Летающая тарелка своими руками. Как устроен НЛО? Теории работы двигателя Шаубергера

Что вам приходит в голову, когда вы слышите словосочетание «летающая тарелка» ? Пришельцы, «зелёные человечки», на самый худой конец — тайные нацистские разработки. А между тем, на заре эры покорения воздуха, у человечества ещё не существовало привычных стереотипов о том, какие именно аппараты должны покорять пространство. И часть из них было вполне можно обозвать «летающей тарелкой «. И именно о некоторых из них мы вам сейчас и расскажем.

Немного напоминает знаменитый чертёж Леонардо да Винчи (который, кстати, летать не мог), не так ли? А между тем, это реально работающая модель, развивающая подъемную силу в 778 кг. Её автором был польский инженер Йозеф Липковский, работавший, что характерно, в Санкт-Петербурге. В 1905 году прошел первый пробный запуск, оказавшийся весьма результативным. Нужно было только найти двигатель мощнее… Однако инженер вскоре переключился на более традиционные аэропланы, а проект аппарата с вертикальным взлётом оказался заброшен.

Да. Это самолёт с круговым крылом. Формально — почти летающая тарелка, только с пропеллером. Данная модель была создана в США, примерно в 1911 году. И называлась, что характерно, «Umbrella Plane». Материалы — дерево и ткань. Но в отличие от предыдущего варианта, изобретатель не смог продемонстрировать широкой публике способность к полёту своего творения. Так что до сих пор не известно, летала ли данная «тарелка».

И снова самолёт с круговым крылом. Только вот эта «летающая тарелка » точно летала. Но не сразу. Сам принцип кругового крыла был запатентован некими Исааком Стори и Виллбандом Зелгером. Запатентован, но не воплощён. Через некоторое время некто Джон Китчен попробовал соорудить по этим патентам машину и поднять её в воздух. Но у него ничего не вышло, так что он продал как сам патент, так и черновую модель Седрику Ли, к которому потом присоединился инженер Тайман Ричардс. И вот только у них, после долгого доведения модели до ума и полировки напильником, таки получилось поднять её в воздух. Но лишь затем, чтобы в 1911 году разбить к чертям. Что характерно, недавние исследование полноразмерной модели в аэродинамической трубе показали, что она реально была довольно стабильной. Даже несмотря на хвостовой крен.

Да. Полноценный моноплан, но только с круговым крылом. Модель, созданная студентами университета Майами в 1930 году неоднократно поднималась в воздух, демонстрировала приличные лётные характеристики, но не смогла заинтересовать ни военных, ни гражданскую авиацию. Называлась эта штука «Roundwing» или «Nemeth Parasol», в честь профессора Александра Немеца (руководителя талантливых студентов). Положительной её особенностью было то, что круговое крыло позволяло конструкции планировать без каких-либо затрат топлива. То есть да, формально — это предшественник всяких экранопланов.

Ага. Настоящая «летающая тарелка » Третьего рейха. Кстати, единственная реально задокументированная, в существовании которой не возникает сомнений. Просто потому, что она, сволочь эдакая, не летала. Ну, точнее, летала, но плохо и не долго. Никак не могли добиться нормального баланса. В 1939 начали, но до 44 так и не закончили. Причём концепт постоянно дорабатывался, «совершенствовался» и переделывался. А детали брали от других, вполне себе работающих самолётов.

Это тоже «летающая тарелка » времён Второй мировой. Только американская. Эффективная, сбалансированная, даже приспособленная к взлёту и посадке с авианосцев. Но увы, винтовая. А наступала эра реактивных самолётов, так что «Flying Pancake» (летающий блинчик) перестал быть актуальным, поскольку не смог адаптироваться. Но да, летал и летал много.

Да, чёрт побери. Абсолютно полноценный дискообразный аппарат вертикального взлёта и посадки. Настоящая «летающая тарелка «, которая ещё долгие годы будоражила умы уфологов. Реактивный принцип, отличный баланс, хорошая манёвренность. Но… Но. Управлять вектором тяги без мощных бортовых компьютеров было сложно. А на дворе стоял 1961 год. Так что максимальная скорость, которую развивал этот аппарат — 50 км/час. А теоретически возможная — чуть ли не 450 с лишним. Ещё и подъемная сила в 2,5 тонны. Хотя топлива оно жрало… Короче, проект закрыли.

Российская «летающая тарелка «. А по факту — экраноплан с дисковидным фюзеляжем и на воздушной, чёрт побери, подушке. 1994 год. Рабочий. Эффективный. Стабильный. Манёвренный. С офигенной грузоподъемностью и кучей полезного места. Области применения и в военной, и в гражданской авиации — огромны. Фактически, может взлетать и садиться абсолютно где угодно. Но… Денег нет, но вы держитесь. Искали инвесторов и даже нашли кого-то в США. Однако особых результатов достигнуть не вышло. Абсолютно рабочий проект до сих пор находится на стадии «перспективной разработки».

Собственно, сама по себе концепция «летающих тарелок » — довольно интересна и возможна как практически, так и теоретически.По некоторым пунктам они даже превосходят традиционные самолёты. Более того, только для них работают некоторые физические принципы, теоретически возможные, но на практике — пока мало осуществимые. Даже та же «невидимость для радаров» куда проще реализовывается именно на аппаратах дисковидной формы. Да и не только она. Поэтому кто знает, что сейчас разрабатывается в лабораториях Пентагона и всё ещё работающих российских режимных городах.

Материалы здесь изложенные иногда противоречат сами себе. Умышленно не убираю эти противоречия - пусть каждый попробует найти для себя то, что ему нравится и пробуждает техническую мысль.

В двух словах здесь предлагается реальная конструкция двигателя летающей тарелки. Возможно и не совсем Шаубергера. Интересно все-таки иногда появляются некоторые идеи. Разные люди, в разных местах, время разное, а мысли приходят похожие. То ли люди одинаковые, то ли законы природы. Поверите ли, что я никогда не читал и даже не слышал ранее о работах Шаубергера (имею в виду его двигатель работающий на энергии окружающей среды, да к тому же обладающий левитирующими свойствами)? Но когда случайно (спасибо Интернету) наткнулся на описание его конструкций, просто поразился насколько то, о чем я уже давно думаю, похоже на его идеи. Внешне двигатель Шаубергера выглядит так:

Внутреннее устройство его такое (перевернут вверх ногами по отношению к фотографиям):

Чтобы вы поняли, что я не примазываюсь к чужой славе, постараюсь самым простым языком объянить его устройство, потому что нигде толком не описано как это работает, несмотря на вроде бы довольно обширное его представительство на страницах Интернет. Кое-где проскакивает мнение, что этот двигатель вообще мистификация и работать не может вообще. Но я думаю, что это не так. Попробую объясниться. Несомненно главной частью двигателя является это странное на первый взгляд колесо (на рисунке выше оно помечено слева непонятной надписью очевидно "турбина") .

Несмотря на видимую сложность главной детали она может быть легко изготовлена. Развертка подобия такой турбины приведена ниже и предположительно может быть вырезана из металлической пластины 250х500 мм толщиной 1-2 мм и изогнута соответствующим образом. Центровка турбины будет происходить при вращении автоматически (предлагается турбину прикрепить к оси мотор-генератора при помощи 3-х радиальных под 120 градусов пружинок - турбина "сама" найдет свой центр вращения).

