АсСалам. Технология вихря: Альгамбра и джинн водоворота

Водяные трубы Ранка создают эффект импульса. Именно это поняли инженеры Альгамбры тысячелетиями ранее: поток воды более теплый, а значит, менее плотный, получал импульс для движения вверх по трубке, доставлявшей воду наверх крепостной стены, а более тяжелый стекал в нижний отвод.
0
969

Крепость Алькасаба, Альгамбра

Реальный фундамент любой цивилизации – это то, какого уровня знаний и понимания она достигла в отношении такой вещи, как вода.

Виктор Шаубергер

Гранадская Альгамбра – волшебная шкатулка, хранящая множество тайн мавританских Строителей. Суфийский Мастер Омар Али-Шах, отец моего Учителя, неоднократно говорил, что чудеса гидрологической инженерии, проявленные создателями Альгамбры, были залогом ее функции как Дома Традиции. Для мест силы вода столь же важна, как кровь для живого организма – без нее невозможно циркулирование витальной энергии и напитывание ею пространства. Без воды Альгамбра так и оставалась бы просто крепостью на холме и никогда не смогла бы стать центром удивительной духовной цивилизации, рожденной на стыке между Западом и Востоком в средние века, каковой она являлась.

К сожалению, многие секреты гидравлической системы, доставляющей воду из реки Дарро на вершину самого высокого в Гранаде Красного Холма, где расположена Альгамбра, были утеряны безвозвратно. Например, забыта уникальная форма керамических труб с внутренними лопастями, заставлявших воду, поступающую по ним, закручиваться в вихрь и благодаря этому подниматься вверх по склону.

Тем не менее, сегодня мы попытаемся отыскать ключ к одному из секретов Мастеров Альгамбры, и посодействует нам в этом Джинн Водоворота. Именно он помог найти способ поднимать воду из канала Асекия Реаль до высоты крепостных стен Алькасабы без водяных колес, насосов и сифонов. Впрочем, ни магия, ни заклинания тут ни при чем – просто было применено знание вихревого эффекта.

Название Алькасаба произошло от арабского аль касба, крепость. Горный хребет, на котором построены крепостные башни Алькасабы, отделен он Красного Холма большим оврагом и приподнят над уровнем остальных частей Альгамбры примерно на 6 метров. Для подачи воды в крепость Алькасабы мавританские инженеры в 16-м веке создали уникальный механизм, работавший в течение двух столетий. Он поддерживался в изначальном виде даже после испанской Реконкисты, несмотря на то, что принцип его действия новым хозяевам Альгамбры был уже неизвестен.

Подобно масонским гильдиям, средневековые сообщества Строителей-мухандисов Андалузии были эзотерическими Школами, передававшими учение устно от учителя к ученику, – поэтому знания об уникальном устройстве исчезли вместе с создавшей его культурой. Попытку описания водоподъемника Алькасабы в 1764 году предпринял один испанский священник. Его описание, впрочем, было довольно запутанным: падре признавался, что не понимает законов физики, на основе которых это устройство работало. (Он был не одинок – вихревой эффект не могут до конца объяснить и современные физики).

Рукопись священника была столь трудна для интерпретации, что пытавшийся расшифровать ее историк вынужден был обратиться за помощью к профессору инженерного института в Мадриде Т.Касересу. Тот на основании представленного описания попытался воссоздать уникальное устройство, результаты испытания которого представил в 1911 году на конгрессе Испанской ассоциации научного прогресса в Гранаде. Предполагаемый принцип действия экспериментальной установки Касереса представлен на схеме ниже:

Предположительная схема устройства Т.Касереса, воссоздающего работу водоподъемника по соседству с Королевскими Вратами (Пуэрта-Реаль) Альгамбры. Схема восстановлена по описанию, поскольку оригинальных чертежей Касереса не сохранилось (источник иллюстрации).

Согласно схеме, во входной приемник А, сделанный в виде воронки, поступает вода из канала, которая затем закручивается в водоворот в трубе С. (Отвод В необходим, чтобы стабилизировать уровень воды, поступающей из канала). В результате образования водоворота или вихря происходит разделение воды на две фракции – легкую и тяжелую. (Почему так, объясню ниже).

