наука | Научпоп

В гостях у смазки⁠⁠2

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

31 января 2000 года самолет DC-9 авиакомпании Alaska Airlines потерял управление по тангажу, находясь над Тихим океаном. Пока пилоты в кабине невероятными усилиями пытались выровнять борт, машина зарывалась носом, а затем внезапно перешла в полноценное пикирование. Борт рухнул в океан со скоростью 400км/ч.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Расследование показало, что причиной крушения стал отказ механизма перестановки стабилизатора. Из-за халатности службы по техобслуживанию, которая самостоятельно увеличила интервалы между осмотрами, на винтовом домкрате не было смазки, поэтому резьба внутри муфты стерлась и механизм работал вхолостую.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Таким образом, отсутствие смазки стоило жизни 83 пассажирам, 3 бортпроводникам и 2 пилотам.

«Среди бесчисленных унижений, подстерегающих человека в его самонадеянности, одно из главных есть невежество, касающееся самых обыденных явлений и вещей» - Сэмюэль Джонсон

Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о смазках и их важности в нашей жизни. И все, кто уже приготовился пошленько хихикать, я вас разочарую, мы будем очень серьезно разговаривать про очень серьезные технические смазки. В качестве небольшого эпиграфа я снова использую цитату Сэмюеля Джонсона о том, что самое сложное и самое интересное зачастую прячется у нас под ногами и скрыто в повседневных для нас вещах.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Ведь на самом деле, мысль о том, что для облегчения движения надо что-то смазать у нас глубоко интуитивна. Она входит в наш умозрительный набор опыта, который состоит из самых базовых установок, по типу «если что-то кинуть вверх, оно упадет вниз», «если колечко не снимается с пальца (при разводе), намыль его мылом» и так далее. Поэтому и история технических смазок – очень-очень древняя, а вот изучение принципов смазывания и основы науки о них появились не так давно.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

И из-за этого как всегда, в любой научно-популярной тематике возникает дилемма: рассказать про историю предмета или про его теорию. Мы попробуем хапнуть и того и другого по чуть-чуть, а именно, пробежимся по историческому развитию смазочных материалов и масел, раскидаем по понятиям парочку терминов, познакомимся с несколькими замечательными людьми и, как всегда, приправим это все забавными и не очень забавными примерами из жизни, такими, как катастрофа рейса 261. Ну поехали.

Скользя сквозь время. Древний мир.

Итак, наша первая крайняя точка. Месопотамия, 3500 год до нашей эры. Где-то там возле города Хит нашли то, что местные называли Фонтаном Смолы, а мы называем природным битумом. Битум – в нашем случае, это, грубо говоря просочившаяся наружу и выветренная нефть.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Вязкий битум уже очень давно использовали в качестве клея, герметика для кораблей, лепки посуды. Но нам-то интересно другое. Самое главное, что 3500 год – это первая достоверная дата использования битума для смазывания телег. Вообще, очевидно, что активная история смазок тесно переплетается с историей колеса. Так как уже являясь простейшим механизмом, оно напрямую насаживалось на ось и могло просто обуглиться от трения. Таким образом, отсюда мы начинаем официальную историю смазок, что удивительно – с нефтяного продукта. Хотя до триумфа нефти, как источника для смазки, еще невероятно долго.

Ну, не битумом единым, он далеко не так был распространен. Кроме него археологи обнаружили остатки жиросодержащего вещества на колеснице египетского фараона, датируемой 2600 годом до нашей эры. Анализ выявил, что это смесь говяжьего и овечьего жира. Таким образом, наши египетские друзья использовали жир в качестве смазки.

В Китае же во времена правления династии Чжоу экспериментировали со смесью растительного масла, передавленных овощей, листьев и… свинца. Что можно, наверное, считать первым историческим свидетельством составной смазки.

А греки плюс-минус сто лет спустя уже использовали свои стандарты для смазывания колесниц во время гонок на Олимпийских играх. Греки, как мы помним, немного упарывались по оливковому маслу, да. Мешали его с чем попало и мазали все, что только можно: колесницы, еду, ворота, себя… Скользкий народец был.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Последней темой из древнего мира я упомяну римлян. Они так же, как и греки активно использовали оливковое масло как основу, но уже для более сложных приблуд. Как известно, греки много пиздели, а римляне много делали. Ну, с оглядкой на этих самых греков. Поэтому именно у греков находят первые описания подшипников и прототипы, а у римлян находят собственно сами первые рабочие шарикоподшипники и роликовые подшипники, для которых подбирался специальный состав смазки. Для них применяли оливковое масло, в которое примешивали соли кальция для достижения необходимой вязкости. А также по некоторым источникам смешивали с пчелиным воском. Еще парочкой примеров могут служить деготь и мыла, но ввиду сокращенного времени, я не буду на них останавливаться.


Здесь пора сделать небольшое отступление о классификации смазывающих материалов. Как вы видели, в качестве лубриканта люди интуитивно использовали все, что было хоть немного жирным на ощупь. Поэтому по происхождению масла разделяют на минеральные - они же нефтяные, растительные, животные и синтетические. В большинстве случаев, растительные масла в нормальных условиях были жидкими, их приходилось дополнительно загущать, а животные наоборот – более твердыми. Исключения из правил – какао-масло и рыбий жир.

Соответственно мы можем даже раскидать известные нам древние смазки по этой классификации: битум – минеральная смазка, оливковое масло - растительная, сало и жир – животная, а до синтетических еще ждать и ждать.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Скользя сквозь время. Темные века

Теперь быстренько пробежим темные века: и пусть на меня обижаются историки, там ничего такого интересного по части смазок замечено не было. Сами по себе методы смазывания не изменились с древних времен, отличались только используемые материалы, то есть сами растения и животные, которых мочили ради жира. Например, в Северной Европе растительную смазку практически не применяли, зато активно использовали жир морских животных. Вещество загущалось глиной или известью, чтобы получить нужную вязкость и использовалось для смазки подшипников в мельницах, для осей карет и механизмов открытия ворот.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

В этот период так же стоит отметить викингов. Ну и всех причастных. Они, конечно, не могли как нормальные люди использовать рыбий жир, они использовали китовый. На Руси его называли ворванью. Запомните этот восхитительный исторический момент, потому что с китами мы еще столкнемся. Ворванью северные народы смазывали оси рулей направления кораблей и шарнирные опоры парусов. Не буду распространять мифы, но предполагается, что они так же могли использовать ворвань в качестве распиаренного «масляного гасителя волн», как это делали с маслом позднее, но тут хз, конечно, только в качестве байки.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Неприятный слайд


И вот теперь давайте мы наконец-то перейдем к более конкретным и интересным вещам, а они, как обычно, начинаются с эпохи Возрождения. К тому моменту, как вы понимаете, животные жиры и вообще любые примитивные маслянистые соединения использовались повсеместно, вспоминаем про нашу интуитивную тягу к смазыванию. А вот теоретической основы не было вообще никакой, все работало по железному принципу «батя сказал сначала плюнь, потом вставляй». Первые шаги к тому, чтобы все-таки начать разбираться с матчастью (точнее первые, известные нам) сделал Леонардо да Винчи, очень такой разносторонний и хайповый дядя.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Да Винчи дошел до мысли о том, что сила трения между двумя скользящими телами соразмерна с нагрузкой, сдавливающей эти тела. И что удивительно, не зависит от площади контакта между ними (технари молчать! мы рассматриваем простейшие случаи). Впоследствии его работы были доведены до ума Гийомом Амонтоном, который выразил их в трех основных законах трения (Там еще Кулон, правда, присосался, но не суть).