Сама турбина будет иметь вид "короны шута". Именно "шута" а не "короля" - прошу прощения за такой ненормативный термин-сравнение. Но по-моему именно так удобнее всего объяснить, что турбина имеет спиральные лопатки, радиально загнутые от центра к периферии.

На первый взгляд - какая -то чертовщина из 24 вращающихся по окружности штопоров для открывания бутылок. Зачем это нужно? Здесь я делаю ссылку на собственный сайт на главу о происхождении торнадо. Шаубергер в этой своей конструкции создал идеальные условия для образования группы мини-торнадо и самого центрального торнадо, который и является движущей силой данной конструкции. Воздух на первом этапе при помощи такого колеса закручивается вокруг оси электродвигателя. Но этот же воздух при отбрасывании за счет центробежной силы к периферии проходит сквозь штопоры колеса и получает вращение вдоль оси каждого из 24 штопора. Происходит закручивание воздуха одновременно вокруг 2 осей вращения. А вращение одновременно вокруг 2 осей это такая удивительная вещь! Попробуйте взять в руки быстроходный электромоторчик с маховичком на оси и повращайте его вокруг оси собственной кисти. Очень интересные ощущения. При поворотах моторчика чувствуются силы которые действуют совсем не в тех направлениях которые ожидаешь.

Итак это колесо формирует 24 мини-торнадо, которые огибая внутреннюю поверхность верхней части двигателя (смахивающего на медный таз на нижележащей фотографии) по очень интересной траектории (все-таки повращайте моторчик!) вырываются на внутренний конус двигателя и продвигаются дальше к выходному отверстию.

Дальше за процессом лучше наблюдать в поперечном разрезе, чтобы понять, что из себя представляет торнадо при взгляде сверху. Первый разрез чуть ниже "медного таза" и представляет из себя этот поперечный разрез торнадо. 2 остальных - ближе к выходному отверстию. 24 шарика рисовать было неудобно поэтому оставляю только 9, принцип все равно тот же. Тем более конкретно этот рисунок как-то странно перекликается с рисунком на пшеничных полях в Англии. Далее везде к месту и не к месту я буду пытаться проводить эти дикие аналогии. Причем фотографии рисунков на полях я увидел гораздо позже, чем оформил все изложенное. Не правда ли странно: этот мультик ниже и рисунок на пшеничном поле созданы совершенно независимо друг от друга? Однако совпало даже количество минивихрей.

Итак 24(9) шарика, скрученные из маленьких вихрей, катятся внутри по стенке окружности. Стенки каждого шарика по отношению к соседям вращаются в противоположные стороны. Эти шарики буду рассматривать как двойственнюю среду: вроде бы это и шарик, раз он катается как деталь шарикоподшипника и на него действуют законы механики, но в то же время - это воздух, на который действуют законы гидродинамики. Эти шарики при любом столкновении соседа с соседом имеют намерение "наехать" друг на друга и таким образом сдвинуться к центру конструкции, причем все одновременно (попытайтесь увидеть это в мультике слева), и в то же время противоположное движение стенок соседей-шариков - это согласно закона Бернулли разреженная среда, получается шарики "притягиваются" друг к другу. В итоге вся эта масса вращающегося воздуха стягивается к центру, значительно ускоряется (потому что уменьшается диаметр конструкции), продвигаетя ниже и в конце концов вылетает через сопло cнизу конструкции. Колесо со штопорами, вращаясь, постоянно подпитывает эти минивихри-подшипники и вовлекает внутрь воздух снаружи.. Шаубергер утверждает, что процесс этот становится самоподдерживающимся. Действительно природный смерч может существовать долго и очевидно само его существование поддерживается только наличием разности давления между внешней средой и внутренним конусом смерча. А внутри двигателя как раз по центру образуется зона разряжения. Значит окружающий воздух должен стремиться туда, попадая на лопатки турбины со "штопорами" и вовлекаясь в сложной траектории вращение, которое можно бы назвать "самовыворачивающимся бубликом". Вот как мне кажется основные принципы работы этого двигателя. По-моему такой процесс действительно можно назвать какой-то противоположностью обычному взрыву(эксплозия ) , так как вещество не разлетается в стороны, а наоборот стремиться стянуться в одну точку (к основанию вихря). Шаубергер назвал этот процесс имплозией .

Нарисовал я эти 3 кадра с крутящимися шариками-роликами и опять странная мысль пришла в голову. По телевидению снова прошел сюжет об очередном появлении необычных кругов на пшеничных полях Англии (да и не только там). А ведь если бы у меня не было аниматора, которым иллюстрирую свои идеи, я бы попытался описать стягивания вихря в точку в первом попавшемся графическом редакторе примерно таким вот чертежом. По-моему этот рисунок на пшеничном поле - однозначная иллюстрация процессов, происходящих в торнадо и призывает к следующему основному выводу: вращающиеся минивихри, из которых состоит торнадо притягиваются друг к другу и стремятся к главному центру вращения. А здесь нарисованы именно минивихри. Обратите внимание- возле каждого основного кружка старательно нарисовано несколько дополнительных, прямо указывая, что здесь изображено несколько мини- процессов, продвигающихся по спирали к центру. Точнее их 6 и работают они точно так, как нарисовано в моем мультике немного выше. Совершенно определенно, что здесь нарисован на плоскости объемный процесс (вихрь - торнадо - смерч). Кто это рисовал и зачем - отдельный большой вопрос. Даже днем создать несколько таких геометрически точных кружков - большая проблема. А нарисовать ночью около 400? Вряд ли это мог сделать просто сумасшедший. Может это можно понимать как своеобразный чертеж-подсказку?

Вернемся снова к Шаубергеру. Свидетели работы двигателя Шаубергера утверждали, что топливом служили только воздух и вода. Возможно они немного ошибались. Скорее всего это были воздух и очевидно спирт (кстати внешне похожий на воду). Двигатель в процессе работы должен буквально пожирать окружающий воздух и тут самое время ему подсунуть топливо и поджечь, еще больше способствуя процессу образования вихря. При большом количестве кислорода пламя спирта почти невидимо. Вот и получился в итоге "беспламенный и бездымный двигатель" как описывается в некоторых публикациях.

Примерно к такому же виду конструкции я пришел в своих выводах и предлагаю нечто, отдаленно напоминающее "ветряную мельницу" Шаубергера, работа в общем основана на тех же принципах. Вдохновила меня воронка воды, выливающейся из ванной и то, что происходит внутри нижеприведенных конструкций, происходит по тем же законам.

Отличие от механизма Шаубергера - отсутствие внешнего конуса, по которому у Шаубергера происходит стягивание вихря к центру и выбрасывание его через сопло, а также более простая конструкция колеса для формирования вихря (по сути дела это обычный центробежный насос). Упрощение мной конструкции Шаубергера (мультик слева) обусловлено той простой мыслью, что природный смерч не нуждается во всех подобных ухищрениях (хотя "штопорное" колесо которое он придумал ничего кроме восхищения не вызывает - самым простым и эффективным способом закручивает воздушный поток по 2 перпендикулярным осям вращения!). Моя задача - закрутить поток в маленькое торнадо как можно проще и желательно с полным отсутствием механических частей. Этого можно достичь, используя для закрутки не турбинку центробежного насоса, а применив что-то подобное МГД-двигателя описанного на страницеЭлектродвигатель . Конструкция полностью лишенная двигающихся частей (за исключением самого вихря). Получилось что-то вроде изображенного на правом мультике. Желтым цветом - попытка изобразить горящее топливо(возможно- керосин?). Причем для МГД-двигателя должен быть токопроводящий керосин(возможно- посоленный?).Тут мне подсказали, что должна быть присадка из натрия. Грубо говоря - это попытка воспроизведения грозного природного явления в консервной банке. А еще точнее процесса, сущность которого ясна из нижнего мультика.