Когда вода попадает в нижний приемник D, легкая ее часть выводится в более узкую трубку Е, по которой поднимается вверх, а другая часть, более плотная и тяжелая, стекает в нижний отвод F. Один из водосточных каналов, все еще находящийся рядом с Алькасабой, возможно, когда-то был таким отводом.

Сохранившийся до наших дней водосточный канал в секторе Алькасабы, который мог служить в качестве отвода для описываемого водоподъемного устройства

Профессор Касерес доложил на конгрессе, что ему удалось поднять часть воды, поступившей в устройство, на высоту, почти в три раза превышающую расстояние между входной воронкой А и нижним приемником D. Таким образом он доказал, что мавританский водоподъемник, использовавший силу водоворота, был не мифом, и что 6-метровую разницу в высоте, которая существовала между Алькасабой и Королевскими Вратами, можно было преодолеть, если бы исходное устройство имело 2-метровую высоту загрузки.

Исследователи гидравлических систем отмечают, что подобный механизм мог использоваться и в других андалузских крепостях. Документ 16-го века, например, описывает существование высокой каменной башни в Алькасабе Антекеры с множеством гидравлических «секретов» внутри.

Опыт Касереса дал положительные результаты, хотя его устройство, будучи лишь экспериментальной версией, не отличалось высокой производительностью. Профессор даже не пытался оптимизировать соотношения диаметров трубок, скоростей жидкости, потери инерции на трение и т.д. – хотя тут есть над чем потрудиться.

Я не инженер, но полагаю, что, например, образование водоворота и разделение потоков можно интенсифицировать, приблизив пропорции входного приемника и трубы С к гиперболической воронке – природной геометрической форме вихря. Наверняка есть и другие возможности для оптимизации…

Конечно, в современных условиях работу по подъему воды выполняют насосы, работающие на электричестве или солярке, но они энергозатратны и неэкологичны. Человечество, несомненно, движется к будущему, где технологии, не требующие ископаемого топлива и безопасные для окружающей среды, становятся все более востребованными, и тогда, возможно, нам вновь пригодятся секреты инженеров Альгамбры, использовавших силу водоворота.

А пока есть надежда, что действовавший столетиями водоподъемник Алькасабы вдохновит технически одаренных владельцев дачных домиков, которые смогут поднимать воду из ручья для поливки участка без электричества и шумных механизмов. Ведь все, что требуется, чтобы заставить работать Джинна Водоворота – это обеспечить постоянный приток воды в воронку.

*****

В вышеизложенной истории есть еще один интересный аспект. Получается так, что на основании средневековой рукописи Т. Касерес воссоздал аналог тогда еще неизвестной никому трубы Ранка, использующей вихревой эффект применительно к водной среде.

Еще раз повторюсь на тему о том, что представляет из себя вихревой эффект, и что делает основанная на нем труба Ранка:

Как мы уже знаем, там, где в природе создается водоворот, воронка или торнадо, возникает замечательный естественный феномен. Вихрь разделяет среду на два противоположно направленных спиральных потока – теплый восходящий (центробежный), и охлажденный нисходящий (центростремительный).

Источник иллюстрации

Точно такой же процесс разделения происходит и в водном вихре. В естественном водовороте всегда присутствуют два потока, вращающихся в противоположных направлениях, что можно видеть, когда при сливе воды из ванной образуется воронка. Нам кажется, что вращение идет только в одном направлении, но в конечный момент существования воронки мы видим вершину вихря, в которой направление вращения уже противоположно.

В водяной воронке также явственно заметны два встречных потока – центральный и периферийный. Центральный вихрь поднимается вверх по винтовой спирали и, дойдя до вершины, далее распространяется по расходящейся спирали в горизонтальной плоскости. В периферийном потоке вихрь вновь направляется вниз по винтовой спирали.

