Концепция спиральности. Ч. 1

  Олег Поскотинов
 
      Для познания окружающего нас мира, нам часто приходится обращаться к формам объектов и явлений. И совсем не случайно к таким формам относится вездесущая спираль, которая в статике проявляется как спиральный объект, в динамике - как вихрь или водоворот, а в повседневной жизни - как процесс создания, развития или как сам процесс познания.

    Широко известны многочисленные спиральные и вихревые явления. Например: завиток волос на голове у человека; спиральные галактики в космосе; водоворот в стакане чая. В природе мы не найдем процесса только с прямолинейным движением. Все они или с вращательным, или со сложным движением.
   
 К объектам со спиральной формой в основном привыкли. Мол, так Природа захотела. А если и обращают внимание, то из-за любопытства или эстетических соображений. Но в этих “завитушках” заложены законы мироздания. По них мы живем.   
   
 Все сферы  многофункциональных спиралей в предлагаемом изложении объединены под общим  термином - Концепция спиральности, то есть, собраны в систему, объединяющую специфику свойств и позволяющую легче и глубже познать вопросы спиральности.
    В концепции спиральности затрагиваются  вопросы энерго- и эфиродинамики, физики, химии, биологии, социологии, экономики и других областей жизнедеятельности.    
    Концепция спиральности включает в себя не только функциональные, но и эстетические стороны существования этих явлений и объектов, что делает данную тему практически более полезной  для многих научных, производственных и бытовых сфер, в том числе и эфирных технологий.
   
  Форма спирали фиксирует существование и содержание объекта и процесса. Содержание является всегда определяющим для объекта и того явления, в котором происходит процесс. Но форма спирали может влиять на содержание.
   Основа концепции спиральности базируется на энергетических показателях движений. Они являются главными для любого процесса. Спираль, как геометрическая форма, образуется совмещением вращательного и поступательного движений (накоплением и использованием), которые являются ее составляющими. Каждая из этих движений сопровождается соответствующими силами и ускорениями, воздействующими на содержание объекта или процесса, сохраняя или видоизменяя их структуру.
 
  Однако, для многих спиральных образований затруднено определение этих показателей. Поэтому в этих случаях чаще всего используются геометрические данные, показатели эстетики и практической целесообразности. Но сущность спиральности и ее свойств даже в этих случаях значительно глубже. Она генетически исходят из основ космической среды (эфира.   
 
  Каждая спираль по своей структуре троична. Это подтверждается теоретическими и многочисленными экспериментальными работами [1, 2, 3].  Для наглядности в монографии [1] рассмотрена цилиндрическая резьба, каждая точка  которой  содержит в себе два противоречивых вида движений – вращение в плоскости, перпендикулярной к оси резьбы, и перемещение по прямой вдоль этой оси. Гребень резьбы наклонен к вектору вращения под углом и вместе с ним образует спиральный клин, который является третьим элементом резьбы -спирали. В статье [2] этот факт рассмотрен и подтвержден при анализе плоской логарифмической спирали.
   
  Троичная структура характерна для всего многообразия  спиральных образований, в том числе для эфирных и воздушных вихрей. Она образует их внутренний механизм, который работает по правилу классической  механики, используя свойство обычного инструментального клина [1]. Как известно, с помощью его можно отделить часть вещества и/или сообщить ему дополнительную энергию. Клин, как инструмент, позволяет плавное и постепенное возрастание или убывание каких-либо признаков и свойств, а как наипростейший инструмент, он является хорошим аналогом для познания структуры и принципа работы внутреннего механизма в спиральных явлениях и объектах.          
   В спиралях клин явно не просматривается и чаще всего, присутствует как
скрытый элемент, имеющий криволинейную форму. Основным параметром спирали и его клина является рабочий угол подъема “;”. Благодаря наличию его спираль обладает передаточным  отношением, которое показывает, во сколько раз уменьшится усилие при вращении  “P”  по сравнению с усилием прямолинейного движения “N”, и 
определяется как котангенс этого угла: 
               
                i = N/P =ctg;               
 