"Торнадо в стакане" "Просто торнадо"

Впервые левый рисунок увидел Эйнштейн в обыкновенном стакане с чаем и плавающими чаинками (назовем это стаканом Эйнштейна ). Внимательно присмотритесь: центральная восходящая часть - это и есть "хобот смерча"(только на левом рисунке он поднимает чаинки, а на правом дома и автомобили). Странно, что сам Эйнштейн не сделал таких выводов. А Шаубергер похоже сделал. Практически все конструкции, которые предлагаются на этом сайте, основаны на процессе, который происходит в этом стаканчике.

Вот так сказать - некоторые моменты для главного двигателя летающей тарелки. Правда только для атмосферы. И пока не рассмотрены вопросы горизонтального полета. А представляете, насколько полезен был бы аппарат с таким двигателем скажем для служб МЧС? Вспомните пожар на Останкинской телебашне и полную беспомощность летающего вокруг вертолета? А между прочим фотографии некоторых НЛО даже одним своим видом заставляют думать о наличии в них центрального двигателя, работающего по принципам описанной выше консервной банки, и уж такая машина была бы куда полезней обычного геликоптера. Просто незаменима. Крутящий момент компенсируется наличием нескольких двигателей на одной платформе. Примерно как на нижней фотографии. По-моему здесь 3 перевернутых шаубергеровских двигателя (типа Repulsine B) работают на одно центральное сопло. И правильней Репульсин наверное располагать вот так:


На фотографии UFO Adamsky опирается на 3(или 4?) двигателя похожих на Repulsine B. Эти двигатели закреплены снизу к "шляпе" и генерят 3 или 4 торнадо на которых и "болтается" вся конструкция. Один большой и три поменьше.

Вернемся снова к двигателю Шаубергера как к генератору энергии. Процессы происходящие в стакане Эйнштейна несомненно являются основой работы двигателя. Попробуем достичь устойчивое прохождение процесса. Для этого раскрутим воду в емкости при помощи диска на оси двигателя электромотора. Вода после раскрутки будет двигаться по сложной траектории. (движение жидкости описано на сайте www.evert.de , приведен компьютерный рисунок с этого сайта). Из этого рисунка можно сделать очень интересные выводы. Линейная скорость движения воды на всем этом витиеватом пути постоянна и определяется линейной скоростью движения краев диска . Разогнанная диском жидкость по спирали опускается вниз и далее проталкивается к центру. В этот момент происходит увеличении угловой скорости вращения воды. (Ярким аналогом такого увеличения скорости вращения является вращение нитки с грузом при наматывании этой нитки на палец). Жидкость с повышенной угловой скоростью поднимается вверх и упирается в центральную часть диска. Здесь самое интересное. Скорость вращения воды в центральной области выше скорости вращения диска! Вода "подталкивает " диск в направлении вращения. Вращающийся поток поддерживает сам себя! Почти что вечный двигатель. Но как всегда мешают силы трения. А процесс довольно устойчивый и малозатухающий. Кстати немного отвлекаясь: если раскрутить воду в обыкновенном ведре, даже без помощи диска - все равно вращение воды будет происходить по таким же законам и вода будет вращаться довольно долго, потому что и здесь есть самоподдержка вращения воды - просто никто никогда на это не обращает внимания(достаточно плотно закрыть крышкой ведро налитое точно до краев- вращение довольно быстро прекратиться). Что я хочу этим сказать? Только одно - вихрь очень легко получить при раскручивании жидкости или газа при неравных условиях вращения сверху и снизу и это уже почти готовая самоподдерживающаяся система . Нужно совсем немного энергии и процесс будет незатухающим. Более того: вихрь поглощает энергию в виде тепла из окружающей среды ! Сейчас попробую объяснить. Рассмотрим упрощенную схему двигателя Шаубергера. Если отвлечься от всего второстепенного, то конструкция укладывается в следующую простую схему, которая на самом деле является не чем иным как продолжением идеи стакана Эйнштейн а.

Внутри наверху - вращающийся диск(красного цвета). Снизу - небольшая вертикально стоящая пластина. Этим и достигается неравномерность условий при вращении для нижних и верхних слоев воды(воздуха?).Слева - теплообменник(о нем будет дальше). Сверху - мотор-генератор, вначале работает как стартер процесса, после выхода на режим торнадо - для съема энергии. Клапан на теплообменнике - выключатель процесса. Стрелка слева - нагреваемое окружающей средой рабочее тело устройства.

Что же происходит при работе этого устройтсва? Все просто. Центробежными силами создается повышенное давление у стенок сосуда. И разрежение в центральной части. Из-за большей угловой скорости вращения верхних слоев воды(воздуха) по сравнению с нижними создается меридиональный поток, опускающийся вдоль стенок сосуда. И поднимающийся в центральной части(в природе это не что иное как "хобот смерча"). Жидкость(газ) , продвигаясь вдоль своей изощренной траектории то попадает в область сжатия, то в область разрежения. Давайте вспомним простейший закон физики - закон Бойля-Мариотта. Если взять определенную массу газа, то при принудительном сжатии газ нагревается. И при разрежении охлаждается. Вот в центральной части устройства водо-воздушная смесь и попадает в область принудительного разрежения центробежными силами. При этом для конечной массы газа происходитпонижение температуры и увеличение объема . Это увеличение объема и дает прибавку кинетического движения потока снизу вверх вдоль центральной оси устройства. Эта подзаряженная струя с новой энергией поступает на диск турбины, заставляя ее крутиться быстрее и вырабатывть еще более интенсивный вихрь,. который создает еще более высокое разрежение и так далее и так далее. Охлажденный влажный воздух центробежной силой выбрасывается в трубку теплообменника. В идеале температура теплообменника около абсолютного нуля. Окружающая теплообменник нормальная с нашей точки зрения среда является "средой с избытком энергии". Теплообменник ею обогревается и тепловая энергия поступает внутрь устройства в итоге конвертируясь во вращение "самовыворачивающегося бублика" из влажного воздуха внутри устройства.

Хочу сделать небольшую заметку по поводу эффекта Ранка (температурное разделение струи газа в так называемых "трубках Ранка"). Никто толком не объясняет этот эффект. А на мой взгляд все просто. Есть закон Бойля-Мариотта(произведение давления на объем при постоянной температуре - величина постоянная) и все происходит по этому закону. Циркулирующий в меридиональном направлении в нашем устройстве газ переменно испытывает то сжатие, то разряжение. То нагревается, то охлаждается по отношению к "нормальной" температуре. Вот и весь эффект разделения температур. Кстати никто не пытался туда впрыснуть воды? Должен быть очень интересный эффект. Что-то типа прохождения "точки росы" с резким охлаждением.

Можно кстати сделать интересный вывод: а ведь в данном устройстве это еще и колебательный процесс ! А у колебаний есть резонанс - резкое увеличение амплитуды при минимально подводимой энергии! Представляете как возможно стабилизировать эффект при нахождении здесь зависимостей между амплитудой колебаний и всеми влияющими параметрами?Температурный резонанс ! Звучит хорошо. И может найти отличное применение в холодильных машинах.