Если вихрь или мини-торнадо воспроизвести искусственно, а затем насильно развести по разные стороны его теплый и холодный потоки (например, с помощью отводов), то в воздушной среде можно создать значительный эффект охлаждения по одну сторону и нагревания по другую. С середины прошлого века такой феномен вошел в техническую литературу под названием вихревого эффекта, хотя никто не может объяснить его с точки зрения корпускулярно-кинетической теории.

В прошлом веке было Ф. Ранком было изобретено устройство, которое в его честь назвали трубой Ранка и которое представляет из себя простую цилиндрическую камеру с двумя выходами. В нее под давлением поступает воздух, который закручивается внутри, создавая вихрь. На периферии вихря образуется поток с большей температурой, в центре – охлажденный. Горячий воздух выводится наружу из более широкого конца трубы, а холодный – из более узкого, расположенного в противоположном конце трубы. Вот замечательный пример опыта, визуально демонстрирующего действие эффекта в воздушной и водной среде:

Труба Ранка работает и с водой; правда, эффекта охлаждения с водой добиться нельзя, как выяснили исследователи в 80-х годах прошлого века – поскольку температура воды и в центре, и на периферии водоворота все равно будет выше, чем на входе. Зато водяные трубы Ранка создают эффект импульса. Именно это поняли инженеры Альгамбры тысячелетиями ранее: поток воды более теплый, а значит, менее плотный, получал импульс для движения вверх по трубке, доставлявшей воду наверх крепостной стены, а более тяжелый стекал в нижний отвод.

Как они узнали об этом?

Возможно, наблюдая за вихревым эффектом в природе. «Тщательно вглядывайтесь в суть процессов движения в микро- и макрокосмосе, и копируйте их», – писал Виктор Шаубергер, прозванный «водным кудесником» и сам создавший множество гениальных изобретений в подражание природным явлениям.

Возможно также, что Мастера Альгамбры получили глубокое знание от самого Джинна Водоворота.

У Идриса Шаха в «Сказках дервишей» есть история о трех друзьях, пустившихся в странствия в поисках Истины. Однажды к ним явился дух старца, сообщивший, где именно каждый из дервишей сможет найти искомое; причем третьему из них, по имени Си Каландар, было указано обратиться за помощью к Джинну Водоворота. Расставшись с товарищами, Си Каландар повсюду разыскивал загадочного джинна, не зная, что тот был известен под многими другими именами. В течение нескольких лет он не раз оказывался поблизости от джинна, но проходил мимо, так как люди, к которым он обращался, либо не знали о существовании такого джинна, либо никак не предполагали, что он джинн Водоворота.

И вот наконец, спустя много лет, Си Каландар вошел в одно селение, которое, как оказалось, называется Водоворот, хотя там никто никогда не слышал о таком джинне. Услышав название села, дервиш повалился на землю и закричал: «Шагу не ступлю отсюда, пока джинн Водоворота не явится мне!» Откуда ни возьмись, выскочил где-то скрывавшийся все это время Джинн и, закружившись смерчем, прогремел: «Мы не любим, когда чужестранцы приходят в наше селение, о дервиш. Итак, я здесь, чего ты хочешь?»

«Я ищу глубокое знание, — ответил Си Каландар, — и мне сказали, что только ты можешь помочь мне обрести его».

Как мы знаем, дервишеские истории – не простые сказки. В нашей притче Джинн Водоворота действительно помог третьему дервишу обрести глубокое знание.

Человечество на нынешнем этапе своего развития подобно жителям селения Водоворот, живущим бок-о-бок с могущественной силой и даже не подозревающим о ее существовании. Может ли Джинн Водоворота помочь нам в обретении глубокого знания о том, что лежит в основе самого мироздания? Мы попробуем узнать это в следующей части, которая будет кульминацией темы о вихре.

Источник

Связанные публикации:

АсСалам. Технологии вихря: Спиральные колодцы Наска

АсСалам. Технологии вихря: Яхчал – холодильник древних персов

АсСалам. Технологии вихря: Вода из воздуха

АсСалам. Технологии вихря: Девичья башня в Баку

  • АсСалам,технология вихря,часть 5 Альгамбра,и джинн водоворота

Leave a reply

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*