Ну и куда же Леонардо без механизмов. Вообще, Да Винчи стоит выделить хотя бы потому, что он не чурался собирать что-то руками и не представлял трение как неприятную побочку несовершенного мира, как например, Ньютон. Он просто его изучал, ставя эксперименты.

Сейчас люди, травмированные школьным курсом механики, поймут, о чем речь. Вот эти вот знаменитые картинки с брусочками, которые тянут по столу, чтобы определить коэффициент трения, эти вот картинки нашли аж у Да Винчи в дневниках. Он таскал брусочки по столу еще до того, как это стало мейнстримом и задал планку для задачек на ЕГЭ.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Если опустить смехуечки, то Да Винчи сделал очень много записей о трении в целом и о методах его уменьшения. Он же расписал первую теоретическую концепцию использования смазки между движущимися поверхностями: он предположил, что масло обволакивает поверхность деталей, заполняя неровности, и таким образом «сглаживает» контакт. Для современных смазок это уже не совсем верно, но в целом – очень рабочая теория.

Да Винчи создал целую систему, которая самостоятельно смазывала колесные оси и подшипники. В своем эксперименте он использовал животный жир и опиумное масло.

И вот короче, досмазывался мужик до того, что его записали как первого ученого-триболога. Вы вот знали о такой науке? Трибологии? Я честно скажу, я, когда впервые это слово услышал, немного поперхнулся. Это слово в принципе может быть индикатором вашей извращенности, ведь на популярном черно-оранжевом сайте слово триббинг, с тем же корнем, выдает очень интересные результаты

(ПОЖАЛУЙСТА НЕ ГУГЛИТЕ ЭТО, НАХОДЯСЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ)

Ладно, если по сути: трибология – от слов триб – трение, логос – наука. Официально слово это появилось только в 1966 году в Великобритании, благодаря Питеру Йойтсу - ученому, который ввел его в оксфордский словарь, а затем и в другие языки.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Трибология – это междисциплинарная наука. Ее основным полем исследований является взаимодействие между поверхностями в относительном движении и последствия этого взаимодействия. Таким образом, она изучает и физические свойства поверхностей, и химические свойства смазки, и наоборот, короче, наука на стыке. Очень модная вещь в последние десятилетия. Соответственно триболог – это человек, занимающийся данной наукой, а основными объектами исследования являются трение, износ и смазка. Тут очень все логично, ибо из-за трения возникает износ, который можно уменьшить, применяя смазку.

Самым моим любимым бытовым примером является утреннее бритье у мужчин. Две поверхности – лезвия и кожа взаимодействуют. Основные исследования в этой области направлены на уменьшение износа лезвий – а значит продлевание срока их службы. И на снижение трения, которое является причиной дискомфорта от бриться. А трение мы снижаем, используя в качестве смазки пену или гели. Вот вам простецкий пример трибологической системы.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Итак, мы с вами выяснили, что у смазок оказывается есть своя (ну почти) наука, а ее основателем принято считать Леонардо да Винчи. Он был первым человеком, который не стремался играть с брусочками и фиксировать свои наблюдения. Это будет таким плавным завершением первой части, о битуме, оливках и китах.

Скользя сквозь время. Новое время

Теперь мы уйдем от науки и вернемся к исторической точке зрения. Дело в том, что какой-то момент существующие составы смазок перестали отвечать необходимым требованиям. Что могло пойти не так? Началась индустриальная революция.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Первый звоночек прозвенел еще в самом-самом начале, когда деревянные детали механизмов стали заменяться металлическими ввиду их большей прочности. Это существенно изменило эксплуатационные условия смазок: теперь механизмы работали под большими нагрузками, быстрее двигались и сильнее нагревались. При этом материалы смазок оставались все теми же, а природное масло, как известно, имеет свойство… окисляться при высоких температурах или тупо сгнивать при долгом использовании.

А затем вообще появились паровые двигатели, появились станки и вот тут уже начало подгорать масштабно. Уже в первых паровых машинах смазка требовалась подшипникам качения, втулкам маховых колес, надо было что-то срочно придумывать, но было одно «но»: не из чего :)

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Как правило, процесс создания первых «смазочных композиций» (очень пафосное название для той баланды, которой оно соответствовало) сводился к смешению различных веществ все с теми же животными и растительными маслами.

Некоторые добавки или присадки, как их можно было бы назвать сегодня – были вполне оправданы. Например, квасцы или соли кальция загущали масло и повышали его «прилипание» к металлам, адгезию, они до сих пор используются. Однако некоторые рецепты напоминали скорее составы снадобья средневекового алхимика. Например, на картинке выше перечислены ингредиенты запатентованной смазки британца Джозефа Долана. Тут и лавр, тут и плющ, соль ртути, жир кита, белый перец (зачем перец, черт его знает). И так далее.

Глядя на все эти извращения становилось понятно, что это уже тупик, нужно что-то другое. И решение нашлось. Началась эпоха истребления китов 👍

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Ворвань, как уже было сказано, была известна с древности, но с появлением масляных ламп – жир китов стал просто незаменим в повседневной жизни. Кроме того, ворвань попала в фары шахтеров, осветительные системы маяков, стала стандартной смазкой для оружия, часов, швейных и пишущих машин. Что разумеется было катастрофой для китов и их жирочка. Его главным преимуществом была термостойкость, критичный для других смазок параметр.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

И для большинства механизмов промышленной революции использовался китовый жир. Чтобы вы понимали насколько недавно мы отказались от этого материала, рабочая жидкость первых автоматических коробок передач изготавливалась на основе ворвани, и лишь к концу 1960-х годов её заменило синтетическое масло. Ещё дольше ворвань применялась в трудновымываемой смазке для сальников гребных валов советских подводных лодок, включая атомные. Синтетический заменитель для нее создали лишь в конце 80х.

Ну и одной из самых мифических историй про использование китового жира является байка про Хаббл и Вояджер, где НАСА якобы использовало его, несмотря на закон о запрете. Не понятно, что правда, а что миф, скандал с конспирологами у НАСА был знатный, об этом даже сняли какую-то документалку, но, наверное, в космосе все-таки использовать природную смазку было бы довольно проблематично.

Это я сейчас немного перескочил вперед во времени, но только для того, чтобы показать, что смазка на основе китового жира существовала после индустриализации еще очень и очень долго. Однако, несмотря на ее укоренение на рынке в 19 веке ей уже готовилась апгрейднутая альтернатива. Наконец, нефть дождалась своего звездного часа.