По моему глубокому убеждению Шаубергер был великий человек и незаслуженно неизвестен. Мне кажется, что ему все-таки удалось построить генератор, который извлекает энергию вроде бы из "НИЧЕГО " . Точнее прямо из окружающей среды. Даже если это сделать очень неэффективно - бесплатность этой энергии должна перевесить все аргументы против. Что же все-таки удивляет? В Интернете можно встретить довольно много информации о работах Шаубергера. Но, судя по всему, пока что технологической революции в производстве энергии не наблюдается. Вроде бы есть фотографии и рисунки конструкций. Однако все описания работы двигателя, которые мне встречались до сих пор настолько невразумительно-однообразны (и с моей точки зрения абсолютно неверны) , что становится сразу понятным - ничего работающего просто нет. Я не претендую на истину в последней инстанции. Все, что описано на моем сайте - цепь сплошных противоречий и неточностей. Только я убежден, что двигатель - генератор с удивительными свойствами, вырабатывающий, точнее концентрирующий энергию из энергии окружающей среды вполне возможен и может быть изготовлен прямо сейчас. Социально-экономические последствия такого изобретения, понятное дело, не будут иметь никаких мыслимых границ. Это и полное решение энергетических проблем и изменение понятия о транспортных средствах.

Исходя из вышеизложенного остается только нарисовать конкретную конструкцию. Ну что же. В качестве гипотетического, "виртуального" двигателя предлагаю нижеследующую "кастрюлю" :

Вихревой двигатель-генератор

Данное устройство может выполнять функции:

1. Генератор энергии. Вернее концентратор энергии из окружающей среды. Не поворачивается язык сказать "вечный двигатель 2-го рода".

2. Тепловая машина - особенно велики возможности для охлаждения и кондиционирования. Кстати рабочее тело здесь не обязательно вода-воздух. Вполне возможен воздух и фреон.

3. Гравитационный механизм. Это довольно нахальное заявление, но попробую объяснить. Причем 2 способами.

3.1. Известен эффект потери веса быстровращающихся масс. Отчего же он зависит.? Вернемся еще раз к рис. г. Эверта. Понятно, что при таком вращении воздуха можно достичь невероятных скоростей (за счет небольшлй массы воздуха). Устройству не грозит разрушение в отличии например от металлического маховика. По большому счету несмотря на всю сложность траектории каждая точка данной траектории движется по касательной к поверхности Земли. И вполне возможно достигнуть на этой траектории линейную скорость в 8 км\сек. Искусственный спутник с орбитой в 1 метр? Наступит ли при этом левитация? Хм...

3.2. Когда-то давно мне попал в руки журнал ТМ со статьей о гравитационных механизмах(инерциоидах). Там описывался примерно 10 типов механизмов и тут же объяснялось. почему они не могут полноценно работать то есть летать. Правда в конце статьи было заявлено, что окончательного вердикта о работе таких устройств все-таки нет и вопрос открыт. Поэтому предлагаю №11. В свое время меня очень заинтересовало вращение простого маховика на оси электромотора. Моторчик я держал в руках. Мощность его была ватт на 70., 7000об\мин при U=24v , маховик -алюминиевый диск диаметром 10 см, весом грамм на 200. Объясняю подробно. чтобы желающие могли сами попробовать. Если конечно интересно.При вращении маховичка - полное ощущение, что уже держишь в руках работающий инерциоид! Достаточно вращать конструкцию вокруг кисти руки - и полная иллюзия непонятной тяги в вполне определенную сторону. Такой интересный эффект дает вращение одновременно вокруг 2 осей (ось мотора и ось кисти руки). Тогда и появилась идея которая теперь странным образом пересеклась с сутью двигателя Шаубергера. Раньше она казалась мне откровенным бредом, правда довольно интересным. Наверное нарисую немного позже.

А теперь небольшой вывод для изложенного на данной странице. Можно сформулировать некоторые общие основные принципы для работы устройств, производящих механическую энергию при "поглощении" энергии из окружающей среды:

1. Генерируется процесс, находящийся на грани самоподдержки (например в гидравлике замкнутый вихрь типа стакана Эйнштейна - крайне неустойчивое и довольно инерционное состояние: примеры сплошь и рядом - крутящаяся воронка воды, воздуха, природный смерч; в электротехнике -электромотор и динамо соединенные на одной оси). Для настоящей самоподдержки необходимо в такую систему добавить внешнюю энергию. Иногда очень даже небольшую, компенсирующую потери на трение или сопротивление.

2. Гиперболизируетя процесс. Вплоть до резонанса, происходящего в таком устройстве (в вихре - нагревание и охлаждение водо-воздушной смеси, в электротехнике очевидно наведение электромагнитных полей)..

3. "Выворачивание" конструкции по отношению к окружающей среде таким образам, что какая-то часть этой конструкции будет обладать энергией с резко пониженным энергетическим потенциалом и станет поглотителем энергии окружающей среды(например в гидравлике - центральная часть двигателя Шаубергера - в идеале это пространство приближенное к абсолютному нулю по температуре и давлению, поэтому окружающая эту часть двигателя обычная среда обладает "избытком"энергии. В электротехнике - тут сложнее - очевидно наложение и резонанс полей, оставлю мысль пока незаконченной).

4. Высвобождение "поглощенной" извне энергии из замкнутого пространства устройства в виде механической энергии или электрической.

Яркие примеры таких устройств:

Двигатель Шаубергера и очень похожий по принципам двигатель Клема

В электротехнике - генератор Тесла и генератор Серла.

Теперь можно предположить, что же представлял из себя внутри Repulsine Шаубергера. Скорее всего это была конструкция подобная нижеприведенной иллюстрации. Сформированный в центральной части вихрь поглощает с помощью теплообменника(по сути дела являющимся обычным центробежным насосом) то минимальное тепло из воздуха, проходящего через лопатки турбины, которое необходимо для поддержки вращения. Старт двигателя происходит при раскручивании турбины и впрыска снизу небольшого количества воды. Вероятно, после выхода на режим торнадо, вода больше не нужна и рабочим телом является только воздух. Давление внутри двигателя при работе - в центре понижено, на периферии повышено. В полной мере "работает" эффект Ранка. Вернее он должен работать еще более выражено, чем в "трубках Ранка" (это потому, что закрученный в трубках Ранка воздух выбрасывается моментально и довольно расточительно наружу, а здесь происходит "накопление" этого эффекта при циклическом меридиональном вращении). Охлажденный снизу теплообменник-турбина нагревается сверху нагнетаемым окружающим воздухом. Отбрасывание этого охлажденного воздуха создает обячную реактивную тягу.

Короче, если это действительно работает(я полагаю, если двигатель Шаубергера действительно существовал, то это была примерно такая конструкция) - можно считать это абсолютно универсальным двигателем-движителем-генератором. Суперэкологичным и безтопливным. С потоком холодного воздуха в качестве выхлопа.

Вихревой двигатель-генератор-движитель

Конструкция по технологичности на уровне начала прошлого века, может даже раньше. Смахивает на обычный пылесос. Простота ее заставляет задуматься - работает ли это? Но я особых противоречий не вижу. Полагаю эта картинка может получить значительное распространение в Интернете. Хотя бы как дискуссионная.

Промышленная установка для выработки электроэнергии могла бы выглядеть примерно следующим образом:

Блок вихревой электростанции (энергетическая ячейка?)

