Tera (30.11.2005 - 22:40) писал:
Как у вас всё просто - резонанс и все дела. Да если бы этот тазик резонировал - он был бы чувствителен к налитому кол-ву воды с точностью до капли, к подставке, к рукам оператора. Вобщем вогнать его в резонанс было бы нереально. Тем более, когда вода стала фонтанировать из тазика - тут уж точно хана резонансу. Нет, тут что-то ещё...
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте!
Я предлагаю для обсуждения свойств тазика начать новую ветку форума,
а здесь продолжить обсуждение ЭПС.
[SIZE=7]
На основании нижеприведённого материала, я предполагаю, что четырёхгранные пирамиды и пирамиды на основе 6-ти конечной звезды - вот путь к успеху![SIZE=1]
По оси 4х-гранной пирамиды образуются торсионные конуса внутри реальной и энергетических пирамид. В энергопирамиде, имеющей положительное поле, образуется торсионный конус левого вращения. В энергопирамиде с отрицательным полем образуется торсионный конус правого вращения. Образующие указанных конусов всегда находятся внутри энергопирамид. В узлах или зонах инверсии поля торсионный конус меняет направление вращения, а также приобретает зеркальную форму по отношению к предыдущему. Внутри 4х-гранной пирамиды одновременно генерируются торсионные поля правого и левого вращения. В верхней части поле правого вращения, в нижней - левого. Плоскость, разделяющая эти поля, перпендикулярна оси и находится на расстоянии Н=1/3 высоты от вершины пирамиды. Снаружи, у поверхности пирамиды, симметрично внутренним полям, расположены, вверху (в пределах 1/3 высоты) отрицательное, внизу - положительное торсионные поля.
У 6-гранной пирамиды Н=1/5. Она в два раза уступает 4х-гранной пирамиде по интенсивности торсионного поля при одинаковых высотах. Среди выпуклых пирамид 4х-гранная обладает наиболее интенсивным торсионным полем. Осевые торсионные поля пирамиды являются полями первого типа. В радиальном направлении, в пределах высоты пирамиды возникают торсионные поля первого типа на расстоянии от одной до двух высот от оси пирамиды. Разница зависит от материала. У пирамиды из алюминия это расстояние составляет до двух высот. У пирамид из полимерных материалов 1-1.5 высоты. По мере удаления от оси пирамиды интенсивность торсионного поля уменьшается. Меняется и тип поля. Наблюдается сначала торсионное поле второго типа, переходящее в третий тип правой ассиметрии. Для четырехгранной пирамиды с высотой 50см., на расстоянии 5.5м и дальше биолокатор фиксирует только наличие поляризованной среды. У пирамиды, выполненной на основе шестиконечной звезды, максимальное расстояние фиксирования радиального торсионного поля достигает 7.5 метра. Приведенные расстояния определяются чувствительностью биолокатора. Найден детектор-усилитель торсионного сигнала. Его использование позволило зафиксировать торсионное поле в пределах всей ляризованной зоны.
Все пирамиды, выполненные на основе звезд, имеют осевые и радиальные торсионные поля. Интенсивность полей значительно отличается. Наиболее интенсивные поля - у пирамиды на основе 6-конечной звезды если она выполнена в оптимальных параметрах. В промежуточных зонах между осевым и радиальным направлениями фиксируются торсионные поля третьего типа, значительно меньшей интенсивности. При этом поля левой ассиметрии находятся в пределах угла 45градусов от оси. Поля правой ассиметрии - в пределах такого же угла от перпендикуляра к оси. Наблюдения показывают, что > торсионные поля от источника распространяются по закону сферы, но интенсивность полей в разных направлениях существенно отличаются.
Торсионное поле в цилиндре. Исследование проводилось на трубах в диапазоне диаметров 50 ? 220мм. Использовались материалы первой группы, в том числе сталь и пластмасса. В отличие от пирамид в трубах зафиксирована попарная локализация полюсов. Полюса формируют поляризованную среду, которая создает торсионное поле II типа. Положение оси цилиндра в пространстве (горизонтальное, вертикальное) не влияет на тип торсионного поля. Заполнение трубы жидкостью также не оказывает влияния на тип торсионного поля. Для изучения влияния внешнего интенсивного поля на энергетику трубы были выполнены эксперименты. На участок трубы D= 100мм. из стали было оказано воздействие постоянным магнитом. Интенсивность полей в зоне полюсов резко (в 3 раза) возросла. На этом участке возникло торсионное поле I типа. Аналогичный результат был получен при воздействии внешнего электростатического поля. Опыты были повторены на пластмассовых D=180мм. и D=220мм. трубах. Результаты были аналогичными.
Геометрические фигуры не создающие торсионного поля.
Выше было показано, что у 6-гранной пирамиды торсионное поле менее интенсивное по сравнению с 4х-гранной. Но при использовании пирамиды с n=8, где n - число граней, торсионное поле не было обнаружено. Для поиска причин этого, был изготовлен и исследован конус высотой 43.3 см. Исследование энергетических полей внутри конуса показало, что поляризованная среда состоит из двух компонент: положительной и отрицательной. Отрицательное поле имеет форму конического кольца, расположенного касательно внутренней поверхности конуса. Толщина его изменяется от максимума внизу до нуля вверху. Внутри отрицательного кольца расположен положительный энергетический конус. Отрицательное кольцо и положительный конус находятся в соприкосновении, но не взаимодействуют. Замеры и последующие расчеты показали, что объемы энергетических компонент в конусе равновелики. Для проверки полученного результата на участок внешней поверхности конуса было оказано воздействие магнитным полем. Замеры показали нарушение энергетического баланса. < Это привело к появлению торсионного поля первого типа. После снятия внешнего воздействия торсионное поле исчезло через несколько секунд. Конус создает все элементы внешней поляризованной среды, но без торсионного поля. Все вертикальные энергетические конуса создают две компоненты как в реальном конусе. Аналогичная энергетическая ситуация возникает в выпуклых пирамидах при n=8. Были изготовлены еще две фигуры, которые не генерируют внешнее торсионное поле: пустотелые тетраэдр и октаэдр. Это замкнутые геометрические тела, у которых отрицательные поля находятся внутри, а положительные на внешней поверхности. Поля не имеют возможности войти во взаимодействие. Соответственно, они не могут создать торсионное поле.
Представляет интерес энергетика тел, образованных неплоскими поверхностями. Были изготовлены 4х-угольные вогнутые и выпуклые тела. Первая имеет конструкцию крыши пагоды, вторая - купола. Для формирования боковых поверхностей была использована геометрия цилиндра. Исследования энергетики дали следующие результаты: линейное поле изменяется у обеих конструкций. У крыши пагоды - от положительного в центре до отрицательного на периферии. У купола от отрицательного в центре, до положительного на периферии. Внутри, в верхней части у "пагоды" - правое торсионное поле, у купола - левое. Ниже, в пределах 1/10 высоты зафиксирована "мертвая" зона.