В принципе, попытки применять нефть в качестве смазки в новое время уже были. Как один из первых примеров можно привести фабрику в Пенсильвании. В 1845 г. владелец фабрики начал примешивать сырую неочищенную нефть к китовому жиру, чтобы удешевить и улучить характеристики лубриканта. Он смазывал ей свои механические веретена и продолжал тайно использовать эту смесь в течение десяти лет.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Но все же для счастья не хватало одного: нормальной очистки нефти. Черная липкая субстанция вряд ли вызывала острое желание смазывать ею детали. А вот как только научились ее очищать, случилось чудо, случился нефтяной бум. К сожалению, я категорически не успеваю рассказать про то, как мы учились получать очищенную нефть, это огромный отдельный пласт истории, не совсем нам интересный в контексте лубрикантов. Поэтому просто поверьте на слово, что уже через 20 лет после первых нефтяных добавок в стандартные смазки, появились первые смазки уже на основе самой нефти, а китовый жир, слава богу, в лампах заменили керосином. И вовсе не потому, что киты кончаться начали, ага.

Короче, прорыв случился! И вот уже на рынке появляются первые минеральные масла, такие необходимые для промышленности. На картинке внизу как раз отец коммерческой минеральной смазки - Джон Эллис. Вообще изначально он был американским врачом, но вынашивал идею высоковязкого лубриканта для паровых двигателей. Он основал компанию непрерывной нефтепереработки в США, а год спустя разработал цилиндрическое масло на нефтяной основе, которое назвал Valvoline или валволин – от слова valve, клапан. Масло было настолько качественным, что 50 лет спустя Valvoline стало первым маслом, рекомендованным Ford Motor Company для автомобилей Ford Model T.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Еще одним суперважным пунктом быстренько отметим дату создания первого синтетического масла. В 1877 Шарль Фридель и Джеймс Крафтс смогли собрать в лаборатории, как лего, первое искусственное масло не уступающее или даже более высокого по качеству минеральному. На тот момент оно не получило достойного внимания, но пройдет всего 100 лет и синтетика объявит настоящую войну минералке, а пока что все внимание уделялось природной нефти.

Короче, если где-то до 17 века мы упарывались по растительным и животным жирам, потом нашими друзьями по скольжению стали киты, то к середине 19го случился нефтяной переворот и точка невозврата была пройдена. Теперь принцип «прост плюнь и вставляй» уже не работал. Качество смазки стало действительно ролять, и это было хорошо.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Теперь мы немного отъедем в сторону и разберемся с матчастью. Как вы помните, мы остановились на том, что Да Винчи и его последователи изучали законы трения. Они обращали внимание на то, что другие ученые считали лишь неприятной бытовухой. Следующий ученый спустился на еще один уровень «ниже», так сказать. И вместо самого трения, начал рассматривать непосредственно смазки и их поведение.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Знакомьтесь, профессор Осборн Рейнольдс. Ирландский инженер и физик. Люди, связанные с авиацией, наверняка знают эту фамилию благодаря числу Рейнольдса – это безразмерная величина, характеризующая течение газов и жидкостей, в частности их переход между ламинарным спокойным течением и хаотичным турбулентным. Для нас Рейнольдс интересен еще и тем, что в 1886 году он опубликовал статью с капец каким длинным названием, читать я его не буду, смотрите картинку. Кстати, эту статью я внезапно нашла в бумажном виде на озоне, оцените уровень нашего российского интернет маркетинга.

По сути в этой статье Рейнольдс впервые рассматривал смазку, как отдельный объект исследования. На основании уравнений Навье-Стокса (вы возможно знаете, что они являются одной из 7 неразрешимых математических задач тысячелетия) он сформулировал свое уравнение Рейнольдса, которое вы видите на слайде. Я прекрасно понимаю, что сейчас из-за этого слайда половина людей выйдет на перекур и не вернется (а читатели закроют лонг), но все-таки позвольте мне объяснить.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Помните, как Да Винчи предположил, что смазка выравнивает шероховатости материала, действуя в качестве заполнителя неровностей на нем? И как бы обволакивая, защищает поверхности деталей. Рейнольдс же вот в этой херовине показал, что мы можем делать гораздо прикольнее: мы можем впускать смазку под некоторым давлением между деталями, создавая плотную жидкую подушку, например, между валом и подшипником. И тонкий слой масла будет поддерживать вал, предохраняя их от непосредственного соприкосновения.

Эта статья по сути заложила основу теории гидродинамической смазки. Стоит сказать, что в нашей литературе основоположником теории принято считать русского ученого Петрова, но скорее всего их выкладки были сделаны независимо друг от друга.

И наконец самое-самое последнее уточнение по матчасти, которое я сегодня расскажу и больше не буду вас мучать. Получается, теперь мы узнали о двух разных принципах смазывания. Первый – это когда поверхности касаются друг друга и изнашиваются, но благодаря смазке делают это не столь агрессивно. А второй – это когда между деталями есть достаточно толстая прослойка из смазки и благодаря слабой сжимаемости они распирают поверхности, не давая им соприкасаться. Во втором случае трение в основном является внутренним трением слоев масла. Оставалось лишь как-то систематизировать эти режимы смазывания, поэтому сейчас время для третьего героя нашей лекции.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Рихард Штрибек. Немецкий инженер, профессор университета. В начале XX века он проводил масштабные эксперименты по изучению смазанных подшипников.

Так вот, при разных скоростях работы, нагрузке на деталях и разных смазках, коэффициент трения выстаивался в красивую кривую на графике, где четко выделялись отдельные области. Это наблюдение привело к разработке одной самой понятной и известной диаграммы в области трибологии — кривой Герси-Штрибека. У нас принято говорить просто кривая Штрибека.

Давайте с вами чуть-чуть пробежимся по ней. На вертикали показан коэффициент трения, а на горизонтали вязкость, умноженная на скорость течения и деленная на нагрузку. Нулевая точка соответствует сухому трению, то есть трению вообще несмазанных поверхностей. При таком режиме работают, например, тормозные колодки машин.

Дальше зона 1 – зона граничной смазки. То, о чем говорил да Винчи: поверхности касаются друг друга, а шероховатости – ну всякие бугорки там, неровности – по размерам больше толщины смазки. В таком режиме работает пара из стенки цилиндра и поршневого кольца в ДВС, или же скольжение шины автомобиля по льду, где смазкой является тонкая пленка воды.

Вот эта крайняя зона – зона 3 – это наша гидродинамическая смазка, где поверхности полностью разделены слоем масла, а толщина этого слоя гораздо больше шероховатостей деталей. В таком режиме смазки работают подшипники скольжения коленчатого вала.

Ну и чето между ними – переходный режим смазки, он так и называется – смешанный. Основной параметр в том, что слой смазки примерно равен размеру шероховатостей. Короче, режим ни рыба ни мясо.

Частным случаем гидродинамической смазки является газодинамический режим смазки, когда в качестве смазочного материала выступает газ, например, в турбине стоматологической бормашины.