Конструкция предельно проста. Кто сказал, что "хобот смерча" должен быть направлен вниз? Давайте перевернем все вверх ногами (кстати в карандашном наброске Шаубергера в начале страницы тоже под вопросом - где "верх и низ"). Таким образом генерация искусственного вихря очень упрощается. Что нужно для формирования вихря? Ответ такой - немного тепла окружающей среды, влага и первоначальная закрутка массы влажного воздуха . В чашеобразную емкость наливается обыкновенная вода. Мотор-генератор на начальном этапе, при помощи турбины со спиральными лопатками, начинает закручивание водо-воздушого конуса и после выхода работы конструкции на режим торнадо, происходит поглощение теплоты из окружающего воздуха , ускорение движения разряженного воздуха вдоль центра вихря и давление этого потока на лопатки турбины . Мотор-генератор можно переключить в режим съема энергии. Описание работы установки оставляю самым минимальным - рисунок предельно ясен. Хотя процессы, происходящие в этом устройстве гораздо сложнее и разнообразнее(я намеренно опустил формирование миниторнадо при возникновении основного вихря, а также возможные электростатические эффекты). На этом рисунке я просто пытался выделить главное -процесс самоподдержки вихря возможен и на мой взгляд довольно прост. Какая высота будет у полученного вихря - не знаю(вполне возможно - эта установка может стать "ротором" полномасштабного природного торнадо на открытой площадке). И если уж в природе процесс формирования вихрей происходит сплошь и рядом, причем иногда вроде бы вообще без всяких причин, то к данному устройству предлагаю отнестись как к набору железок и других деталей, которые способствуют "цивилизованному" возникновению очень распространенного природного явления.

Отдельный вопрос о размерах данной конструкции. Разного образа критики в Интернете не любят, когда кто-нибудь начинает говорить о значительный размерах предлагаемых конструкций. Поэтому я не буду говорить о гигантских размерх (таким негативным примером может служить Messiah maсhine с диаметром в 50 метров). Гораздо более мне по душе описание Шаубергеровской Home Machine Power - размеры этого устройства порядка 1 метра в диаметре. Кстати то, что я предлагаю - своеобразный симбиоз между этими двумя устройствами. Только конструктивно проще и возможно лучше. А минимальные размеры определяются все-таки законами природы - воздушного вихря в живой природе я меньше метра не видел (простой пример - обычные завихрения на пыльной дороге). Зато если представить максимальные размеры такой станции! Воображение запросто может нарисовать громадную установку на открытой местности, которая спровоцирует возникновение настоящего торнадо во всей его сокрушительной мощи. Только этот торнадо "приручен" , поэтому всегда стоит на одном месте - точно над энергоустановкой. А если построить комплекс масштабных вихревых энергоустановок, охлаждающих окружающиее пространство? Здесь уже может идти речь о влиянии на климат! Прекрасный был бы вклад в дело борьбы с глобальным потеплением. Вот небольшая фантазия на эту тему:

Эти конструкции, как мне кажется, могут быть изготовлены в очень широких по размерам и мощности пределах, но самое очевидное - как малогабаритный автономный источник энергии(например для отдельно стоящего дома). Помните как "завалили" в свое время персональные компьютеры "большие ЭВМ"? Надо быть ближе к потребителю!

Все конечно выглядит довольно фантастично, но все-таки хочу усилить впечатление. И разобраться наконец - что такое Имплозия , о которой постоянно говорил Шаубергер и попытаться понять - что он хотел предложить?

Начнем с того, что вся техногенная цивилизация в настоящее время зависит от Эксплозии . С латыни это взрыв, выхлоп. Работа всякого современного теплового двигателя(левая часть рисунка) - это сгорание топлива в каком-то объеме, резкое повышение температуры и расширение рабочего тела в результате этого сгорания. Увеличенное в объеме рабочее тело давит на поршень, турбину, просто отбрасывается для получения реактивного импульса. На процессе расширения в результате горения топлива работает практически любой двигатель, постоянно растрачивая невозобновимые ресурсы в виде газа-нефти-угля-урана. Про отходы такой технологии даже говорить не хочется - сами представляете. Но ведь расширение рабочего тела можно получить в результате совершенно другого процесса! Пример - природный торнадо. Попробую немного пояснить.Представим. что в какой-то емкости начали вращать рабочее тело. В самом простом случае - это обычный воздух как на данном рисунке справа (миниатюрная модель природного торнадо). В центральной части сразу появится ускоряющееся восходящее поступательное движение. На это есть по крайней мере 3 причины:

1. За счет разрежения центробежными силами центральной части вихря происходит некоторое увеличение объема для конечной массы газа и понижение его температуры . С боков эта масса "подперта" стенками сосуда, снизу его дно. Остается один путь расширения - вверх.

2. На разреженную часть газа в центральной части действует закон Архимеда - более легкое тело "всплывает" - что-то вроде воздушного шара, только без оболочки.

3. Третья причина самая экзотическая. Воздух при вращении приобретает значительный электрический потенциал . Положительный в центре, отрицательный на периферии. Несмотря на всю свою простоту, эта модель торнадо(да и сам торнадо в оригинале) является превосходным электростатическим генератором (лучше всего теория возникновения такого электрического потенциала отражена в материалах по генератору Серла). В реальном торнадо достигается величина в миллионы вольт и проявляется в постоянном возникновении молний в "оке торнадо"и его "хоботе". Таким образом в теле торнадо при наличии такого высокого напряжения происходит электризация воздуха. А одноименные заряды как известно отталкиваются ! (положительно заряженные молекулы воздуха - лишенные электронов,отталкиваются друг от друга). Таким образам происходит повышение давления газа за счет сил электростатики! . И это расширение опять же дает дополнительный импульс движению воздуха вверх. Интересно, а сформулирован ли в физике такой эффект - увеличение объема газа при его электризации? Если нет - чем вам не открытие? Пошарив по Интернету ничего такого не нашел, а эффект явно должен быть.Все сказанное хочу пояснить данным мультиком и попытаться доказать, что торнадо - это электростатическая машина, причем конструктивно самая простая. В Интернете можно найти достаточно конструкций, где ротором является простой цилиндр из диэлектрика, по бокам которого просто приложено высокое напряжение в несколько десятков киловольт.Лавина заряженных частиц, протекающая между электродами просто крутит цилиндр ротора.

Данным мультиком(разрез торнадо) хочется обобщить, что же предлагают авторы подобных конструкций и предложить свой ответ на вопрос - а за счет чего смерч собственно вращается?

Электростатическая

модель торнадо

Рассмотрим поперечный разрез торнадо. Увидим что-то вроде шарикоподшипника. Исслед

Если вы хотите получать новости на Facebook, нажмите «нравится» ×

//= \app\modules\Comment\Service::render(\app\modules\Comment\Model::TYPE_ARTICLE, $item["id"]); ?>

Как сделать летающую тарелку из диска, одноразовой посуды, испечь такой торт? Прямо сейчас вы научитесь этому и сможете сделать инопланетянина из огурца и яблока, из носков.

Как сделать летающую тарелку своими руками

Её можно изготовить из ненужных предметов, которые имеются дома.

Вариант № 1


Для создания такого НЛО понадобятся:
  • CD диск;
  • шар из пенопласта;
  • декоративные гвоздики;
  • плоские пластиковые звездочки;
  • самоклеющаяся цветная бумага;
  • пайетки;
  • 2 деревянные шпажки или 3 зубочистки;
  • акриловая краска;
  • бусины;
  • синельная проволока золотистого или серебристого цвета;
  • клей.

  1. Положите на лист самоклеющийся бумаги диск, обведите его, вырежьте. Приклейте этот круг на лицевую сторону диска, чтобы обратная блестящая осталась не закрытой.
  2. Разрежьте шар из пенопласта пополам. Если у вас есть две полусферы, используйте их.
  3. Одну из этих заготовок покрасьте, а вторую надо украсить. Для этого возьмите одну пайетку, приколите ее декоративным гвоздиком. Таким образом прикрепите и остальные элементы.
  4. Вот как сделать летающую тарелку далее. На украшенную полусферу нужно прикрепить две антенны, которыми станут 2 отрезка синельной проволоки. Для этого достаточно воткнуть их края в пенопласт.
  5. Теперь этот украшенный полукруг приклеивают на блестящую сторону диска, а второй прикрепляют на ту сторону диска, на которой находится самоклеющаяся пленка.
  6. Ножки для этого приспособления делаются следующим образом: если из зубочисток, тогда на их кончики надевают бусины, но так, чтобы острые краешки не торчали. Для этого в отверстия бусин нужно капнуть немного клея. Если они большие, тогда закройте их кусочками пластилина.
  7. При использовании шпажек, нужно каждую распилить пополам, взять 3 части, также надеть на их кончики по бусине. Другими краешками эти опоры продеваются в нижнюю пенопластовую часть внеземного летающего объекта.
Осталось приклеить на верхнюю сторону межгалактического корабля пластиковые звездочки и если ребенку понравилось создавать НЛО, показать ему, как сделать летающую тарелку другим способом.

Вариант № 2


Вот такой блестящей и сверкающей она получится. И не каждый догадается, что спрятано внутри. Чтобы сделать НЛО такого типа, возьмите:
  • цветные канцелярские кнопки;
  • фольгу;
  • маленькую пластиковую бутылку;
  • цветную бумагу либо картон;
  • скотч;
  • ножницы.
Придерживайтесь следующей инструкции:
  1. Положите фольгу на стол, поместите на нее овощ. Закройте его блестящим листом так, чтобы кожура не с какой стороны не проглядывала. Чтобы зафиксировать фольгу, скрепляйте ее края прозрачным скотчем.
  2. В иллюминаторы летающего объекта превратите кнопки, вонзив их по кругу в выпирающую часть патиссона, предварительно проткнув фольгу.
  3. Чтобы сделать прозрачную кабину летающей тарелки, обрежьте у бутылки дно вместе с краями. Прикрепите эту деталь наверх космического корабля при помощи скотча.
  4. Украсить эту работу можно, если вырезать из картона или цветной бумаги полоски, звездочки.

Вариант № 3

Как выглядит следующая летающая тарелка фото демонстрирует. Чтобы ее создать, возьмите:

  • одноразовую пластиковую тарелку;
  • клей;
  • 2 одноразовых стаканчика;
  • маленькую пластиковую салатницу.


Чтобы ножки были более устойчивыми, используйте для каждой по две пары стаканов. Вместе салатницы можно взять другую прозрачную пластиковую емкость такой формы.


Переверните салатницу вверх дном, приклейте ее в таком положении на тарелку, используя скотч. При помощи него же вы прикрепите 2 ножки вниз конструкции.

Вариант №4

Если вы желаете ознакомиться и с другими идеями, тогда обратите на четвёртую. Для её воссоздания возьмите:

  • предмет круглой формы (например, тарелку);
  • серебристый картон;
  • искусственные камушки;
  • клей Титан прозрачный;
  • степлер.

Если у вас обычный картон, тогда пусть ребенок покрасит его серебряной краской. Либо вырежет из ткани такого цвета 2 круга, приклеит на эту бумажную основу.


На верхнюю часть летающей тарелки приклейте кабину пилота, сделанную из того же материала. Она состоит из прямоугольника, которым обкручивается небольшой круг. Используя прозрачный скотч, прикрепите кабину на верхнюю тарелку. Украсьте эти две детали искусственными камушками, приклеив их.

Соедините 2 половины летающей тарелки степлером.

Вариант № 5

А вот еще одна летающая тарелка игрушка, которая поможет развитию детского творчества.


Чтобы ребенок смог её смастерить, дайте ему:
  • 2 бумажные тарелочки;
  • краски с кисточкой;
  • прозрачные выпуклые крышки от детского йогурта;
  • клей.
Мастер-класс:
  1. Проявив фантазию, он раскрасит картонные тарелки. Когда покрытие перестанет липнуть к рукам, склеит две эти заготовки так, чтобы выпуклые середины были снаружи. А кабины инопланетян прикрепить на место помогут родители. Ведь для этого нужно использовать клей сильной фиксации или «горячий» пистолет.
  2. Но предварительно в кабину нужно посадить пришельца, которого ребенок смастерит сам. Если он захочет иногда доставать его, тогда приложите прозрачную крышечку к центру верхней тарелки, обрисуйте ее. На этой отметке сделайте ножом 4 небольшие прорези, на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие же промежутки должны быть в нижней части крышечки.
  3. Вырежьте ее здесь так, чтобы данные 4 элемента стали выпирающими. Тогда вы будете вкладывать их в прорези в тарелке, поворачивать, и кабина зафиксируется. Чтобы ее открыть и выпустить капитана космического корабля, повернете иллюминатор в другую сторону и поднимете его.
Следующая поделка тарелка похожа на данную, но изготовлена немного из других материалов. Из:
  • диска СД или ДВД;
  • цветной бумаги;
  • прозрачной выпуклой крышечки от молочного десерта.


Пусть ребенок приложит диск к сложенной пополам бумаге, вырежет сразу 2 круглые заготовки. С обратной стороны одной из них нарисует по шаблону одинаковые кружочки. Вырежет их.

В качестве шаблона для прорисовывания отверстий можно использовать 5-рублевую монету, большую пуговицу. Но эти предметы нельзя давать маленьким детям!


Теперь нужно небольшими ножницами вырезать отверстия. Если у вас есть дырокол такой формы, используйте его. Оформленный таким образом бумажный круг приклеивается на блестящую сторону диска, на обратную - не прорезанный.

Сверху прикрепляется кабина пилота, и вот уже можно относить работу на конкурс или играть с такой летающей тарелкой.

Как сделать фрисби своими руками?

Это разновидность маленькой летающей тарелки, при помощи которой можно играть вместе с детьми. Если у вас есть собаки, они с удовольствием станут ловить этот летящий предмет и приносить вам.

Чтобы его сделать, подготовьте:

  • одноразовые картонные тарелки - 2 шт.;
  • клей;
  • маркеры, фломастеры или карандаши;
  • скотч.
Пусть ребенок проявит фантазию и раскрасит тарелки по своему усмотрению. А вот вырезать по небольшому кругу в центре каждой тарелки ему может быть сложно, понадобится помощь старших.

Подготовленную таким образом тару складывают друг на друга вогнутыми сторонами вовнутрь и прочно скрепляют по краю степлером или/и скотчем либо при помощи клея.


Можно сделать фрисби, чтобы в полете, ленты из ткани или бумаги развивались. Их предварительно вкладывают между двумя емкостями и приклеивают к их краям.

Как сделать инопланетянина - мастер класс

Такой персонаж непременно пригодится. Ребенок посадит его в иллюминатор летающей тарелки и с удовольствием поиграет.

Из киндер яйца и носков

Для создания этого героя дайте ребенку:

  • контейнер от киндер яйца;
  • сухой горох;
  • носки;
  • проволоку;
  • нитки;
  • 2 пуговицы;
  • ножницы;
  • вату.
Инструкция по изготовлению:
  1. Пусть ребенок насыплет в пластиковый контейнер от киндер яиц сухой горох. Тогда голова инопланетянина будет греметь при потряхивании.
  2. Эта заготовка вкладывается в носок. Чтобы обозначить шею, нужно перевязать ниже нее нитью. Обрежьте носок чуть ниже этого места.
  3. Из проволоки вместе с ребенком скрутите тело будущего персонажа, обмотайте его ватой, обшейте остатками носков. Верхний конец проволоки проденьте туда, где шея.
  4. Покажите ребенку, как из ниток создать волосы, вместо глаз и носа пришейте пуговицы. Глаза должны быть большими, поэтому берите пуговицы соответствующего размера.
  5. Можно сшить инопланетянину одежду или оставить человечка таким, как будто он в обтягивающем скафандре.

Можно обмотать тело представителя другой цивилизации фольгой, одев его таким образом.


Если ребёнка увлекла эта игра, смастерите с ним большого марсианина. Как сделать инопланетянина по другой технологии, рассказывает следующий мастер-класс.

Из картонных коробок

Приготовьте:

  • две коробки;
  • цветную бумагу;
  • бельевую веревку;
  • губки;
  • ножницы;
  • воздушный шар;
  • нитки цветные;
  • клей ПВА;
  • пуговицы.
Следуйте такому плану действий:
  1. Поставьте коробку на коробку, склейте их в таком положении. Это тело марсианина. Обклейте его цветной бумагой. Его руками и ногами станут верёвки, которые нужно приклеить к коробкам. Их может быть столько, сколько задумает сделать ребенок.
  2. Ладони и ступни он изготовит из губки.
  3. Чтобы смастерить голову, пусть ребенок надует воздушный шарик, обмотает его цветными нитками, обмажет их ПВА. Эта конструкция будет сохнуть сутки. По истечении этого времени проколите шарик, выньте его.
  4. На место глаз, носа ребенок прикрепит пуговицы или кусочки цветной бумаги, приклеит шарик-голову на место. Осталось раскрасить инопланетянина и можно совершить виртуальное путешествие, отправившись вместе с ним в космос.

Из пластилина

Ребенку потребуются:

  • пластилин;
  • спички - 3 шт.;
  • пластмассовый нож;
  • доска для лепки.
Пусть ребенок скатает из пластилина «колбаску», сделает ее нижнюю часть большей и предаст заготовке форму колокольчика. Теперь нужно разрезать нижнюю часть фигуры, чтобы получились ноги героя.


Руки ребенок скатает из пластилина в виде колбаски, надрежет с одной стороны, чтобы обозначить пальцы. Прикрепив руки на место, он скатает 6 шариков - 3 для антенны и столько же для глаз. Последние он прикрепит на лицо марсианину, затем воткнет на макушку головы 3 спички, на конец каждой прикрепит по шарику.

Из огурца и яблока

Такой съедобный вариант хорош тем, что с ним можно сначала поиграть, а затем похрустеть витаминным фруктом и овощем. Для этого предлагаем взять:

  • зеленое яблоко;
  • огурец;
  • доску;
  • зубочистки;
  • тарелку;
  • тыкву.
Чтобы сделать инопланетянина из овощей и фруктов, отрежьте у огурца макушку, а затем часть длиной 7 см. Она станет туловищем. Из оставшейся части вырежьте 2 руки и 2 ноги, нашинковав ее поперёк.


С другого кусочка огурца надо срезать 2 полоски кожицы вместе с мякотью, которые станут антеннами. Вырежьте треугольные глаза, ступни.


Вонзая один конец зубочистки в яблоко, второй в антенны, прикрепите их. Таким же образом присоедините руки и ноги к телу. А его само прикрепите к яблоку при помощи трех зубочисток.


Чтобы сделать летающую тарелку для этого инопланетянина, срежьте верх с тыквы.


Работа завершена, можно полюбоваться результатом.

Торт «Шоколадная летающая тарелка»

Наверняка, ребенку захочется отведать и сладкую поделку по этой теме. Тут как нельзя кстати придется торт «Шоколадная летающая тарелка».

Её поверхность блестящая, как будто в ней отражается далекая планета или частичка космоса.


Такой торт в мультиварке можно печь и в духовке тоже. Для теста понадобятся:
  • 6 яиц;
  • 1 стакан - 180 г муки;
  • 200 г сахарного песка;
  • 4 ст. л. какао-порошка;
  • соль - на кончике ножа;
  • 2 г ванилина.
Для крема:
  • 3 ст. л. сахара;
  • 4 ст. л. какао;
  • 2 ст. л. муки;
  • 260 мл молока;
  • 2 г ванилина;
  • 1 яйцо.
Для пропитки:
  • 3 ч. л. сахарного песка;
  • 50 мл скрипевшей воды.
Для глазури:
  • 3 ст. л. сахара;
  • 60 мл воды;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ст. л. какао.
Для прослойки - 1 банка варёного сгущенного молока.
  1. Отделите белки от желтков. Белки пока уберите в холодильник. Желтки взбейте с сахаром, ванилином. Когда они станут светлее, добавьте 2/3 нормы муки, какао, перемешайте.
  2. Белки чуть присолите, взбейте до устойчивой пены. Осторожно соедините их с яичной массой, постепенно добавляя оставшуюся муку.
  3. Чтобы бисквит хорошо поднялся, не смазывайте разъемную форму маслом, а застелите ее пекарской бумагой.
  4. Выложите тесто в форму, осторожно покрутите его, чтобы распределилось по ней равномерно, а не поднялось в центре.
  5. Вот как сделать летающую тарелку, вкусную, шоколадную дальше. Если вы хотите испечь торт в мультиварке, тогда установите режим «Выпечка» на 50 мин. Если используете духовку, пеките при 180 градусах до готовности – примерно 40 минут. Ее проверяют деревянной палочкой. Проткните ею центр коржа, если она останется сухой, значит, бисквит готов. Но чтобы он не опал, нельзя сразу вынимать его из духовки. Остужайте постепенно. Сначала лишь чуть приоткрыв дверцу. Через несколько минут, чуть более. Так, постепенно приоткрывая ее все шире, держите бисквит в выключенной печи 15 минут.
  6. Затем выньте его, накройте полотенцем, а пока он до конца остывает, приготовьте крем. Смешайте все ингредиенты для него. Поставьте на огонь. Варите, часто помешивая. Когда начнет загустевать, мешайте интенсивнее, при закипании снимите с огня. Поставьте емкость с кремом в миску с холодной водой. Иногда мешайте его, чтобы не появилась пленка на поверхности.
  7. Чтобы сделать пропитку, смешайте сахар с кипятком, налейте эту смесь в пластиковую бутылку, закройте крышкой, в которой иголкой проделаны отверстия.
  8. Разрежьте торт на 3 коржа и пора делать летающую тарелку шоколадную далее.
  9. Уложите на блюдо первый корж, сбрызните его пропиткой, сверху смажьте содержимым половины банки сгущенки. На нее положите второй корж, который также смочите пропиткой, а затем смажьте кремом.
  10. Сверху поместите третий корж, сбрызните его пропиткой, смажьте оставшейся сгущенкой и разровняйте поверхность длинным ножом.
  11. Растопите ингредиенты для глазури, дайте ей чуть остыть, вылейте ее поверх сгущенки тонкой струей. После застывания она будет блестеть.
  12. Затем торт «Шоколадная летающая тарелка» нужно убрать хотя бы на 3 часа в холодильник, а лучше на ночь, чтобы коржи пропитались.
Если хотите создать еще одну необычную поделку по этой теме, посмотрите следующий раздел.

Как мастерится игрушка НЛО своими руками?


Подобную вы могли видеть в переходах, около торговых центров. Частные продавцы ловко манипулируют такой игрушкой, она то зависает, то выписывает в воздухе пируэты. Прохожие останавливаются, смотрят, как завороженные.

Они не знают, что это не чудо, а леска, которую не видно, но она позволяет игрушке вести себя вот так необычно. Вы сможете ее сделать своими руками, а затем удивить знакомых и друзей. Для этого возьмите:

  • ватман или картон толщиной 5 мм;
  • леску;
  • ножницы;
  • клей;
  • шило.
Если у вас ватман, склейте его в 5 слоев. С картоном это не делается. Из этих бумажных материалов вырежьте 5 заготовок. Шаблоны представлены ниже.

Теперь нужно сделать в середине верхней части корпуса отверстие шилом, пропустить сюда конец лески. На него надевается пара бусин, а край лески завязывают узлом.

Отмерив длину лески, отрежьте лишнее. Прикрепите ее к воротнику булавкой, перебросьте через правое ухо, затем опустите, чтобы она оказалась между указательным и большим пальцем правой руки. Возьмите левой рукой верхнюю часть игрушки НЛО, покрутите ее, как волчок. Она станет вращаться, а вы будете учиться делать различные манипуляции. После тренировок сможете удивить друзей и домашних.

В продолжение этой темы предлагаем увидеть процесс создания летающей тарелки своими глазами. Ведь ее можно смастерить даже из пластиковой бутылки.


Также можно сделать НЛО из бумаги, в технике оригами.

Вы любите заниматься изготовлением различных поделок со своим ребенком, постоянно находитесь в поиске чего-то новенького и интересного, чтобы заинтересовать малыша и привлечь его к совместной работе? Тогда вам непременно придется по душе данная статья, ведь в ней мы приведем несколько примеров, как сделать летающую тарелку собственноручно. Ваш сынишка не только получит огромное удовольствие от самого процесса, но и будет потом с радостью играть со своей новой игрушкой в космических путешественников. Кроме того, с помощью такой поделки вы сможете поведать ему о строении галактик, звездах и планетах, а также увлекательных космических путешествиях. Главный плюс такой поделки заключается в том, что изготовить ее можно из самых простых материалов, а малыш сможет сам придумать космическому кораблю форму, фактуру и цвет.

Летающая тарелка своими руками из подручных материалов

Чтобы у вас получилась оригинальная летающая тарелка своими руками, изготовленная с большим интересом и энтузиазмом, нужно будет заранее позаботиться о подготовке всех необходимых материалов. В процессе работы проблем не возникнет, ведь справиться с ней сможет даже трехлетний ребенок, а родителям останется только выполнить все работы по склеиванию.

Материалы для работы

Чтобы сделать настоящий космический корабль, вам будут нужны такие инструменты и материалы:

  • Ненужный диск.
  • Две пенопластовые полусферы.
  • Цветная бумага с самоклеящейся полосой.
  • Декоративные гвоздики.
  • Несколько бамбуковых палочек или зубочисток.
  • Парочка пластиковых плоских звездочек.
  • Акриловая краска.
  • Несколько достаточно крупных бусин.
  • Пайетки.
  • Синельная проволока, предназначенная для поделок серебристого или золотистого оттенка.
  • Клей.

Порядок работы

Если вы будете соблюдать данную технологию работы, то у вас получится идеальная летающая тарелка из бумаги своими руками:

  • Возьмите лист самоклеящейся бумаги нужного оттенка, обведите диск. По полученному контуру вырежьте круг, приклейте его к верхней стороне диска.
  • Одну из пенопластовых полусфер покрасьте акриловой краской, оставьте подсохнуть.

Важно! Пускай малыш самостоятельно выберет цвет, поскольку благодаря этому в нем будет развиваться самостоятельность и фантазия.

  • Вторую полусферу украсьте декоративными гвоздиками и блестящими пайетками. Для этого нужно нанизывать поочередно пайетки на гвоздики и втыкать в полусферу.

Важно! Начинать украшение можно как от края, так и с центра, но лучше, конечно, с основания, чтобы было удобнее формировать прямые параллельные ряды. Если ваши пайетки разного оттенка, то можно даже сделать из них какой-то узор, например волны, круги или полосы.

  • После того, как верхушка будет украшена, можно приступать к формированию антенны. Нужно прямо в пенопласт воткнуть два куска пушистой проволоки.
  • Сборка корпуса корабля. Необходимо заклеить с двух сторон диска полусферы. При этом к блестящей стороне должна крепится полусфера с пайетками, а к заклеенной бумагой стороне — окрашенная полусфера.
  • Делаем ножки для корабля. Нужно нанизать бусины на края зубочисток, чтобы они вошли в них как можно глубже, но не торчали с противоположной стороны.

Важно! Если дырка в бусинке окажется слишком широкой, то можно ее уплотнить пластилином, клеем или жевательной резинкой, чтобы предотвратить скольжение бусин по зубочистке.

  • Готовые ноги в качестве опор вставьте в окрашенную нижнюю часть корабля таким образом, чтобы они находились на одинаковом друг от друга расстоянии, иначе — поделка не будет ровно стоять.
  • На блестящую сторону приклейте пластиковые звездочки. Можно дополнительно вырезать из бумаги украшения в виде фигурок пришельцев.

Наша тарелка готова!

Разобраться, как сделать летающую тарелку из бумаги согласно представленной схеме сможет даже ребенок. Если не спешить и внимательно изучить каждый пункт, то поделка гарантированно получится красивой и довольно прочной.

Летающая тарелка из природных материалов своими руками

Если вы любите создавать композиции и всевозможные поделки из природных материалов, в частности овощей, веток и шишек, тогда вам не сложно будет самостоятельно сделать корабль для пришельцев, руководствуясь данной техникой. Ниже будет описано детально, как сделать летающую тарелку своими руками из материалов, присутствующих на любой современной кухне.

Материалы для работы

Вам пригодятся для реализации этой идеи:

  • Овощи продолговатой формы — лучше, если это будет патиссон, потому как он максимально подходит для этой цели и его не придется резать.
  • Цветные канцелярские кнопки.
  • Небольшая пластиковая бутылка.
  • Цветная бумага или картон.
  • Фольга.
  • Ножницы.
  • Прозрачный скотч.

Мастер-класс

Подготовив все материалы по списку, смело приступайте к работе:

  1. Оберните патиссон фольгой — делайте это аккуратно, чтобы не оставалось пустых и свободных участков. С помощью скотча закрепите края фольги.
  2. Сделайте по бокам овоща иллюминаторы посредством прикрепления канцелярских кнопок — разместить их нужно по всему кругу.
  3. От бутылки отрежьте горлышко, оставляя немного боковых стенок, чтобы вышла рубка нашего космического корабля. Бутылку вставить можно непосредственно в мякоть овоща либо приклеить скотчем.
  4. Декоративные элементы в виде полосок и звездочек вырежьте из цветной бумаги, приклейте на стенки корабля.
  5. Из картона также можно сделать космических путешественников.


Статьи по теме: