Авиация

Авиация

Рассмотрим возможности, которыми, исходя из уров­ня техники XIX века, распо­лагал конструктор для постройки двух основных частей самолета: планера, создающего подъемную силу для уравновешивания веса са­молета, и двигателя, создающего тягу для преодоления сопротивле­ния воздуха при движении. В тот период развитая мебель­ная промышленность, освоившая производство тонких и ажурных изделий из дерева, обеспечила для планеров первых самолетов до­статочную производственную базу. Сосна, чрезвычайно распро­страненный и легко обрабатыва­емый исходный материал, оказа­лась для планеров самолетов очень выгодным с точки зрения веса конструкции материалом, так как обладала большой удель­ной прочностью. Строительство деревянных мостов и кораблей, достигшее к тому времени высо­кого уровня развития и обусло­вившее развитие строительной механики, обеспечило прообразы легких пространственных конст­рукций в виде ферм и растянутых мачт парусных кораблей, а высо­копрочная проволока, поставляв­шаяся металлургической про­мышленностью для музыкальных инструментов, была использова­на для изготовления легких (ма­лого сечения) растяжек для ферм. Как видим, уровень развития науки и производства конца XIX века давал возможность конструировать и строить планеры самолета с достаточно высокой степе­нью весового совершенства. Конец XIX века был еще и началом внедрения теп­ловых двигателей в промышленность и судостроение. Это было время становления паровых машин. Промыш­ленность требовала от них надежности и достаточного ресурса (не заботясь о весе), и только судостроение, исходя из необходимости увеличения веса перевозимо­го кораблем груза, выдвигало требование уменьшения веса, как самих машин, так и двигательных установок. Тем не менее, удельный вес судовых паровых двигате­лей долгое время оставался очень высоким. Удельный вес английских (считавшихся самыми легкими) судо­вых машин достигал в то время 30—40 кг на одну ло­шадиную силу. Что же мог дать такой двигатель само­лету?

Флот Гусмао

Португалия в XVIII веке находилась в глубоком по­литическом и экономическом кризисе. Годы расцвета, характерные для начала эпохи первоначального накоп­ления капитана, когда она претендовала на...
аэростаты братьев Монгольфье

Первые аэростаты

На грани XVIII и XIX веков началась эра воздухоплавания. Первыми поднялись в небо наполненные горячим воздухом аэро­статы братьев Монгольфье. Но их век оказался краток....
Шанют Октав

Шанют Октав

Шанют Октав (1832-1910 гг.) — американский ученый, один из пионеров авиации, родился во Фран­ции. Работал инженером, строителем железных дорог. Был председателем амери­канского общества граж­данских...
Схема самолета Можайского

Самолет Можайского

Свои исследования капитан 1 ранга А. Ф. Можайский стал осу­ществлять, скорее всего, в 1856 году. Тог факт, что именно морс­кой офицер был строителем пер­вых...
«Дельта» Николая Телешова

«Дельта» Николая Телешова

В 1864 году в России родился проект самолета, который, воз­можно, воплощает в себе всю широту русской души в лучших традициях одного из персонажей романа...
Планер поднимает человека

Планер поднимает человека

Единственное, чего недостава­ло изобретателям, это знания ди­намической стороны полета, о чем и говорил Кейли. На путь изучения возможнос­ти планирования и связанных с этим трудностей одним...
Октав Шанют

Исследования Октава Шанюта

Опыт Лилиенталя воспринял американский инженер Октав Шанют, который был известен так­же как строитель ряда железных дорог и как председатель Амери­канского общества гражданских инженеров. В конце...

Конструкции Отто Лилиенталя

Решением этой задачи занял­ся бесстрашный исследователь немец Отто Лилиенталь (1848— 1896 гг.). Заслуга изобретателя в том, что на первое место в воп­росах изучения феномена...
Планеризм

Что такое планеризм?

В целом к концу XIX века изобретатели накопили значительный опыт в проектировании и создании летательных аппаратов. Ими были найдены основ­ные компоненты конструкции самолета и...
Летная модель Кресса

Гидросамолет Василия Кресса

В. В. Кресс (1836—1913 гг.) работал в Санкт-Петербурге на­стройщиком роялей и сам непло­хо играл на этом музыкальном инструменте. К технике он отно­шения не имел...
Почему правда часто скрывается в деталях

Почему правда часто скрывается в деталях

В расследованиях, науке и повседневной жизни есть универсальное правило: детали важнее первого впечатления. То, что кажется мелочью, часто становится ключом к пониманию ситуации. Именно...
Почему экспертиза способна опровергнуть признание

Почему экспертиза способна опровергнуть признание

Признание кажется самым надёжным доказательством: человек сам говорит, что сделал. Но криминалистика знает множество случаев, когда признание оказывалось ложным — из-за страха, давления, усталости...
Почему следователь всегда ищет мотив

Почему следователь всегда ищет мотив

В криминалистике есть простое правило: чтобы понять преступление, нужно понять причину. Мотив — это не просто деталь, а стержень, вокруг которого строится всё расследование....
Почему цифровая криминалистика важнее, чем детектор лжи

Почему цифровая криминалистика важнее, чем детектор лжи

Детектор лжи когда-то считался символом «психологической правды», но современные расследования показывают: полиграф далеко не идеальный инструмент. Он фиксирует не ложь, а физиологическое возбуждение —...
Почему эксперты по звуку могут разоблачить запись

Почему эксперты по звуку могут разоблачить запись

В эпоху, когда любое устройство умеет записывать звук, кажется, что аудио — это надёжное доказательство. Но криминалисты по звуку знают: даже идеальная на первый...
Почему тень и свет помогают понять, кто солгал

Почему тень и свет помогают понять, кто солгал

Криминалисты давно знают: правда и ложь оставляют разные следы — не только в словах, но и в микродвижениях, мимике, мелких изменениях позы. Свет и...
Почему ДНК стала главным свидетелем XXI века

Почему ДНК стала главным свидетелем XXI века

Сегодня ДНК — это не просто молекула, а самый надёжный «свидетель», которого криминалисты когда-либо имели. Она не забывает, не путается, не искажает события и...
Почему отпечатки пальцев остаются даже на стекле

Почему отпечатки пальцев остаются даже на стекле

Отпечатки пальцев кажутся чем-то почти магическим: мы не видим, как они появляются, но они остаются даже на идеально гладких поверхностях — таких как стекло,...
Почему на месте преступления ищут микрочастицы

Почему на месте преступления ищут микрочастицы

На месте преступления важны не только отпечатки пальцев и крупные улики. Иногда решающим доказательством становится крошечная пылинка, едва заметная глазу. В криминалистике такие находки...
Почему запах человека можно хранить в лаборатории

Почему запах человека можно хранить в лаборатории

Каждый человек пахнет по-своему — не духами, а собственным химическим «почерком». Этот запах формируется из пота, бактерий, кожного сала и сотен летучих веществ. Для...
Почему эксперты читают данные даже с удалённых телефонов

Почему эксперты читают данные даже с удалённых телефонов

Удалить фото, переписку или историю звонков кажется надёжным способом спрятать информацию. Но в криминалистике работает другое правило: ничто в цифровом мире не исчезает полностью....
Почему криминалисты умеют восстанавливать лицо по черепу

Почему криминалисты умеют восстанавливать лицо по черепу

Когда личность человека невозможно установить по документам или отпечаткам пальцев, на помощь приходит наука, объединяющая анатомию, антропологию и искусство. Восстановление лица по черепу —...