Кривая Штрибека является фундаментальной трибологической концепцией, которая наглядно представляет переход от граничной смазки к смешанной смазке и, наконец, к гидродинамической смазке, по мере изменения толщины и скорости смазочной пленки. Эта кривая стала невероятно удобным инструментом для подбора подходящей смазки в машиностроении и инженерии, и впоследствии задаст стандарты по всему миру.

Так, все ребят, я больше вас мучать не буду этим, мне просто самому было дико интересно это все читать, вот я и выливаю вам тонны… тонны смазки.

Простите. Давайте-ка лучше расслабимся и рассмотрим пример из жизни. Помните про рейс 261, да? Там дурачки манагеры подумали, что смазывать винтовой механизм стабилизатора так часто не обязательно и тупо оставили его летать насухую. А насухую вообще-то нельзя. Стонкс момент ага, сэкономили. А сейчас немного обратный пример, когда так скажем перестарались.

Штрибек опубликовал результаты своих исследований в 1902 году, а 27 июня 1904 года разрушился большой двухпролетный каменный мост на реке Изар в Германии. Он состоял из двух трехшарнирных арок, вы их видите на картинке внизу, а вес моста передавался на бетонные столбы, где собственно перестыковался через эти шарниры.

Так вот значит, 27 июня в 7 часов утра без объявления войны эти шарниры начали ползти. Сначала на 12мм, затем на 19. К часу дня 25. Ну и в какой-то момент, они нафиг соскользнули вниз окончательно, вся арка моста осела на 35 сантиметров, а сами шарниры вдолбились в гранитную облицовку столба, частично разрушив и сами пролеты. Слава богу, источники пишут, что никто не пострадал.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Что произошло? Одно слово. Немцы. Вся штука в том, что инженеры считали коррозию самой страшной проблемой для стальных шарниров и так ее боялись, что вычистили и отшлифовали шарниры настолько, что слишком уж понизили коэффициент трения. А потом кто-то очень ответственный и умный предложил дополнительно смазать их стерином. Этот побочный продукт животного жира, тоже использовался как вариант смазки. Короче, мост тупо соскользнул с опор из-за этой смазанной системы шарниров. Это как бы противоположный пример: мол, слишком хорошо тоже не есть хорошо, и это правило, кстати, работает в том числе и в подшипниках, и в других механизмах. Ведь многие системы оснащены защитой от потери смазки и поэтому лишнее вещество не выходит наружу, а наоборот излишне нагружает ее. Ну ладно, поехали дальше.


Ииииии я уже потихоньку заканчиваю.

Смотрите, к началу первой мировой смазки уже не черти что – их нормально тестируют, изучают и придумывают новые составы и присадки. На основе научных работ в том числе и Штрибека разрабатывают первый стандарт для масел. Впоследствии он будет доработан до современного стандарта API - American Petroleum Institute.

Смазки нужны везде, ведь идет агрессивное развитие техники, повсюду и подшипники, и валы, и цилиндры, и… дичайшие скорости. У автомобилей и самолетов особенно. Появляется огромное количество брендов. Самый знаменитый тогда, например, Кастрол. Это слово стало почти нарицательным. Кастрол был прорывным маслом, потому что его научные сотрудники заметили один момент: при добавлении небольшой доли касторки – растительного масла - к минеральной смазке – она становится достаточно вязкой и устойчивой для работы при высоких температурах. При этом она остается достаточно текучей для заправки при холодном пуске.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Кстати, про касторовое масло в качестве смазки есть и еще одна веселая история времен Первой мировой. К тому времени в новоиспеченной военной авиации использовались ротативные двигатели с полной выработкой масла, которое во время работы распылялось более 2 литров за час. В них как раз использовали дешевую касторку, так как минеральное масло было не так широко доступно. А еще касторка в отличие от еще не особо вариативной минералки, не смешивалась с бензином, поэтому при сгорании топлива свойства сохранялись.

Однако было одно очень интересное но… Какое самое знаменитое свойство касторки вы знаете? Не по части техники, а по части быта? Ну вы поняли, да :) Короче, двигатель находящийся прямо перед пилотом вырабатывал масло через выпускной клапан, прямо ему в лицо. Пилот разумеется мог протереть свои очки своим модным шарфиком, но какая-то часть этого масляного тумана все равно попадала в рот и проглатывалась. Что имело… слабительный эффект.

По словам канадского летчика Дункана Белла-Ирвинга противоядием от этой напасти было бахнуть несколько стопок бренди перед вылетом.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Но все-таки я повторюсь, то время было временем торжества минеральных масел. Они процветали между войнами, они правили парадом во время Второй мировой и продолжали развиваться после вместе с нефтяной отраслью. Однако…

Ща последняя мысль, и я иду пить пиво.

Нефть нефтью, но вот незаметно подкрался ее конкурент – синтетика. Как уже было сказано, синтетическое масло сумели сделать еще в 1877 году и пока минералка торжествовала на рынке, все это время ученые имели идею фикс – сделать синтетическое масло достаточно дешевым. Ведь что оно дает? Минералка имеет разные неприятные естественные примеси, которые даже после дистилляции не уходят полностью, и при больших нагрузках и температурах минералка имеет свойство угорать, это раз. А два – для синтетики не критично наличие нефти, с которой не у всех ко времени второй мировой были хорошие дела, ведь синтетику создают с нуля в лаборатории.

Такая ситуация сложилась в Германии, однако их ученые немного опоздали к войне, и синтетика как смазка не успела получить широкое распространение во время Второй мировой. Зато стала необходима после нее для новоиспеченной реактивной авиации. Авиация – штука щепетильная, а новые двигатели сделали ее еще более чувствительной сферой. И тут синтетика стала просто спасением, долгое время синтетические масла были отличительной фишкой самолетиков.

Так вот, пилоты тоже не дураки были, они приметили, что у самолетов масло зашибись, а почему бы его не спиздить. Совсем немного, слить отработку и залить себе в автомобили. Вот вам один из таких гениальных людей – командир эскадрильи воздушной гвардии Миннесоты Эл Аматтуцио. Чем он нам интересен, так это тем, что не только заливал синтетику в машину, но и изучал ее, чтобы впоследствии адаптировать под автомобильный рынок. А потом забабахал первую коммерческую стопроцентно синтетическую смазку Амсоил. (Amzoil).

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

И началась войнушка.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Противостояние минерального масла и синтетического уже давно перешло в разряд знаменитых, как соревнование Яндекса и Гугла, Эпл и Самсунг, Бэтмена против Супермена и так далее. Не будем на нем останавливаться, я уже и так вышел за рамки приличий. Скажу только, что война кончилась миром, а именно – популярностью полукровки - полусинтетики. А Эл Аматуццио в 1994 году был включен в зал славы Лубрикант Ворлдз (как бы странно это ни звучало).

На сегодняшний день, чистые синтетические масла используются редко, в основном как раз в авиации, в мире профессионального автоспорта и люксовых автомобилях, из-за своей дороговизны. Канец истории.