  Угол спирального клина “;” – это показатель вида и количества движений. Так, при  угле, равном 0 град., у спирали  отсутствует поступательное движение. Это значение угла “;” относится только к работе вращательного движения.
  При рабочем угле спирали, равном 90 град., будет только поступательное движение, или другими словами, движение по прямой.
  При всех промежуточных значениях угла “;” от 0 до 90 град., т. е. при
одновременном вращательном и поступательном движениях (синтезе окружности и прямой), на поверхности образуется спираль. На ней эти два противоречивых по энергетическим показателям вида движения едины и совершаются на наклонной плоскости спирального клина.
  Такую форму спирального клина имеют все резьбовые соединения, крученые
изделия (нитки, веревки, канаты), спирали молекул аминокислот, ДНК и РНК волокна мышц живых организмов, а также процессы, протекающие, как винтовые - распространение торсионных и электромагнитных волн, движения астероидов в космосе, полет снаряда и пули, перемещения воздушных масс на равнинах земли, равномерная работа предприятия и многое другое.      
         
  От величины угла “;” зависят свойства спиральных объектов. Так, для крепежных резьб, применяемых в машиностроении, угол “;” находится в пределах 1,5 -3,8 град. При этих значениях усилие затяжки деталей с учетом сил трения возрастает по сравнению с прилагаемым усилием в 15 и более раз. Для снижения трения в резьбовых соединениях применяют смазки или контакт взаимодействия скольжения заменяют на качение. Такой подход не мешало бы использовать для улучшения отношений между людьми.
  Для нитей, применяемых в швейном производстве, ; = 50-70 град. Скрутка волокон нитей, при  таких значениях угла, делает их компактными, повышает  прочность  на разрыв в 1,5…1,3 раза  и не  позволяет раскручиваться волокнам.
  Для молекулы ДНК, в ее номинальном состоянии, ; = 28 град. 43 мин. Значение это для всего живого в природе многогранно.
               
  Значение и применяемость спирали в объектах или процессах зависит от процентного соотношения количества вращательного и поступательного движений,    т. е. от величины рабочего угла “;”.
 Изменение его значений сопровождается изменением соотношения этих составляющих. При “;” от 0 до 45 град., вращательное движение преобразуется в поступательное;  при значениях  “ ; ” от 45 до 90 град. поступательное движение легче преобразуется во вращательное. Изменения полного диапазона рабочего угла от 0 до 90 град. в жидких, газообразных и других подвижных средах спирального процесса может происходить в течение одного их проявления (как у вихрей).
 
   Такие возможности спиралей многократно увеличивают роль и значение их рабочего угла, по сравнению с обычным клином. От взаимодействия вращательного и поступательного движений  в спиралях он приобретает свойства по преобразованию энергий. Это не простой угол клина. Это, во-первых,  инвариант для всего  многообразия спиралей и вихрей. Во-вторых, это универсальный спиральный модуль (от лат. modulus-маленькая мера), в котором, как в обязательном  элементе  (энерго преобразователе), может быть заложена программа управления механизмом спирали.
         
   Спиральный модуль многих природных объектов содержит внутри величины пропорции золотого сечения противоречивых сил процесса. В них заложены замысел Творца Вселенной, его  благоденствие, порядок и гармония мироустройства.      
         
  Спиральный модуль, как дитё, рожденное от родителей, содержит в себя все данные о процессе. В нем, вместе с содержанием, заложены причина и следствие процесса, основные законы диалектики, механики и эстетики.
  Рассматривая назначение и сущность спирального модуля (клина), можно сравнить этот элемент и с молекулой ДНК, которая в клетке живого организма определяет, как и кем быть ему. Молекула ДНК содержит в себе программное обеспечение роста  организма. Так и в спиральном модуле заложены энергоинформационные данные о его
возможностях и назначении.
               
 Спиральный модуль, являясь преобразователем энергий, мерой количества и качества их, может ограничивать состояние борьбы противоречивых сил. Так как при наличии противоречивых энергий возможен победитель, который при отсутствии ограничения, может выходить из-под контроля, нарушая порядок и гармонию мироустройства.
  Такие случаи широко известны: бесконтрольные эпидемии болезней, массовое размножение саранчи, слизней, кроликов в Австралии, буйства погодных систем (тайфунов, торнадо, смерчей, наводнений), общая бесконтрольная деятельность людей на планете и другие явления.
               
  Источником энергии спирали является движение по окружности. Эта геометрическая фигура обладает свойствами собирать (аккумулировать) энергию. Из всех замкнутых кривых данной длины окружность ограничивает область максимальной площади и максимальной энергии. Она образует защитный контур, отделяя внутреннее пространство от внешнего. Геометрическая фигура окружности – это спящая спираль, способная изменить энерго полярность у предмета или вещества, находящего на ее
площади. Это свойство используется в блюдцах, тарелках, бокалах и других
изделиях бытового применения для устранения негатива в них. 
 
    Для вращательного движения сила находится во вращающем моменте. Эта величина, кроме силы, зависит и от радиуса вращения. Окружность, проведенная этим радиусом, является опорной поверхностью для спирального модуля. Здесь он получает энергию и  преобразовывает ее в энергию полезной работы.
   
Процессы протекают в объектах и явлениях при различных видах спиральных форм. Они не изолированы от окружающей обстановки, которая прямо или косвенно влияет на них. Важно знать это влияние, а также знать имеющуюся мощность источника энергии спирального процесса.
 
    В многообразии объектов и явлений мироустройства скрывается тайнопись Природы творить их. При этом Природа использует метод подобий, повторяя основы творений от пико-нано-микро- до макроуровня энергий, меняя лишь способы её преобразований.
   Поэтому для познания законов Природы можно  использовать аналогичный метод и проследить зависимость свойств веществ, объектов и процессов от геометрической их формы  и присутствия в них эфира. А он присутствует везде; только в твердых телах его меньше, чем в газообразных. 
    Фундаментальным свойством эфира является его уникальные возможности к закрутке, к созданию спиральной формы с ее противоречивыми энергиями от вращения и прямолинейного движения. Это источники энергий для устойчивого и энергоемкого  содержания микрочастиц. Образование их происходит с использованием свойств спиральности [4], с центростремительным вектором сил и стремлении к минимальным затратам.

  Интересным примером использования спиральности в природе является процесс фотосинтеза. В большинстве растущих на Земле растениях молекулы хлорофилла могут образовывать спиральные структуры, которые играют важную роль в поглощении света. Спиральная природа этих молекул способствует более эффективному захвату фотонов, что важно для процесса преобразования солнечной энергии в химическую.      
   
     Проявление свойств спиральных форм начинается в самых начальных зародышах жизни — в аминокислотах. Аминокислоты, из которых состоит белок, выполняют свою сложную роль по разному, в том числе и когда они собраны  в спиральные структуры в виде нитей (альфа-спирали)]. Угол модуля у спирали аминокислоты равен 6,5°, что соответствует клин-свойству (отношению энергии вращения к энергии поступательного движения) 8,72. Это хороший «инструмент», который может быть использован растениями при возникающих сопротивлениях движению. Причем преобразующие свойства спиралей живых организмов меняют это клин-свойство в зависимости от ситуаций во много раз. Порой удивительно видеть, как мягкая травка, используя свои возможности к преобразованию, проходит через асфальт.      
      В растительном мире спирали (спиралевидные формы) встречаются на каждом шагу: в расположении семян подсолнуха, листьев деревьев и кустарников, в строении цветков, усиков, гирлянд шишек, в ананасах, в кактусах, в строении лепестков розы и во многих других случаях.
   Если соединить вершины листьев на молодом побеге, получим пространственную спираль, напоминающую закрученную пружину. В проекции на горизонтальную плоскость обнаруживается удивительное обстоятельство – радиусы - векторы, проведенные к кончикам листьев, образуют между собой равные углы. Это один из показателей логарифмической спирали. Такая форма растений дает возможность максимально  открыться для опыления насекомыми, обеспечить доступ свету и дождю и при этом позволяет эффективно доставлять воду и питательные вещества к внутренним клеткам, внутри которых кипит процесс фотосинтеза.
   Число витков спирали, которое необходимо сделать, чтобы перейти от нижнего листа к ближнему верхнему над ним, равно одному из чисел знаменитого ряда Фибоначчи: 1,2,3, 5,8,13…(каждый член этого  ряда равен сумме двух предыдущих).
Эксперименты с вращающими растительными системами, проведенные автором в 2015-2017гг. [1], подтвердили тот факт, что растения - живые существа, обладающие органами чувств. Вращение вокруг вертикальной оси их влияет на световую и темную программы процесса роста. Результаты экспериментов важны для выращивания лечебных растений и корнеплодов в промышленных условиях.

   После растительного мира по уровню развития находятся организмы микробиологии, насекомые и животные. Чтобы кратко описать о их причастности к спиральности в этой огромной области живых существ выберем наиболее известные факты.
   Первыми организмами, появившимися на Земле несколько миллиардов лет назад и создавшими предпосылки для дальнейшего развития жизни, были бактерии. Сейчас они составляют отдельное царство живых организмов.    
  Бактерии это одноклеточные организмы, которые не имеют ядра, Они обладают одной хромосомой и имеют размеры 0,0005— 0,005 мм. По форме они бывают палочковидными (бациллы), шарообразными (кокки), извитыми (вибрионы) и спиралеобразными (спириллы, спирохеты).
    Некоторые бактерии способны к движению с помощью жгутиков, которые способны вращаться, как вал в машине. Приводом  является мотор, вращающийся от разности электрического потенциала внутри тела бактерии. Так как бактерий большое разнообразие,  конструктивно привод перемещения у них разный, но принцип один. Для примера у бактерии E.coli  шесть спиралевидных нитей диаметром 15нм и длиной 10мнм. Жгутики вращаются против часовой стрелки, сплетаясь в единый пучок - своеобразный винт - пропеллер. Сила от вращения позволяет бактерии двигаться почти по прямой. Скорость её перемещения  может достигнуть до  100 мкм/с.    
    Миллиарды бактерий присутствуют в воздухе, воде, почве, внутри растительных и животных организмов. Они играют важнейшую роль в круговороте веществ и в процессах почвообразования. Некоторые виды бактерий живут в пищеварительной системе животных и человека.

    Самые мелкие из известных живых существ - это вирусы. Они не имеют собственного обмена веществ. Это внутриклеточные паразиты живых организмов.
    Они состоят из белков и нуклеиновых кислот. Нуклеиновая кислота находится в центре частицы и защищена белковыми молекулами – капсомерами. Спиральная нить нуклеиновой кислоты может быть свернута в клубок, а белковые молекулы плотно уложены вокруг. Такие вирусные частицы напоминают ягоду малину.
   Есть и винтовая укладка нуклеиновой кислоты с закруткой в виде спирали,  каждый виток которой покрыт капсомерами, тесно прилегающими один к другому. Вирусные частицы в этом случае напоминают початок кукурузы.

   Для концепции спиральности большой интерес представляют мягкотелые моллюски. Это целомические (целом  греч. — углубление, полость) животные со спиральным дроблением. Их более 150 000 разновидностей. Рассмотрим только моллюсков со спиральной раковиной. У большинства они повернуты на 180 град. и против часовой стрелки. Есть моллюски с раковиной, повернутой на 90 град. и по часовой стрелке.
    В небольших водоемах можно найти прудовика со спиральной раковиной, вытянутой по конусу в несколько оборотов. Он обычно ползает по подводным растениям, но  может ползать и по “водяному потолку” (нижней части поверхности воды), скользя по  нему подошвой своей ноги и свесив вниз раковину. Внутри раковины есть мантийная полость, наполненная  воздухом. Она работает у него, как легкое. Когда легкое наполнено воздухом, улитка  всплывает, выдавив воздух - улитка тонет.
   
   Спиральный конус раковины бывает длинным и усеченным, но может быть закручен в одной плоскости, как у морского моллюска наутилус, который водится в Индийском и Тихом океанах. Его раковина образована логарифмической кривой, в которой все лучи выходят из центра и пересекают её под одним и тем же углом. Наутилус использовал эту красивую математическую кривую миллионы лет до того, как её описал в 1638 г. французский философ и математик Рене Декарт. Хотя наутилус не имеет  простейших знаний ни в геометрии, ни в математике, чтобы создать такую совершенную форму.
     Наутилус имеет раковину диаметром до 250 мм, состоящую в начале из небольшой камеры. С возрастом число и размеры камер увеличиваются. Всего может быть до 40 камер. С помощью их наутилус передвигается.
 
    Спиральный дом улиток более удобный, компактный и не такой тяжелый, чем, например, у черепахи, а значит более энергоемкий на единицу внутреннего объема; имеет один вход и выход, значит, лучше защищен. Внутренние органы улиток приспособились к форме раковины и имеют необычное для живых существ асимметричное  строение.
   Форма раковин поражает своим совершенством и экономичностью средств, затраченных на ее создание. Идея спирали в раковинах выражена не приближенно, а в совершенной геометрической форме, в удивительно красивой, “отточенной” конструкции  логарифмической спирали, у которой с увеличением полярного угла её радиус-вектор растет  не по линейному закону, а по степенной зависимости. Такая спираль удивляет не только математиков, но и биологов, которые считают именно эту спираль стандартом биологических существ, когда чем больше организм становятся, тем быстрее он растет.
   
   В природе  встречаются и другие существа, использующие спирали. Удивительны в этом отношении пауки - древнейшие обитатели нашей планеты, заселившие сушу более 200 миллионов лет назад. В природе насчитывается около 35 тысяч видов пауков. Все они производят паутинный шелк - непревзойденные по прочности и эластичности  волокна.
   Чтобы построить колесовидную ловчую сеть, паук-крестовик, обитатель  лесов и садов, вначале  строит радиальные нити в виде рамы. Затем паук прокладывает временную вспомогательную спираль - что-то вроде "строительных лесов". Прокладывая ее, паук движется под одинаковым углом к радиусам. Форма  получившейся ломаной линии близка к логарифмической спирали.
 Вспомогательная спираль скрепляет конструкцию и служит дорожкой при построении ловчей спирали, для которой используется двойная нить, покрытая клеящим веществом и укладываемая по Архимедовой спирали с одинаковым расстоянием витков друг от друга.

    Появившиеся на Земле  миллионы лет назад насекомые,  пресмыкающиеся, птицы и животные  отрабатывали рациональные способы жизнедеятельности. Так отдыхающая змея предпочитает свиваться в виде  Архимедовой спирали: её радиус-вектор растет как линейная функция полярного угла.
    Хищные птицы  используют логарифмическую спираль, чтобы преследовать свою жертву, так как полет по спирали является наиболее эффективным и экономичным  способом охоты.
    У животных, обладающих  двухсторонней симметрией, спиральные образования обычно встречаются попарно, по одному с каждой стороны тела. Таковыми являются закрученные рога баранов, козлов, антилоп. У многих животных, в том числе и у обезьян, ушная раковина имеет форму конической спирали: в правом ухе – правовинтовая, в левом – левовинтовая.
 
  Существующий мир микроорганизмов и животных, как и все живое в природе, создан по энергосберегающим технологиям. Энергорасточительные способы в биологии не приемлемы; они не приживаются.   
     По результатам исследований концепции спиральности видно, что процессы протекают в объектах и явлениях при различных видах спиральных форм (плоских, цилиндрических, конических). Они не изолированы от окружающей обстановки, которая прямо или косвенно влияет на них. Для поиска истинности важно знать это влияние, а также знать имеющуюся мощность источника энергии спирального процесса.
   
 Для облегчения выполнения работ угол модуля можно уменьшать, но одновременно увеличивается время процесса. Для каждого случая, с учетом влияния окружающей обстановки, существуют оптимальные параметры спирального модуля с максимальными результатами выполняемой работы.
   
   Часто события протекают при взаимодействии двух и более спиралей, каждая из которых имеет свое содержание (характеристику, структуру и состав). При их взаимодействии определяются совместимость, иерархия, право на лидерство, право на существование и другие категории отношений.

     На практике могут быть применимы неполные спирали, которые выглядят как криволинейные дуги, объединяющие вращение с отрезком прямолинейного движения. Эти кусочки спиралей используются в различных социальных условиях, экономике, педагогике, а также в технике — на железнодорожных путях в местах разветвления одного пути на два, в механизмах на эксцентриках, кулачках и других объектах. Они имеют те же свойства, что и спирали с полным циклом своего криволинейного движения.

      Тема спиральности отражает  свойство Природы, когда подобное тянется к подобному. Это видно не только при взаимодействии спиралей, но и определяет  “откуда растут ноги” у данного свойства. Спиральность – это общее свойство в мироздании, генетически заложенное в эфире .
    Концепции спиральности отражает междисциплинарный подход к разработкам различных решений и их взаимодействие, когда осуществляется сотрудничество между различными отраслями и направлениями.
 Например, работы по аэродинамике в быстро развивающихся отраслях авиации и автомобилестроения связаны с экологически чистыми технологиями  «зеленых» инициатив.
     Междисциплинарный подход  актуален для любой деятельности, связанной с экологией и минимальными потерями, которые можно получить при спиральных технологиях.
   Такой же подход позволяет  подойти к использованию взаимодействия спиральности и закона синергии в житейской практике, когда совместная деятельность двух и более человек позволяет создать суммарный эффект, существенно превосходящий эффект каждого отдельно и их простой суммы.
   Спиральность  по своей сущности – это ключик ко многим “дверям”, который  позволяет разложить сложное явление на простое и управлять им [1]. Зная его свойства, для каждого конкретного случая можно установить необходимый режим. А это уже творческое  делание со знанием внутреннего механизма спиральных образований и с системным анализом природных и технологических процессов               
     Важность и значимость концепции  спиральности в том, что она помогает вникнуть в сущность явлений, помогает решить  текущие задачи с минимальными затратами и правилами техники безопасности.
    Этот объем знаний позволяет выявить новую геометрию, где, как писал        А. Пуанкаре, действительная прямая может быть перпендикулярна сама к себе.      
    Спиральные образования из хаоса помогают создавать порядок, симметрию и живую асимметрию [3,4] . Они экономны и, благодаря своим свойствам, предопределяют единство сил в Природе.
     Концепция спиральности раскрывает  возможность аккумулировать энергию в самой структуре вещества, изменять валентность электронов, т.е. негорючие вещества делать горючими.
    В любом деле без знаний природных законов  трудно  разрабатывать новые технологии, которыми многие  тысячелетия пользуется Природа. Поэтому, остаются задачи познания этих законов, в том числе и свойств спиралей.
               
                ЛИТЕРАТУРА

1.Поскотинов  О.В. Спиральная механика. Изд. Ридеро. 2023. 132с.
2.Алферов С.А., Логарифмические спирали и их триадность // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13288, 10.05.2006 
3.Бек Дон …Спиральная динамика на практике. М.:изд. Литрес. 2019. 414с.
4.Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур     вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире.   Издание 2-е. М.: Энергоатомиздат, 2003. – 584 с.


Рецензии