Скользя сквозь время. Итоги

Иииии давайте я сделаю что-то типа итогов.

Исторические итоги: мы в сжатой сдвгшной форме пролетели от использования растительных и животных масел до нефти и искусственного масла. Отметили несколько важных точек, например, переход на жир китов, потом на минералку, а потом и открытие синтетики.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Итоги в людях: Познакомились с тремя главными героями науки о смазках – Да Винчи, Рейнольдсом и Штрибеком. А так же некоторыми энтузиастами скользкого бизнеса.

В гостях у смазки Длиннопост, Смазка, Наука, История науки, Техника, Самолет, Катастрофа, Научпоп, Исследования, Изобретения, Авиация, Физика, Мат

Научные итоги: и рассмотрели несколько понятий, которые характеризуют науку о смазках.

К сожалению, лекцию пришлось сильно урезать, я не успел рассказать ни про пластичную смазку (особеннопро фанатов синей советской «мази»), ни про знаменитую ВД-40 (которая вообще не смазка), ни про приколы самолета А350 с его списком из 30 различным цветов для смазок. Это я оставляю для особо интересующихся при личном общении, всем спасибо~

Источники без учета Википедии:

•Tribology: The Story of Lubrication and Wear (NASA Technical Memorandum 101430)

•Aircraft Accident Report «Loss of Control and Impact with Pacific Ocean Alaska Airlines Flight 261»

•Дмитриев «Крушения инженерных сооружений»

•Tribology: from antiquity until today Jean Frêne

•Technical Bulletin (Parts 88-90) Wear Check

Автор: Александр Грибоедов

Статья написана для паблика CatScience. Обо всём на свете - понятно и интересно.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты. А ещё мы есть в телеге.

Показать полностью 31
[моё] Длиннопост Смазка Наука История науки Техника Самолет Катастрофа Научпоп Исследования Изобретения Авиация Физика Мат
239
48
Ed.Star
Ed.Star
8 месяцев назад
Лига историков

История науки: как математический анализ развился из древних парадоксальных загадок и религиозных споров Средневековья⁠⁠

История науки: как математический анализ развился из древних парадоксальных загадок и религиозных споров Средневековья История (наука), Наука, История науки, Философия, Античность, Длиннопост

Сегодня, живя в 21 веке, в постиндустриальном обществе мы привыкли довольно жестко противопоставлять науку и научное мировоззрение всем остальным способам познания мира и описания реальности. Однако, как указывал еще философ 20 века Пол Фейерабенд, в реальности на больших отрезках истории всё выглядело совсем иначе: наука, религия, умозрительные размышления и даже эзотерические фантазии порой шли рука об руку, помогая, идейно обогащая и стимулируя друг друга.

Особенно ярко это видно на примере развития математики и математической логики. У многих людей, как правило, с математикой бывают проблемы еще начиная со школьной скамьи. Математика кажется, чем-то абсолютно безжизненным в силу своей предельной абстрактности. На самом деле, если вдуматься, то математика – это, не побоюсь этого слова, настоящее чудо. Ведь как так получается, что при помощи ручки, листа бумаги и расчетов, для которых не надо даже из комнаты выходить, мы можем познавать чуть ли не то, что происходит на другом конце Вселенной? Об этом в своей время писал И. Кант, а позже – физик Ю. Вигнер в статье «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». При помощи чистой математики было сделано множество удивительных открытий, но сейчас не об этом.

Интересно отметить то, что историческое развитие самой математики не представляло собой поэтапную работу ученых с сухим, академическим складом ума. История математики – это настоящее, удивительное приключение. Как видно из названия данной статьи, она посвящена истории возникновения математического анализа. Но что такое этот математический анализ? Это раздел математики, включающий в себя интегральное и дифференциальное исчисления. Звучит пока не очень весело и «приключенчески».

Изначально математический анализ возник как анализ бесконечно малых величин. Это был способ познания и практического применения особого вида математических объектов «бесконечно малых». В определенный момент, чтобы сдвинуть науку с мертвой точки и совершить очередной прорыв, ученым пришлось научиться работать с бесконечностями, а также с особого вида объектами, которые представляют собой не привычные всем нам застывшие величины, а как бы движущиеся величины, стремящиеся к определенным значениям, постоянно убегающие от ученого, который никак не может их догнать своим умственным взором. И вот казалось бы эти величины убегают в бесконечность, но в какой-то момент бесконечность вдруг оказывается «оконеченной» и, как говорят математики, «ряд сходится». Так что если с математикой вы вдруг не очень хорошо дружите, то просто представьте себе, что математический анализ – это такой раздел математики, где конечное переходит в бесконечное, а бесконечное порой оказывается конечным, числа убегают от ученых, и иногда даже приходится делить на ноль, что вроде бы как бы запрещено, но если очень хочется, то можно. Да простят меня математики за такие вольные объяснения, но я наоборот стараюсь «воевать» за математику, пытаясь, хотя бы таким образом, показать её красоту и чудесность.

Так вот. Математический анализ как анализ бесконечно малых зарождается в 17-18 веках в работах в работах Ньютона и Лейбница, однако это была уже скорее конечная точка, когда матанализ обрел явные очертания, хотя споры о нем продолжались весь 18 век (об этом ниже). Но с чего всё началось?

Математика и первые философы

А началось всё, как и вообще многое в науке и философии, с Древней Греции. Вообще древние греки придавали математике огромное значение с самого начала. Первый же философ, "отец философии" Фалес Милетский, живший в 7-6 вв. до н.э. (кстати по правилам греческого языка того времени правильнее было бы говорить «Талес» или даже «Тхалес»), очень много и весьма результативно занимался математикой, привив любовь к этой науке и своим преемникам Анаксимандру и Анаксимену.

Пифагор (6-5 вв. до н.э.) и вовсе прямо заявлял, что Вселенная – это математический объект, матрица, из которой мы выходим со смертью и только тогда можем узреть истинную математическую сущность Вселенной, но затем мы перерождаемся вновь. Очень плотные занятия математикой шли у Пифагора рука об руку с эзотерикой. Пифагор, как известно, был лидером целой секты, где математика причудливым образом сочеталась с так называемыми орфическими верованиями, местами сильно напоминавшими буддизм.

Но самое интересно в контексте нашей темы начинается с философской школы элеатов, основателем которой стал современник Пифагора Парменид (6-5 вв. до н.э.). Из простого и ясного тезиса о том, что «бытие есть, а небытия нет», Парменид вывел целую философскую систему, основанную на довольном строго-рациональном и даже логико-математическом подходе к описанию реальности.

Раз бытие есть, а небытия нет, значит вся Вселенная сплошная и единая, иначе если бы бытие состояло из частей, то эти части должны были бы быть разделены небытием. В этой единой Вселенной ничего никуда не движется, движение – это иллюзия, так как если бы бытие двигалось, то оно должно было бы переходить в то место, где его ранее не было, то есть там было небытие, но небытия нет. И такой же иллюзией как движение в пространстве является и движение во времени, потому что прошлого уже нет – оно небытие, будущего еще нет – оно пока небытие, а есть только настоящее. Но так как небытия нет, то ни прошлого, ни будущего нет в принципе. Нет движения во времени. Время - лишь иллюзия восприятия.

Естественно такая философия звучит радикально даже для нашего времени, несмотря на все достижения науки и открытия в области Квантовой физики и Теории относительности, а в Античные времена такие речи и вовсе повергали слушателей в шок, и конечное же многие пытались оспорить выводы Парменида.

Апории Зенона - не веселые задачки для ума, а величайшая тайна Мироздания

Для того, чтобы защитить своего учителя, Зенон Элейский, ученик Парменида, решил не спорить с оппонентами многословно и умозрительно, а представить учение своего учителя в виде парадоксов, основанных на математической логике. Любая попытка выйти из такого парадокса, по задумке Зенона, естественным образом вела или к признанию правоты Парменида или к абсурду и у оппонентов просто не оставалось иного выхода: или признать поражение или быть опозоренным абсурдностью собственных выводов. Эти парадоксы вошли в историю как апории Зенона. По моему личному субъективному мнению апории Зенона не решены до сих пор, и я постараюсь далее объяснить, почему.  

Первая и самая известная апория называлась «Ахиллес и черепаха». Между Ахиллесом и черепахой 1000 шагов. Ахиллес бежит в 10 раз быстрее черепахи. Когда Ахиллес пробежит 1000 шагов, черепаха пройдет 100. Потом Ахиллес преодолеет еще 100, но и черепаха пробежит 10. Затем Ахиллес пройдет эти 10, а черепаха 1. Затем Ахиллес пройдет 1, а черепаха 0,1 и процесс таким образом будет продолжаться бесконечно. Ахиллес всегда будет позади черепахи на десятые, сотые, тысячные и так далее доли, никогда ее так и не догнав.

Уже об эту первую же загадку разбилось огромное количество интеллектуальных копий. Как только люди не пытались ее решить. Искали ошибки в рассуждениях Зенона, пытались доказать через практику в чем он не прав, говорили, что этот парадокс верен только при условии континуальности Мироздания и т.д. Апории Зенона заслуживают отдельного разбора. Я прочитал абсолютно всё, что есть в свободном доступе об апориях, я проанализировал их и с точки зрения достижений современной физики, математики и логики, и я со всей ответственностью могу заявить: все решения апорий, на мой взгляд, неудовлетворительны. Все решения апорий основаны или на натягивании совы на глобус, или на поиске ошибок, которых у Зенона нет, или на самом же парадоксе, о котором и говорит Зенон. Это очень большая тема, поэтому здесь я буду очень краток. Если интересуют подробности, то можете почитать дискуссию, развернувшуюся об апориях Зенона у меня в канале. Свое мнение об апориях я выскажу тезисно в самом конце.  

Зенон был гораздо умнее тех, кто пытался с ним спорить и заранее предвидел абсолютно все их аргументы. Если человек говорил, что точно зная скорость обоих бегунов, мы легко можем рассчитать, когда один из них догонит друг друга, то Зенон тут же подсовывал такому самоуверенному оппоненту свою вторую апорию «Дихотомия». Допустим мы точно знаем скорости обоих бегунов и расстояние между ними и с учетом этого мы рассчитали, что Ахиллес догонит черепаху за 111 шагов или условно говоря за 11 минут (все цифры просто для примера, при разных изначальных данных могут быть любые значения). Но для того, чтобы Ахиллесу сделать последний 111-ый шаг, ему нужно сначала сделать полшага, а до этого четверть шага и так далее до бесконечности. Ахиллес снова не догнал черепаху. Более того, если Ахиллес должен догнать черепаху за 11 минут, то для того, чтобы наступила 11-ая минута, нужно чтобы сначала прошло полминуты, а до этого четверть минуты, а до этого 1/8 и так далее до бесконечности. Ахиллес опять не догнал черепаху. Более того! Даже если черепаха не будет двигаться вообще, Ахиллес ее всё равно не догонит, ведь если между ними 1000 шагов и черепаха не движется, то чтобы пройти 1000 шагов, Ахиллесу нужно сначала протий 500, а до этого 250, а до этого 125 и так далее до бесконечности. Ахиллес не догонит даже неподвижную черепаху! В этом и заключается смысл апории «Дихотомия».

Единственный способ решить эти две апории и не признать правоту философии элеатов – это допустить дискретность пространства и времени. Но и это Зенон предвидел! Для сторонников дискретного подхода, Зенон подготовил другую пару апорий – «Стрела» и «Стадий».

Апория «Стрела»: летящая стрела в каждый дискретный момент времени занимает определенное дискретное пространство, то есть не движется. Но если она не движется в каждый момент времени в каждой точке пространства, значит движения и нет! Если мы пытаемся извернуться и допустить, что движение – это и есть вот такой вот переход из одного дискретного состояния в другое, то тут Зенон нас уже поджидает с апорий «Стадий» («Стадион»).

«Стадий» - это абсолютно мозговыносящая апория, из которой логически можно вывести ряд парадоксов и явлений современной Квантовой механики, если хорошенько над ней подумать и суметь смотреть глубже, а не видеть в апориях Зенона только лишь «веселые древние задачки для ума». Подробное описание смысла этой апории потребовало бы много места, об этом я тоже говорю у себя в канале, так что здесь пока не будем останавливаться.

Суть в том, что решить апории «Стрела» и «Стадий», не признавая правоту элеатов, можно только если допустить континуальность пространства и времени. Но тогда мы возвращаемся к первой паре апории ("Ахиллес и черепаха" и "Дихотомия") и всё начинается заново. Хитрый Зенон загнал оппонентов в тупик.

Так, а причем же здесь математический анализ? Очевидно, что как минимум первые две апории Зенона – это попытка осмыслить бесконечно малые величины, чему и посвящен во многом математический анализ. То есть древним грекам уже в 5 веке до н.э. оставался буквально один шаг до открытия математического анализа. Им оставался один шаг до открытия той математики, которая стала буквально научной основой зарождающегося в Европе в 18 веке индустриального общества.

Все эти апории, занятия математикой и философией имели у древних греков весьма благородную цель – отыскать «архэ», то есть ту субстанцию, которая является основой Мироздания. В поисках архэ, другой древнегреческий философ Анаксагор (5 в. до н.э.) пришел к следующему выводу: «У малого нет наименьшего, но всегда ещё меньшее». Это уже не просто один шаг до математического анализа, это уже почти он и есть. И всё-таки, подойдя к самой двери, за которой скрывалось новое математическое знание, греки решили в эту дверь не входить.

Средневековая религиозность

В Средние века дискуссия о бесконечно малых величинах приняла религиозный характер. Богословы и религиозные-мистики рассуждали над тем, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы. Этот спор был связан с попыткой понять, имеют ли ангелы телесное воплощение или они представлены только в виде нематериальной субстанции? В итоге спор завернул в совершенно иную сторону, и вскоре рассуждения об ангелах на кончике иглы стали восприниматься как пример бессмысленной придирки к деталям или спор о бессмысленных мелочах.

Однако сама идея бесконечно малых величин, проблема бесконечной делимости мироздания никуда не делась, пройдя, таким образом, сквозь века. Философ и теолог XV века Николай Кузанский писал: «Максимальное количество максимально велико, минимальное количество максимально мало; освободи теперь максимум от количества, вынеся мысленно за скобки "велико" и "мало", и ясно увидишь совпадение максимума и минимума...».

Бесконечно малые - "призраки чисел"

И вот наконец наступает 17 век – время Ньютона и Лейбница. Мне встречались такие свидетельства, что Ньютон всерьез воспринял теологические споры об ангелах и демонах, конечном и бесконечном и т.п. и размышляя над этими вопросами и открыл математический анализ практически одновременно с Лейбницем. Не могу утверждать достоверно, что именно эти размышления заставили открыть Ньютона математический анализ, однако Ньютон был тем еще оккультистом и алхимиком. Считается, что он не разделял ортодоксальные религиозные взгляды своего времени и стремился познать истинное христианство, очищенное от всего того, что было нанесено временем. Из-за этого Ньютон симпатизировал некоторым древним еретическим учениям. Так что в принципе нет ничего удивительного в том, что Ньютон мог сделать свои математические открытия рассуждая над религиозными вопросами.

Лейбниц и Ньютон долго спорили о том, кому же из них принадлежит первенство открытия математического анализа, но не это самое интересное. А самое интересное только началось, когда математический анализ как анализ бесконечно малых величин был открыт и начал постепенно распространяться в научное среде.

Математики и другие ученые долгое время не признавали математический анализ, так как считали бесконечно малые величины чем-то очень странным. Что это за величина такая, которая как бы движется? Это было очень странно и непривычно. Бесконечно малые насмешливо называли "призраками чисел", а не настоящими числами, а все реальные результаты, достигнутые при помощи математического анализа объясняли "чередой гениальных ошибок". Картина мира людей 18 века еще по средневековой инерции была статичной. До Дарвина с его теорией эволюции и Гегеля с его диалектикой был еще целый век. Людям было тяжело, но постепенно они меняли парадигму мышления со статической на динамическую, учились мыслить процессами.

Окончательно математический анализ утвердился в науке уже лишь в 19 веке благодаря работам математика Карла Вейерштрасса. Было показано, что бесконечно малые, как и бесконечно большие – это не величины (что было так тяжело принять математикам в 18 веке), а функции, и тогда всё встало на свои места.

Интересно отметить, что уже в 20 веке в математике появилось такое направление как нестандартный анализ, в рамках которого бесконечно малые признаются именно за особый вид величин, что дает свои особые удивительные результаты. Один из величайших математиков 20 века Курт Гёдель даже считал нестандартный анализ математикой будущего. Но это уже совсем другая история.

Хочется добавить, что все эти идеи удивительным образом проходя через века, через философское, религиозное, научное осмысление продолжают будоражить умы ученых и в наши дни. Современные ученые всё также ищут то самое архэ, подобно древним грекам, но уже называют его по-другому. Бесконечно малые словно оживают теперь в работах английского физика и математика Стивена Вольфрама, который считает, что Вселенная – это дискретный объект, стремящийся к континуальному состоянию. По Вольфраму, пространство состоит из дискретных частичек, которые становятся всё меньше и меньше и потому мы воспринимаем пространство как вполне непрерывное. То есть бесконечно малые в этой теории приобретают практически онтологический статус. Вольфрам считает, что уменьшение частичек пространства происходит так быстро, что ученые не могут измерить этот процесс. Частички пространства убегают от нас, как черепаха от Ахиллеса. Теория Вольфрама претендует на то, чтобы стать «Теорией всего», то есть такой теорией, которая объединит Квантовую физику и Теорию относительности в единую концепцию. И вот тут-то у нас неспроста вновь всплыли Ахиллес с черепахой. Теперь, если позволите, в маленьком приложении к этой статье, я объясню, почему апории Зенона по моему мнению не решены до сих не смотря ни на какие открытия.

Послесловие. Об апориях Зенона

Далее следует сугубо мое личное субъективное мнение, которое можно воспринимать как приглашение к дискуссии.

Апории Зенона касаются самого фундаментального вопроса современной науки – соотношение дискретного и непрерывного в нашем Мироздании. Именно поэтому Квантовая физика и Теория относительности противоречат друг другу: первая требует дискретности, вторая – непрерывности. Поэтому только тогда, когда мы найдем объединяющую эти две концепции Теорию всего, мы и сможем по-настоящему решить апории Зенона, а не натягивать сову на глобус. Какие обычно приводятся контраргументы?

  1. "В рассуждения Зенона есть ошибка". Нет. Уже как лет 200 всеми выдающимися логиками и ученым от Давида Гильберта до Бертрана Рассела было признано, что апории Зенона логически безупречны (об этом говорит и современный профессор, специалист по логике Д.А. Гусев). 

  2. "Апории противоречат наблюдаемой реальности". Так в том-то и вопрос. Почему логически безукоризненные рассуждения, основанные на математической логике, противоречат реальности? Не верна наша логика? Не верна формальная логика и нужна диалектическая или еще какая-нибудь? А если не верна логика, значит не верно всё здание науки построенное на математической логике? Или всё-таки наши органы чувств слишком ограничены? Не стоит забывать, что с точки зрения здравого смыла и наблюдаемой реальности, Земля плоская и неподвижная, а Солнце вращается вокруг Земли, но есть, как говорится, нюанс.

  3. "Апории решены в математическом анализе". Нет, не решены. Математический анализ показывает, что ряд, которым является погоня Ахиллеса за черепахой, сходится, а значит Ахиллес догонит черепаху. Этот ряд представляет собой бесконечную сумму конечных чисел и результатом этой суммы будет 1. Но так это и есть парадокс! Тот факт, что бесконечная сумма конечных чисел дает конечное число – это и есть парадокс, о котором и говорит Зенон! Таким образом, математическое решение парадокса само основано на парадоксе (как и много чего в математике, кстати).

  4. "Говорят, что Зенон специально так подстроил задачу, что Ахиллес всегда находится позади черепахи, он всегда находится до точки встречи". А вы как-то можете иначе догнать движущийся объект, не побывав предварительно там, где он уже был? Требовать от Зенона, чтоб он ввел в свои рассуждения точку встречи Ахиллеса и черепахи, это всё равно, что требовать показать, как потенциальная бесконечность переходит в актуальную или как бесконечная сумма перейдет в конечное число. Где та точка перехода потенциальной бесконечности в актуальную? Какое число в сходящемся ряду будет последним, после чего получится 1 и ряд сойдется? Более того, результат сходящегося ряда не является членом  этого ряда по законам математики, так что Зенон снова во всем безупречен и прав.

  5. "Парадокс можно решить, если допустить...". Решения парадокса, основанные на допущениях, не являются решением парадокса с точки зрения самой же логики как науки.

Как однажды сказал величайший математик 20 века Давид Гильберт: «Мы должны знать. Мы будем знать». Эту фразу написали на его могиле. Я думаю «мы будем знать», то есть познаем величайшую истину Мироздания именно тогда, когда Ахиллес догонит черепаху. 

Мой научно-философский проект

Показать полностью 1
[моё] История (наука) Наука История науки Философия Античность Длиннопост
22
16
NaukaPRO
NaukaPRO
9 месяцев назад
Лига историков
Серия История

Алексей Аракчеев – всей России притеснитель? – Константин Гусев | История Российской империи⁠⁠

«Всей России притеснитель, // Губернаторов мучитель // И Совета он учитель, // А царю он – друг и брат,» – чеканная эпиграмма Александра Пушкина закрепила за Алексеем Аракчеевым образ злого гения русской истории. Сложно найти в России начала XIX века более ненавидимого человека. Его называли «гатчинским капралом», «бульдогом», «людоедом», «извергом», «обезьяной в мундире», «ничтожным солдафоном» и даже «Змеем Горынычем». Но всё ли так однозначно? Как Аракчеев смог стать на несколько лет реальным правителем России и каковы созидательные результаты его работы?

Об этом рассказывает Константин Гусев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета, главный редактор группы «История в историях».

[моё] НаукаPRO Научпоп Российская империя Аракчеев Россия История России История (наука) Александр Сергеевич Пушкин Наука История науки Наука и жизнь Цивилизация Исследования Видео YouTube
3
mirapress
mirapress
9 месяцев назад

Операция «Фальшивый Ньютон»: как поддельная наука обманула мир на 300 лет⁠⁠

Операция «Фальшивый Ньютон»: как поддельная наука обманула мир на 300 лет Долгое время, Англия, Глава, Мифы, Наука, История науки, Исаак Ньютон, Мистификация, Научные открытия, Алхимия, Длиннопост

Операция «Фальшивый Ньютон»: как поддельная наука обманула мир на 300 лет

Наука — фундаментальный столп нашего понимания мира. Однако история знает немало случаев, когда то, что считалось непреложной истиной, оказывалось ловко сплетённой ложью. Среди самых загадочных и интригующих обманов, которые долгое время вводили человечество в заблуждение, стоит особо отметить феномен, который историки условно назвали «операцией Фальшивый Ньютон». Эта история, как детектив, наполнена мистификациями, интригами и стремлением скрыть истину.

1. Кто такой Ньютон и почему его имя стало легендой?

Исаак Ньютон — один из титанов научной революции, чьи открытия в физике, математике и астрономии оказали влияние на всю цивилизацию. Его три фундаментальных закона движения, теория всемирного тяготения и развитие калькуляса превратили его в символ рационального подхода к познанию мира.

Однако спустя века выяснилось, что не всё, что приписывалось Ньютону, было его собственным изобретением. Некоторые утверждают, что вокруг его имени была намеренно создана «легенда», чтобы закрепить власть определённых научных и религиозных кругов.

Почему Ньютон?

  1. Символ научного прогресса. Личность Ньютона идеально подходила для роли героя эпохи Просвещения.

  2. Политическая надобность. Англии, вступавшей в эпоху глобального влияния, нужен был интеллектуальный лидер, равный Галлилею и Копернику.

  3. Завуалирование альтернативных теорий. Многие труды, противоречащие доминирующим представлениям, были подавлены под видом «ложной науки».

2. Начало мистификации: что скрывается в трудах Ньютона?

Ньютон оставил огромное количество рукописей, многие из которых были посвящены алхимии, религиозным пророчествам и поискам философского камня. Однако после его смерти часть этих записей исчезла, а из оставшихся публикаций были тщательно отредактированы фрагменты, не соответствовавшие рациональному образу учёного.

Секрет алхимических трудов

В 1936 году на аукционе Сотбис была продана коллекция рукописей Ньютона, в которых описывались его эксперименты по превращению металлов в золото. Этот факт долгое время скрывался, так как он не соответствовал образу «рационального гения».

Изменённые тексты

Многие из опубликованных трудов Ньютона в XIX веке были переработаны редакторами. Историки находили записи о «вставках» и «исправлениях», добавленных задним числом, чтобы сделать выводы Ньютона более последовательными.

3. Кто стоял за операцией «Фальшивый Ньютон»?

Мистификация не могла быть проведена в одиночку. Историки предполагают, что за ней стояли влиятельные круги того времени.

  1. Королевское общество. Основанное в 1660 году, оно стремилось создать единый научный канон. Ньютон, будучи президентом общества, стал его «визитной карточкой».

  2. Англиканская церковь. Успех Ньютона помог укрепить представление о том, что природа — это механизм, созданный по замыслу Бога, а сам Ньютон — инструмент божественного провидения.

  3. Политические элиты. Миф о Ньютоне как об «абсолютной истине» поддерживал англоцентричное представление о науке и культуре.

4. «Фальшивые открытия»: что приписывали Ньютону незаслуженно?

Некоторые открытия, приписываемые Ньютону, на самом деле принадлежат другим учёным или являются результатом коллективного труда.

Закон всемирного тяготения

История о том, как яблоко упало на голову Ньютона, стала почти мифом. Однако закон тяготения был известен и до него. Ньютон лишь формализовал эту концепцию, развив идеи Кеплера и Галилея.

Калькуляс

Ньютон считается основателем математического анализа, однако его работы в этой области появились одновременно с трудами немецкого математика Готфрида Лейбница. Между сторонниками обоих учёных развернулась ожесточённая борьба за приоритет, в которой Ньютон, обладая связями в Англии, одержал верх.

5. Распутывая тайну: ключевые разоблачения

Математика и философия

В конце XVIII века французские учёные начали находить расхождения между трудами Ньютона и фактами, полученными из других источников. Некоторые указывали на удивительное совпадение, что все «открытия Ньютона» как будто идеально вписывались в картину мира того времени.

Технические инструменты

Проверка рукописей Ньютона показала, что многие его расчёты содержат ошибки, исправленные позже его учениками.

6. Почему это важно сегодня?

Миф о Ньютоне показывает, как мощные институции могут формировать общественное восприятие, искажая реальность.

  1. Уроки критического мышления. История Ньютона напоминает нам, что даже самая уважаемая фигура может быть окружена мифами.

  2. Роль науки в обществе. Знание о манипуляциях заставляет задуматься о том, как формируется «истина» и кто контролирует её распространение.

Конец легенды или новый взгляд?

Ньютон был выдающимся учёным, но он не был непогрешимым. История операции «Фальшивый Ньютон» — это напоминание о том, что наука не стоит на месте, а мифы, даже те, что держатся веками, рано или поздно рассеиваются перед лицом новых доказательств.

Пока человечество продолжает изучать свои ошибки, его величие заключается в способности критически переосмысливать своё прошлое, пусть даже это значит поставить под сомнение самую святую из «неприкосновенных» легенд.

Показать полностью
[моё] Долгое время Англия Глава Мифы Наука История науки Исаак Ньютон Мистификация Научные открытия Алхимия Длиннопост
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии