Ամեն ինչ մեքենայի թյունինգի մասին

Միշին պարույրների արտադրություն։ Սկավառակ Միշին

- Տարօրինակ միջոց պտտվող դեղամիջոցի կատեգորիայից

Կողմ: Շատ դրական ակնարկներ

Դեմ `գին

Ինչ է դա ներկայացնում

Սա էլեկտրոնային սարք է, որն, ըստ բժիշկների, ունակ է բուժել մարդու տարբեր հիվանդություններ։

Ավելին, նա ինքն է ընտրում խնդրահարույց տարածքները և սկսում բուժել դրանք, այսինքն՝ ասես մարդու մարմնի ամենամահաբեր տեղը։ Ուստի նույնիսկ անհրաժեշտ չէ այն կիրառել, ինչպես բժիշկներն են ասում։

Հավաքածուն ներառում է դաշտային ցուցիչով գեներատոր, ցանցին միանալու սնուցման աղբյուր, պղնձե մետաղալարով հարթ կծիկ, բլիթ (տորուս) և օգտագործման հրահանգներ: Այս ամբողջ հաճույքն ինձ արժեցավ 5600 ռուբլի։ Ես պատվիրել եմ առցանց:

Այս ամբողջ դիզայնը մշակվել է մասնագետ Ալեքսանդր Միշինի կողմից։ Կծիկը աշխատում է 285 կՀց հաճախականությամբ, իսկ ալիքի ձևը սինուսային է։ Ընդհանուր առմամբ, սա ինձ ոչինչ չի ասում, ուստի ես դիմեցի բժիշկների կարծիքին, ովքեր ամեն ինչ մանրամասն բացատրեցին այս միավորի առավելությունների մասին:

Նրանց կարծիքով՝ այս սարքը ունակ է ազդել կենդանի օրգանիզմի ցանկացած խնդրահարույց հատվածի վրա։ Եվ դա կարող է անպայման լինել անձ: Փորձեր են արվել նաեւ կենդանիների վրա, այնտեղ նույնպես ձեռք են բերվել նրանց հիվանդություններից բուժվելու գերազանց ցուցանիշներ։

Ինչպես ասում են՝ այստեղ օգտագործվում է պտտվող էներգիայի հոսք։ Այն ազդում է ձեր խնդրի վրա և ինչ-որ առումով դրա ազդեցությունը կարելի է համեմատել հակաբիոտիկների օգտագործման հետ, որոնք, ինչպես գիտեք, կարող են վնասել որոշ օրգանների, սակայն այս միջոցը, իբր, չունի նման հակացուցումներ։

Ավելին, այս սարքի օգնությամբ հնարավոր է առանց վիրահատության բուժել տարբեր ուռուցքաբանական հիվանդություններ։ Ճառագայթային թերապիայի կարիք չի լինի։ Ի վերջո, պտտվող ճառագայթները նույնպես գործում են այստեղ, բայց դրանք այնքան էլ վտանգավոր չեն, որքան քաղցկեղի դեմ պայքարի ընդհանուր ընդունված մեթոդները։

Ի թիվս այլ բաների, այս հորձանուտային հոսքերը ի վիճակի են վերականգնել ախտահարված նյարդային բջիջները: Ի վերջո, մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք չեն վերականգնվել, բայց այս միավորի օգնությամբ դուք կարող եք փորձել վերականգնել այն:

Բժիշկները խորհուրդ են տալիս այս միջոցն օգտագործել չափաբաժիններով։ Մի օգտագործեք այն շատ երկար և քսեք մարմնին: Բավական է 5 րոպեից մինչև 1 ժամ: Եվ այսպես, դուք կարող եք ամեն օր սեանսներ անցկացնել:

Այն բավականին թեթև է և հեշտ օգտագործման համար:


Բժիշկները խորհուրդ են տալիս բուժումը սկսել գոտկատեղից, քանի որ այս պարույրն ի վիճակի է օրգանիզմից հեռացնել շատ տոքսիններ, ինչը նշանակում է, որ ձեր երիկամները կանեն դա։ Այսպիսով, դուք պետք է դիմեք երիկամներին: Այսինքն՝ նախ ազատեք օրգանիզմը թունավոր միացություններից, այնուհետև անցեք ձեր առողջության հետագա բարելավմանը։

Իհարկե, ամեն ինչ կախված է մարդու գիրությունից։ Եթե ​​դուք կուշտ եք, ապա դա ձեզ վրա այնքան արագ չի աշխատի, այնպես որ դուք պետք է այն ավելի երկար պահեք, իսկ նիհար մարդը կարող է ավելի քիչ անել: Բայց դուք ինքներդ կզգաք ձեր մարմնի վրա, թե որքան պետք է պահեք, որպեսզի ազդեցություն ունենաք։

Հետո արդեն կարող եք զբաղվել վերջույթներով, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը ցավում են։ Այն պետք է կիրառվի խնդրահարույց տարածքներում: Այս վայրերի համար արդեն կօգտագործվի ոչ թե կծիկ, այլ տորուս։ Այն հարմար է այնտեղ պահել, և այն կծածկի ողջ ցանկալի մակերեսը։

Շատերն իրենք են փորձում կառուցել նման կծիկներ և տորիներ: Այնուամենայնիվ, բժիշկները դա խորհուրդ չեն տալիս: Ի վերջո, այս գործընթացում շատ նրբերանգներ կան: Եթե ​​դուք լավ չեք տիրապետում հորձանուտային բժշկությանը, ապա կարող եք միայն վնասել ձեր մարմնին։

YouTube-ում դուք կարող եք գտնել արհեստավորների բազմաթիվ եղանակներ, որոնք պատրաստում են դրանք, բայց այնուամենայնիվ դա պետք է անեն ճիշտ կրթություն ունեցող մասնագետները:

Ինտերնետում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ ակնարկներ ձեր մարմնի վրա այս կծիկի դրական ազդեցության մասին: Ես նոր եմ ձեռք բերել այս հաճույքը, ուստի դեռ ոչ մի դրական բան չեմ նկատել իմ մարմնում, բայց երեւի դրա համար միայն ժամանակ է պետք։

Ամեն դեպքում, բոլոր մարդիկ, ում կարծիքը լսել եմ, գովաբանում են այս հրաշքը։ Եթե ​​չօգնի, գոնե չի տուժի։

Օգտագործելուց առաջ անպայման խորհրդակցեք մասնագետի հետ

Տեսանյութի վերանայում

Բոլորը (5)
Mishin Coils - Հաճախորդների ակնարկներ: Վիդեո հրահանգ - Coils Mishin TGS-3A Միշինի կծիկը։ ակնարկներ!!! Մկնիկի փորձ. Միշին պարույրներ. Coil բժիշկ Միշինա Տեսլա

Ներքին տրամագծի օպտիմալ հարաբերակցությունը արտաքինին - 1/3
- Մեծ հարթ կծիկ - ներքին D - 70-80 մմ, արտաքին - 240 մմ, մետաղալար ShTLP-4 երկու միջուկ:
- Հարթ կծիկ 120-130 մմ: ներքին D - 40 մմ, արտաքին - 120 մմ, մետաղալար 0,5 մմ լաք: Օպտիմալ աշխատանքային հաճախականություններն են 270-330 կՀց:

Ինչպես պատրաստել Mishin կծիկ ձեր սեփական ձեռքերով


    Հարթ կծիկի արտադրության սխեմա. D - 120-130 մմ:

  • 1. Հիմքից սկսում ենք հարթ Միշին կծիկ պատրաստել։ Պատրաստում ենք հիմք, որի վրա կպչում ենք երկկողմանի ժապավեն։
  • 2. Հիմքի կենտրոնում տեղադրում ենք մոտավորապես 40 մմ տրամագծով կլոր ելուստ։
  • 3. Վերցնում ենք 0,5մմ տրամագծով 10-12 մետր երկարությամբ լաքապատ մետաղալար։
  • 4. Կլոր եզրի շուրջը պետք է հենքի հարթությանը զուգահեռ միանգամից երկու լար փաթաթել։
  • 5. Կծիկի արտադրությունից հետո անհրաժեշտ է որոշել այս տարայի շահագործման հաճախականությունը.

Կծիկից երկու ծորակ ենք անում։ Մի մետաղալարի ծայրը վերցնում ենք կծիկի ներսից, իսկ երկրորդը՝ արտաքինից։ Այս դեպքում շղթան բաց է մնում, և մենք պարզապես կտրում ենք թիթեղների երկու չօգտագործված ելքերը:

Տարբերակ 2

Հարթ կծիկը աշխատում է աննշան խնդիրներով, ինչպիսիք են վիրուսները և սնկային հիվանդությունները: Այն ի վիճակի է արագ հեռացնել սպի հյուսվածքը և արագացնել ապաքինումը։

Մեծ հարթ կծիկի արտադրության սխեման 250 մմ

Տարբերակ 1 (մինչև երկու վտ հզորությամբ ստանդարտ գեներատոր օգտագործելիս)

Գեներատորի տերմինալներին զուգահեռ միացնում ենք օսցիլոսկոպի զոնդը։

Մենք սահուն բարձրացնում ենք գեներատորի հաճախականությունը և փնտրում ենք առաջին հաճախականությունը, որի դեպքում գեներատորի ելքային լարումը ամենափոքրն է: Սա կլինի այս հզորության գործառնական հաճախականությունը:

Տարբերակ 2

Էլեկտրաէներգիայի շղթայում մենք ընդգրկում ենք 1 օմ լարման լարման դիմադրություն:

Մենք փնտրում ենք ամպլիտուդի առաջին ամենամեծ արժեքը:

Տարբերակ 3 (եթե օսցիլոսկոպ չկա)

Պատրաստում ենք հարթ ինդուկտոր, որի բեռը ներառում է 2 հանդիպակաց լուսադիոդ:

Մենք փնտրում ենք հաճախականությունը լուսադիոդների առավելագույն լուսավորությամբ:

Վերոնշյալ հզորության նախագծման համար մոտավոր հաճախականությունը 280-320 կՀց է: Այս դեպքում էլեկտրամատակարարման արդյունավետ տիրույթը գտնվում է ± 10 կՀց-ի սահմաններում՝ գործառնական հաճախականության համեմատ:

Մեծ հարթ կծիկը թույլ է տալիս արդյունավետ աշխատել կենտրոնական նյարդային համակարգի մակարդակով, վերացնել շրջանառության խնդիրները և կենդանի օրգանիզմների բազմաթիվ այլ փոքր պտտվող խնդիրներ:

Տորոիդային կծիկի (տորուսի) արտադրության սխեմա

Կծիկից երկու ծորակ ենք անում՝ մի մետաղալարի ծայրը վերցնում ենք կծիկի ներսից, իսկ երկրորդը՝ դրսից։ Այս դեպքում շղթան բաց է մնում, և մենք պարզապես կտրում ենք թիթեղների երկու չօգտագործված ելքերը:

Տարբերակ 1 (մինչև երկու վտ հզորությամբ ստանդարտ գեներատոր օգտագործելիս)

Գեներատորի տերմինալներին զուգահեռ միացնում ենք օսցիլոսկոպի զոնդը։

Մենք սահուն բարձրացնում ենք գեներատորի հաճախականությունը և փնտրում ենք առաջին հաճախականությունը, որի դեպքում գեներատորի ելքային լարումը ամենափոքրն է: Սա կլինի այս հզորության գործառնական հաճախականությունը:

Տարբերակ 2

Էլեկտրաէներգիայի շղթայում մենք ընդգրկում ենք 1 օմ լարման լարման դիմադրություն:

Մենք փնտրում ենք ամպլիտուդի առաջին ամենամեծ արժեքը:

Տարբերակ 3 (եթե օսցիլոսկոպ չկա)

Պատրաստում ենք հարթ ինդուկտոր, որի բեռը ներառում է 2 հանդիպակաց լուսադիոդ:

Մենք փնտրում ենք հաճախականությունը լուսադիոդների առավելագույն լուսավորությամբ:

Վերոնշյալ հզորության նախագծման համար մոտավոր հաճախականությունը 280-320 կՀց է: Այս դեպքում էլեկտրամատակարարման արդյունավետ տիրույթը գտնվում է ± 10 կՀց-ի սահմաններում՝ գործառնական հաճախականության համեմատ:

The toroidal coil-ը լավ է աշխատում բյուրեղային խարամների վրա, ինչպիսիք են ժայռերը և ավազը: Թորը նաև վերացնում է ցավի ախտանիշները և լավ է աշխատում վերքերի բուժման հետ:

Ավելի քան հարյուր տարի մարդկությունը լայնածավալ օգտագործում է էլեկտրական էներգիան։ Արտադրվել են հսկայական թվով բոլոր տեսակի սարքեր, որոնք մշտապես գտնվում են մեր կողքին, սակայն դասագրքերից ոչ մեկը չի տալիս ճշգրիտ ֆիզիկական նկարագրությունը էներգիայի աղբյուրի՝ էլեկտրական հոսանքի մասին։ Միևնույն ժամանակ, մենք գրեթե չենք մտածում մեր սարքերի ամենապարզ կենսաբանական անվտանգության մասին և, ինչպես ժամանակը ցույց տվեց, բացարձակապես ապարդյուն։ Անցած տասնամյակների ընթացքում կտրուկ աճել են մարդու ներքին օրգանների բոլոր տեսակի պաթոլոգիաները, քաղցկեղի ինտենսիվ զարգացումը և բազմաթիվ բոլորովին նոր հիվանդություններ, որոնց առջև ավանդական բժշկությունն անզոր է։ Այս ամենի պատճառը ոչ այնքան շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունն է, որքան էլեկտրամագնիսականության վրա հիմնված մեր բոլոր սարքերի ֆիզիկական գործընթացների թյուրիմացությունը։

Պաթոլոգիաների էլեկտրամագնիսական պատճառները

Եթե ​​անդրադառնանք գործընթացների ֆիզիկային, ապա բնության մեջ ամեն ինչ իրականացվում է իմպուլսի պահպանման օրենքի հիման վրա, կամ, ավելի պարզ ասած, անհնար է առանց հենակետ ունենալու գործողություն կատարել, և դրա ավարտի պահին և՛ առարկան, և՛ հենարանը կստանան նույն մեխանիկական ազդեցությունը: Եթե ​​սա դիտարկենք հորձանուտային պրոցեսների տեսանկյունից, ապա կստացվի, որ ցանկացած էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ ստանդարտ ձևով ստեղծելիս ապավինում ենք լայնակի էլեկտրաստատիկ (էլեկտրական) հարթությանը։ Մեր կենսաբանական կյանքն այժմ գտնվում է մի միջավայրում, որտեղ մեր բոլոր սարքերից անընդհատ զարկեր են լինում, որոնք անընդհատ ազդում են մոլեկուլային կառուցվածքների վրա: Էլեկտրաստատիկայի հիմնական ազդեցությունը ուղղակի մեխանիկական աշխատանքն է՝ մոլեկուլների և դրանց խմբերի պտտման (ոլորման) հաճախականությունը բարձրացնելու համար։ Արդյունքում առաջանում է դրանց չափից ավելի էներգիայի հագեցվածություն՝ հանգեցնելով ավելի մեծ կլաստերների առաջացման։ Այս երևույթը կարելի է մոտավորապես համեմատել եռակցումից հետո մետաղի «գնդիկների» ձևավորման հետ կամ հենց եռակցման հետ կապված։ Պարզվում է, որ նոր գոյացությունների կտրուկ աճող ուժը կապված է մոլեկուլային կառուցվածքի էլեկտրամագնիսական առանցքի երկայնքով կառուցվածքի ոլորման հետ։ Նման կառույցների վրա մեխանիկական (հարվածային) մեթոդներով հետագա ազդեցությունն անարդյունավետ է: Նույնը տեղի է ունենում մարդու մարմնում։ Օղակաձև մոլեկուլային շատ կառուցվածքներ չեն ենթարկվում դեղորայքային բուժման՝ իրենց «ուժի» բարձրացման պատճառով։ Այնուամենայնիվ, մարմնում նման գոյացությունները հանգեցնում են ուռուցքների ձևավորմանը դրանց ավելցուկային էներգիայի (հիպերակտիվության) կամ մարմնի ցանկացած այլ գործառույթների արգելափակման պատճառով:

պայթյուն

Այս խնդրի լուծումը գտնվում է հենց էլեկտրաստատիկայի ոլորտում: Գործընթացների էներգիայի աճը կապված է մոլեկուլային կլաստերների միջև միջավայրի խտության նվազման հետ, ինչը հանգեցնում է դրանց կայունությանը: Անհրաժեշտ է ապահովել միջավայրի հոսքը դեպի կլաստեր՝ ապամագնիսացման էֆեկտ ստեղծելու համար։ Այնուհետև, միջավայրն ինքնին կլցնի միջմոլեկուլային տարածությունը, ինչը կտրուկ կթուլացնի նման հորձանուտային կապերը։ Դա անելու ամենահեշտ ձևը միջավայրի ցածր խտության գոտի ստեղծելն է՝ օգտագործելով էլեկտրաստատիկ իմպլոզիոն ռեզոնանսը: Ֆիզիկական մակարդակում սա միջավայրի կլանման (ընկման) երեւույթն է ցածր խտության գոտի։ Այս գործընթացը կարող է ստեղծվել՝ օգտագործելով պարզ շրջադարձային հզորություն: Կա միայն հիմնական տարբերություն այն կոնդենսատորների միջև, որոնց մենք սովոր ենք և այն, ինչ մենք պետք է անենք: Առաջին դեպքում մենք փորձում ենք մեծացնել հզորությունը՝ նվազագույնի հասցնելով կոնդենսատորի ինդուկտիվությունը, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ստեղծում ենք նվազագույն հզորություն, բայց առավելագույն ինդուկտիվությամբ, մինչդեռ թիթեղների ինդուկտիվությունը պետք է ձգտի զրոյի ընթացքում։ շահագործման. Ստեղծելով նման հզորություն, մենք ստանում ենք ստանդարտ կոնդենսատորի ճիշտ հակառակը, այն չի կուտակում «լիցք», այլ պտտվում է երկու էլեկտրաստատիկ հորձանուտ (կանգնած ալիք), վերևում և ներքևում հասարակածի գոտու համեմատ: Այս ռեժիմում շահագործումը հնարավոր է միայն որոշակի հաճախականության տիրույթում, որը որոշվում է միայն բուն կոնտեյների երկրաչափությամբ: Աշխատանքային հաճախականությունից ուժեղ շեղումը կտրուկ նվազեցնում է հզորության հաղորդունակությունը և, համապատասխանաբար, էլեկտրաստատիկների ձևավորումը: Գործողության անվանական ռեժիմում ձևավորվում են հասարակածի նկատմամբ միջավայրի խտության նվազման երկու գոտի, որից հետո սարքի կենտրոնում տեղի է ունենում էլեկտրաստատիկ ներծծում։ Իր հիմքում այս գործընթացը գրեթե նույնն է, ինչ մենք սովոր ենք «ձգողականության»՝ ունենալով ընդամենը 2-3 մետր գործողության փոքր շառավիղ: Նման հզորության միջոցով փոխանցվող հզորությունը կախված է կիրառվող լարումից: Առողջապահական նպատակներով ստանդարտ հաճախականության գեներատորների հզորությունը 12-24 վոլտ ելքային լարման և 100-200 մԱ-ից չգերազանցող հոսանքի հզորությունը միանգամայն բավարար է:

Ինչպես պատրաստել հարթ կծիկ (DMA)

Դիտարկենք նման բեռնարկղերի կատարման մի քանի տարբերակ և դրանց արտադրության հաջորդականությունը:

Լուսանկարում հարթ կծիկը իրենից ներկայացնում է 2 լարով MGTF 0,12 ~ 20 մետր երկարությամբ կոնտեյներ։

Հիմքը նախապես պատրաստված է, որի վրա սոսնձված է երկկողմանի ժապավեն։ Կենտրոնում տեղադրում ենք մոտ 25 մմ տրամագծով կլոր ելուստ, որի շուրջ սկսում ենք միանգամից երկու լարեր դնել հիմքի հարթությանը զուգահեռ։

Նման հարթ կծիկի արտադրությունն ավարտելուց հետո մենք իրար մեջ բույն դրված երկու պարուրաձև թիթեղներից կոնտեյներ ենք ստանում։ Հնարավոր է օգտագործել ցանկացած պղնձե մետաղալար, որի տրամագիծը մեկուսացման հետ միասին չի գերազանցում 1,5 մմ-ը, մինչդեռ կծիկի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 23-25 ​​սմ:

Լարը վերևից ամրացնելը կարելի է անել ուղղակի կպչուն ժապավենը կպցնելով կամ ցանկացած այլ հարմար եղանակով։

Օսցիլոսկոպի թյունինգ

Կծիկի արտադրությունից հետո անհրաժեշտ է որոշել այս տարայի շահագործման հաճախականությունը: Կծիկից երկու ծորակ ենք անում՝ մի մետաղալարի ծայրը կծիկի ներսից վերցնելով, իսկ երկրորդը՝ մյուս մետաղալարից՝ դրսից։ Այս դեպքում շղթան բաց է մնում, և մենք պարզապես կտրում ենք թիթեղների երկու չօգտագործված ելքերը:

Մինչև երկու վտ հզորությամբ ստանդարտ գեներատոր օգտագործելիս հնարավոր է որոշել աշխատանքի հաճախականությունը՝ պարզապես գեներատորի տերմինալներին զուգահեռ միացնելով օսցիլոսկոպի զոնդը։ Գեներատորի հաճախականությունը սահուն ավելացնելով, մենք փնտրում ենք առաջին հաճախականությունը, որի դեպքում գեներատորի ելքային լարումը ամենափոքրն է, սա կլինի այս հզորության գործառնական հաճախականությունը:

Երկրորդ տարբերակը լարումը չափելն է 1 օհմ ռեզիստորի վրա, որը սերիական միացված է հոսանքի միացումում:

Այս դեպքում մենք փնտրում ենք ամպլիտուդի առաջին ամենամեծ արժեքը, և այս չափման մեթոդը նաև թույլ է տալիս գնահատել մատակարարվող սինուսի որակը կոնդենսիվ բեռնման ռեժիմում:

LED ցուցիչի կարգավորում

Օքսիլոսկոպի բացակայության դեպքում կարող եք որոշել հզորության գործառնական հաճախականությունը՝ օգտագործելով ցուցիչի կծիկը, որը ինդուկտոր է, որի բեռը ներառում է 2 հաշվիչ LED:

Այս մեթոդով հաճախականության որոնումը հիմնված է LED-ների առավելագույն լուսավորության վրա, այս դեպքում գեներատորի լարումը պետք է կրճատվի, դրանով իսկ նվազեցնելով հաճախականության տիրույթը, որով նկատվում է փայլը:

Արդյունավետ կծիկի հաճախականություն

Եթե ​​մետաղալարը լավ ամրացված է, և կծիկը չի ենթարկվում ուժեղ մեխանիկական դեֆորմացիայի, ապա հզորության հզորության օպտիմալ հաճախականությունը որոշելուց հետո դրա հաճախականությունը շահագործման ընթացքում չի փոխվի: Վերոնշյալ հզորության դիզայնի համար մոտավոր հաճախականությունը 310 կՀց է, մինչդեռ արդյունավետ մատակարարման հաճախականության տիրույթգտնվում է գործառնական հաճախականության համեմատ ±10 կՀց-ի սահմաններում: Այս եղանակով պատրաստված տարան ունի լայն էլեկտրաստատիկ սպեկտր և շահագործման ընթացքում խտության փոփոխության ցածր գրադիենտ դեպի կծիկի կենտրոն։ Սա թույլ է տալիս արդյունավետ աշխատել կենտրոնական նյարդային համակարգի մակարդակով, վերացնել շրջանառության հետ կապված խնդիրները և կենդանի օրգանիզմների բազմաթիվ այլ փոքր պտտվող խնդիրներ։

12 սմ հարթ կծիկի առանձնահատկությունները

Թիթեղների միջև կրճատված հեռավորությամբ տարան ավելի հզոր կլինի պաթոգեն գոյացությունների վրա ազդեցության առումով: Օրինակ, կարելի է լաքի մեկուսացման մեջ 0,5 մմ տրամագծով մետաղալար պատրաստել, յուրաքանչյուր մետաղալարի երկարությունը կկազմի 10-12 մետր: Ներքին տրամագիծը նույնպես կլինի մոտավորապես 25 մմ, իսկ արտաքինը՝ 120-130 մմ։ Նման տարան արդեն շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում ավելի փոքր (ֆիզիկական մակարդակով) խնդիրների դեպքում, ինչպիսիք են վիրուսները և սնկային հիվանդությունները, ի վիճակի է արագ հեռացնել սպի հյուսվածքը և արագացնել բուժումը:

Մանրամասն վիդեո հրահանգներ 12 սմ լաքապատ կծիկ պատրաստելու համար.

Տորուսի առանձնահատկությունները (TMA, բլիթ)

Լարի տրամագծի և կծիկի ընդհանուր չափի հետագա կրճատումը հանգեցնում է պտտվող հզորության էլ ավելի ագրեսիվ տարբերակի: Միևնույն ժամանակ, 60 մմ արտաքին տրամագծի և 25 մմ ներքին տրամագծերի ընդհանուր չափերը սահմանում են մետաղալարերի հաստությունը մոտ 0,1 մմ կծիկի արտադրության համար, ինչը շոշափելի դժվարություններ է ստեղծում ձեռքով ստեղծելիս: Հնարավոր է արտադրության պարզեցված տարբերակը տորուսի տեսքով:

Ինչպես պատրաստել տորուս

Արտադրության համար ձեզ հարկավոր է ոլորված զույգ մալուխ (UTP 5E)՝ մոտավորապես 15 մետր երկարությամբ: Լարը բաղկացած է չորս կամ ութ թելերից, որոնք ոլորված են զույգերով։ Մենք պետք է հեռացնենք մալուխի արտաքին մեկուսացումը և մի զույգ առանձնացնենք մնացածից: Նման տարաներ ստեղծելու համար հնարավոր է օգտագործել գրեթե ցանկացած տեսակի մետաղալար, միակ պայմանը լարերի միջև նույն հեռավորությունն է ամբողջ երկարությամբ, այնպես որ ամենահեշտն է օգտագործել ոլորված զույգը իմպրովիզացված նյութերից:

Հաջորդը, դուք կարող եք օգտագործել էլեկտրական ալիքի մի կտոր, կծիկը փաթաթելու համար սարքավորումներ ստեղծելու համար: Ծալքը (տրամագիծը 25 մմ) թեքում ենք մեզ անհրաժեշտ չափի տորուսի մեջ, որպեսզի ստանանք տարայի ընդհանուր տրամագծի մոտ 50%-ի չափի տորուսային բացվածք, դրսի երկայնքով կտրվածք ենք անում և մի քանի հատով ամրացնում ներսը։ էլեկտրական ժապավենի պտույտներ: Այս ոլորուն թույլ է տալիս պահպանել հորձանուտի ձևավորման ճիշտ պարամետրերը: Միևնույն ժամանակ, մենք ձևավորում ենք հաճախականությունների մի ամբողջ սպեկտր, որտեղ ոլորուն ներքին մասը պատասխանատու է բարձր, իսկ արտաքին մասը պատասխանատու է սպեկտրի ցածր հաճախությունների համար: Նախքան փաթաթելը սկսելը, մենք ներքին մետաղալարերի ելքը պարուրում ենք ալիքի նախապես պատրաստված անցքի մեջ, իսկ հետո.
ոլորունները ամրացնում են արտաքին եզրակացությունները: Փաթաթումը շտկելու համար դուք կարող եք հեռացնել ծալքը մասերով, ամրացնելով կծիկը էլեկտրական ժապավենով:

Մենք շրջում ենք ոլորված զույգի եզրակացությունները և պարզապես կծում ենք չօգտագործված եզրակացությունները: Հաջորդը, մենք որոշում ենք մեր տորուսի հզորության հաճախականությունը, ինչպես նաև նախորդ հարթ կծիկները: Գեներատորի տերմինալները տարբեր կողմերից միացված են հորձանուտի հզորության տարբեր լարերին: Օսցիլոսկոպի զոնդերը ուղղակիորեն միացված են գեներատորի տերմինալներին՝ ելքային լարումը որոշելու համար: Մենք որոշում ենք մուտքի համեմատ առավելագույն լարման անկման առաջին հաճախականությունը: Այլ կերպ ասած, մենք որոշում ենք հորձանուտի հզորության առավելագույն հաղորդունակության հաճախականությունը: Հետագա սնուցումը կիրականացվի այս հաճախականությամբ:

Կծիկի հզորություն

Կծիկները սնուցվում են սինուսով (գեներատորի սինուսոիդային ազդանշան): Տանկի զարկերակային հզորությունը չի թույլատրվում, որովհետեւ այս ռեժիմում իներցիա չունի։ Թորիի համար արդյունավետ հաճախականության միջակայքը նույնն է, ինչ հարթ կծիկների դեպքում՝ 270-380 կՀց: Տանկի շահագործման ընթացքում գեներատորի կողմից մատակարարվող մատակարարման լարումը կարող է ընկնել մինչև տասը և ավելի անգամ, մինչդեռ ընդհանուր ակտիվ էներգիայի մատակարարումը չի կարող գերազանցել 0,1 վտ-ը։ Առավելագույն մուտքային հզորությունը պետք է սահմանափակվի հոսանքով մինչև 200 մԱ, իսկ լարումը մինչև 20-24 վոլտ: Այս պարամետրերի գերազանցումը կարող է հանգեցնել էլեկտրաստատիկ խափանումների՝ կծիկի կենտրոնից արտանետումների տեսքով:

Բուժում

Այսպիսով, զինված ամենապարզ սարքով՝ ինդուկտիվ հզորության տեսքով, մենք կարող ենք հեշտությամբ և ճշգրիտ ազդել կենդանի օրգանիզմների բոլոր խնդրահարույց տարածքների վրա։ Շատ դեպքերում մեզ պետք չեն բարդ սարքավորումներ՝ որոշելու համար, թե որտեղ և ինչ խնդիրներ են առաջանում մարմնում, էլեկտրաստատիկան ավտոմատ կերպով ուղղված է ոլորված ծավալային կառուցվածքներին և բաժանում է դրանք: Սա շրջակա միջավայրի էներգիան օգտագործելու մաքուր բնական մեթոդ է ածխածնի կյանքի ձևի խնդիրների վրա ազդելու համար: Այս մեթոդը կարող է ամբողջությամբ փոխարինել հակաբիոտիկներին, բազմաթիվ վիրահատություններին, որոնք կանխում են ուռուցքների զարգացումը, ինչպես նաև վերականգնել կենտրոնական նյարդային համակարգը բավականին հեշտությամբ և արագ։

Մի քանի ամիսների ընթացքում իրականացված թեստերը ցույց են տվել էլեկտրաստատիկ իմպլոզիայի ամենաբարձր արդյունավետությունը մարմնի կենսական գործառույթների վերականգնման գործում: Տարայի կողմից (1 նիստ) ծախսած ժամանակը խնդրահարույց տարածքի վրա կարող է տատանվել 5 րոպեից մինչև մեկ ժամ՝ կախված սարքի երկրաչափությունից և հիվանդությունից։

Որտեղի՞ց սկսել:

Օրգանիզմը մաքրելու նորմալ ռեժիմի համար բավական է սկսել 19սմ մեծ հարթ կծիկից՝ օրական 30-40 րոպե, առաջին հինգ օրերին՝ քսելով մեջքի ստորին հատվածին և կրծքավանդակին։ Մեջքի ստորին հատվածն այս դեպքում ցուցակում առաջինն է, քանի որ. կծիկը այս պահին մաքրում է երիկամները, որոնք, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, յուրաքանչյուր երկրորդը բավականին խիստ խցանված է։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում մարմինը զգալիորեն մաքրվում է, և իմունիտետի և վերականգնման գործառույթները գործարկվում են ուժեղացված ռեժիմով:

Երկրորդ շաբաթը կարող եք ավելացնել ավելի փոքր տրամագծով տարայի ազդեցության տևողությունը մինչև 60-90 րոպե: Այստեղ շատ բան կախված է մարմնի կոնկրետ դեպքից և խնդիրներից, սրանք միայն միջին թվեր են, յուրաքանչյուր մարդ կարողանում է ինքն իրեն զգալ, թե որքան արագ կարող է հեռացնել հիվանդությունը:

Հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները

Օրգանիզմի բազմաթիվ հին խնդիրների վերացումը հաճախ կապված է կարճատև սրացման հետ, դրանից պետք չէ վախենալ, քանի որ եթե ավերված խոցը խորը նստած է մարմնում, ապա այն դուրս կգա:

Հնարավոր է բարձրացնել ջերմաստիճանը մի քանի ժամից մինչև երկու-երեք օր, մկանների մեջ ձգվող ցավերի առաջացում։ Մարմնի հետ ստատիկների փոխազդեցությունից հետո շատ տոքսիններ, որոնք «պառկել» են մարմնում, ներթափանցում են արյան մեջ, ինչը հանգեցնում է արյան ճնշման մի փոքր բարձրացման և քնկոտության: Հնարավորության դեպքում դուք պետք է թույլ տաք մարմնին հեռացնել այն առանց որևէ այլ բանով բեռնելու: Այս դեպքում քունը շատ լավ է օգնում մարմնին հաղթահարել դա:

Ստատիկը չի ազդում առողջ բջիջների վրա

Հիմնական խնդիրները մարմնից հեռացնելուց հետո այն գործնականում դադարում է արձագանքել տարաների էլեկտրաստատիկությանը, քանի որ. օղակաձև երկրաչափական կառուցվածքներ չեն մնացել։ Հետագա կիրառումը իմաստ ունի, երբ առաջանում են հիվանդությունների ախտանիշներ, 15-20 րոպեն արդեն սովորաբար բավական է գրեթե ցանկացած զարգացող խնդիր դադարեցնելու համար: Այստեղ բժշկական խնդիրների վրա ազդեցության սպեկտրը թվարկելն անիմաստ է, դա հիվանդությունների հսկայական բազմազանություն է։

Այս մեթոդով հնարավոր է վնասել մարմնի նորմալ բջիջները միայն այն դեպքում, եթե սնուցման ալիքները չափազանց բարձր են, ուստի խորհուրդ է տրվում օգտագործել սինուսը և վերը նշված պարամետրերը տարաների նկարագրության մեջ:

Ազդեցություն բույսերի վրա

Նման սարքերը նույնպես իմաստ ունի օգտագործել անասնաբուծության և բուսաբուծության մեջ: Պոտենցիալ է, որ էլեկտրաստատիկ բուժումը մեծ օգնություն կլինի կենդանիների և բույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարում։ Մի քանի փորձեր ցույց են տվել, որ երբ տնային բույսերը ենթարկվում են ստատիկ ազդեցության, աճը մեծանում է, ինչպես նաև արագանում է սերմերի բողբոջումը:

Տեխնոլոգիաների հետագա զարգացման ուղիները

Ներկա պահին իմպուլսիվ տեխնոլոգիաների կիրառումն իր առաջին քայլերն է անում, սակայն մեզ շրջապատող բնության կյանքի սկզբունքների պատճենումը հեշտությամբ ստվերում է այն ամենը, ինչ մենք այժմ օգտագործում ենք։ Էլեկտրաստատիկ սարքերի զարգացման ներուժը, ըստ էության, սահմանափակված է միայն շրջապատող իրականության մեր ըմբռնմամբ, և հետագա զարգացմամբ կրում է անսահման ներուժ: Շատերն այժմ նույնիսկ չեն հասկանում, թե ինչն է վտանգված, բայց դա միայն այն պատճառով, որ մանկուց մենք սովոր էինք բոլորովին այլ մտածելակերպի, բացառելով հասկանալուց նույնիսկ Երկրի վրա մեր գտնվելու նպատակը: «Ես սրան չեմ հավատում…»,- ասում է ճնշող մեծամասնությունը՝ չմտածելով անգամ այն ​​փաստի մասին, որ հավատալն ու մտածելը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի մարմինն ապրում է միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ զարգանում է գիտակցությունը։ Պետք չէ «հավատալ» կամ «չհավատալ», պարզապես նայեք շրջապատող բնությանը և փորձեք հասկանալ, թե ինչու է այն հենց այդպիսին, ինչ գործընթացներ են թույլ տալիս նրան ապրել և որոնք ոչնչացնում են այն:

Բյուջեի տարբերակներից սա DMAGEN-1 գեներատորն է ավտոմատ ռեզոնանսային կարգավորմամբ:

Ավելի պրոֆեսիոնալ գեներատոր, որը հարմար է Mishin կծիկի հետ աշխատելու համար - ATTEN ATF20B +

Առավելությունները՝ էկրան, USB ինտերֆեյս, հաճախականության հաշվիչ, հզորության ուժեղացուցիչ, ալիքի ձևեր

Միշին կծիկների հետ աշխատելիս ազդանշանը խեղաթյուրված չէ։

Կծիկի բուժման վերաբերյալ շատ պատասխաններ տրված են Ալեքսանդրի հետ տեսանյութում:

Vortex Medicine-ին նվիրված գիտաժողով

Միշին պարույրներ. Հետազոտող Ալեքսեյ Կունգուրովի ակնարկ

Միշին կծիկի գործողությունը հանգեցնում է զգալի քանակությամբ տոքսինների արտազատմանը, որոնք պետք է արտազատվեն երիկամներով՝ մեզի միջոցով։ Հորձանուտային դեղամիջոցի միջոցով այս գումարը հաղթահարելը հեշտ գործ չէ երիկամների համար, ուստի անհրաժեշտ է բուժում սկսել գոտկատեղից կծիկով։ Գոյություն ունի մարդու հիմնական ֆիլտրը՝ երիկամները։ Յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ դժվարանում է երիկամների աշխատանքի մեջ։ Մենք սկսում ենք երիկամների մաքրումից, որը հետագայում պետք է հաղթահարի ամբողջ օրգանիզմի մաքրումը։

Նիստի տեւողությունը որոշվում է կծիկի կիրառումից հետո եւ ընթացքում անձնական զգացմունքներով: Օրինակ, Միշինի սկավառակը կես ժամով դնում ենք երիկամների հատվածում։ Եթե ​​դիմելուց հետո վատ եք զգում, ցավ եք զգում, ջերմաստիճանը բարձրանում է, ապա Միշինի կծիկը սկսել է գործել։ Եթե ​​անհանգստությունը տանելի է, դուք կարող եք թողնել ազդեցության այս չափաբաժինը վաղը: Եթե ​​ձեզ շատ վատ եք զգում, ապա մեկ-երկու օր ընդմիջեք: Ավելորդ քաշ ունեցողների համար կծիկը սկզբում ավելի թույլ է գործում: Էլեկտրոստատիկան ունի որոշակի լիցք, որը սպառվում է, քանի որ խարամները բաժանվում են մարմնի խորքերում։ Այն իր ճանապարհին ոչնչացնում է օղակաձև գոյացությունները և դրանով իրեն սպառում: Հաջորդ անգամ, առանց խոչընդոտների հանդիպելու իր ճանապարհին, էլեկտրաստատիկան ավելի է թափանցում և հաղթահարում հիվանդության հաջորդ չափաբաժինը: Looped կազմավորումները հիմնականում հայտնաբերվել են մարմնի ճարպի մեջ: Այդ իսկ պատճառով ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց ավելի շատ ժամանակ է պետք՝ պարույրի բուժման արդյունքը ստանալու համար։ Այս մարդիկ սովորաբար 3-5 օր ընդհանրապես ոչինչ չեն զգում։

Միշին կծիկի գործողության արդյունքը զգալուց հետո դուք պետք է հասկանաք՝ կարո՞ղ եք աշխատել կծիկի հետ այս ռեժիմում, ավելացնե՞լ ազդեցության ժամանակը, թե՞ նվազեցնել այն: Եթե ​​արձակուրդում եք, ապա աշխատանքի գնալու կարիք չկա, օրինակ, միանգամայն խելամիտ է սկզբում մեծ չափաբաժիններ տալ և օրգանիզմի շատ արագ մաքրում ստանալ։ Դուք կարող եք գնալ ավելի նուրբ ռեժիմով, օգտագործելով փոքր չափաբաժիններ: Սա վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր չունեն հրատապ միջամտություն պահանջող ծանր և սուր հիվանդություններ։

Տեղական հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են ծնկի, գլխի ցավը և այլն, մենք կարող ենք այլ կերպ վարվել։ Thor (բլիթ) ունի կետային էֆեկտ և զարմանալիորեն հարմարեցված է այդ նպատակների համար: Տորուսը գործում է մոտավորապես 10 սմ տրամագծով:

Կծիկի աշխատանքի վերաբերյալ կան բաներ, որոնք, անկասկած, շատերի համար տարօրինակ և անբացատրելի են թվում: Կծիկը նույնպես ակտիվ է անջատված վիճակում, բայց միայն մոտ 20%-ով։ Բացի այդ, ազդեցությունը տեղի է ունենում ոչ միայն այն մարդու վրա, ում վրա ընկած է կծիկը, այլ նաև նրանց վրա, ովքեր գտնվում են 3 և նույնիսկ 7 մետր շառավղով։ Ուստի, եթե ինչ-որ մեկին եք բուժում, ապա չափից մեծ դոզա չստանալու համար պետք է այս հեռավորության վրա հեռանալ հիվանդից։

Երբ մարդն ամբողջությամբ ազատվում է բոլոր տոքսիններից և այլ կեղտերից, կծիկը դադարում է գործել նրա վրա։ Դուք կարող եք քնել կծիկի վրա, նստել դրա վրա նույնիսկ շուրջօրյա, բուժիչ ազդեցություն չի լինի։ Սա ձեր առողջ լինելու միակ ցուցանիշն է։

Սա ընդամենը հակիրճ ներածություն է կծիկի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ: Ավելի խորը ուսումնասիրության համար դիտեք բոլոր տեսանյութերը, կարդացեք նյութը։

Բուժման համար պարույրների օգտագործման վերաբերյալ հարցեր և պատասխաններ՝ վերցված vortex բժշկության ֆորումներից.

Որքանո՞վ է անվտանգ կծիկի բուժման մեթոդը:?

Քանի դեռ պահպանվում են որոշակի կանոններ, դա բավականին անվտանգ է։ Նույնիսկ նորմերը գերազանցելու դեպքում վտանգը 10 տոկոս է, ինչը ցածր ցուցանիշ է։ Ավելի լավ է պահպանել անվտանգության նախազգուշական միջոցները, եթե ձեզ հետ նույն սենյակում կա
վերաբերմունք դրսի նկատմամբ. Սա չի վերաբերում նույն ընտանիքի անդամներին, բացառությամբ երեխաների, քանի որ նրանք ունեն ազդեցության նկատմամբ զգայունության բարձրացում: Ավելի լավ է դրանք հեռու պահել կծիկներից։ Դուք պետք է լինեք 2-3 մետր հեռավորության վրա բուժման ենթարկվող անձից։

Ինչպիսի՞ն են մեր կծիկները նուրբ հարթությունների վրա:

«Դրանք կարծես ալիքներ լինեն՝ միացված գնդին։ Ոլորտի կենտրոնում տարածություն է այնքան խորը, որքան ոլորտի ողջ բարձրությունը։ Ամենամեծ ուժը զարգացնում է ոլորտի կենտրոնին ամենամոտ ալիքը և դրանից ելքի մոտ։ Եթե ​​դիտարկենք նման ալիքի հատվածը, ապա կենտրոնի մոտ և ելքի մոտ այն կունենա 100% ուժ, իսկ այս երկու կետերի միջև միջինում -70% ուժ: Երկու վարդակների միջև
տեղի է ունենում փոխանակում, և հիվանդությունը հեռանում է այս ազդեցության արդյունքում։ Եթե ​​մարմինը ծանրաբեռնված է հիվանդություններով, ապա դրանք ոչնչացնելու համար բավարար ուժ չկա։ Այնտեղ, որտեղ տեղադրվում է տորուսը, աշխատանքը շարունակվում է ավելի ուժեղ: Ալիքների եզրերի երկայնքով այն ավելի թույլ է 10-ից 30%: Տորի կերպարը կարելի է ամրապնդել երևակայությամբ, դրանից ալիքներն ավելի հզոր են դառնում, և հիվանդությունն ավելի հեշտ է ենթարկվելու տորուսի գործողությանը։ Բայց սա պահանջում է
զարգացած էներգիա ունենալ կամ սովորել զարգացնել այն նման աշխատանքում:

Ինչպես է մեր աուրան արձագանքում կծիկների ազդեցությանը?

- Աուրան դառնում է ավելի մեծ և ամբողջական: Նրան նյարդայնացնում է ալիքների հզոր գործողությունը, բաց տարածքները սեղմվում են, կամուրջները հանվում են ստորին աշխարհների հետ, որոնց միջով հոսում էր էներգիան։

Ինչպես են մեր մարմնի չակրաները արձագանքում կծիկներին?

«Չակրաները հիանալի պտտվում են նրանց հետ. նրանք շարժիչի պես են նրանց համար:

Ո՞րն է տարբերությունը բարակ հարթությունների վրա միացված և անջատված պարույրների միջև?

Երկուսն էլ աշխատում են։ Եթե ​​համեմատենք, ապա 100% միացված, և 20% զեղչ:

Արդյո՞ք որակական տարբերություն կա երեխաների և մեծահասակների արձագանքների մեջ պարույրների նկատմամբ:?

- Երեխաները ավելի արագ են սովորում տորուսի (սկավառակի) դաշտերը: Նրանց համար բավական է 2-3 անգամ 30 րոպե թույլ մերկացումը՝ պայմանով, որ առողջությունը ծանրաբեռնված չլինի ծանր հիվանդություններով։

Կծիկը միաժամանակ արտանետում է, քաշում կամ երկուսն էլ?

- Այն միաժամանակ ճառագայթում է և ներքաշում:

Ո՞րն է տարբերությունը տորուսի և սկավառակի միջև: Ո՞րն է նրանց ազդեցության գոտին?

— Ինքնության աստիճանը 70% է։ Ըստ այդմ՝ տարբերությունը 30 տոկոս է, և դա կարևոր է։ Թորը բուժում է օրգանները։ Իսկ սկավառակը կարգավորում է ընդհանուր դաշտերը՝ մարմնի կամ շրջապատող տարածության նուրբ դաշտերը, եթե աշխատանքը գնում է դրա հետ։ Սկավառակը կարող է նաև բուժել օրգանները, սակայն դրա համար ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի:

Տորուսի ազդեցության հիմնական տարածքը- 10 սմ շառավղով Եթե տորուսի գործողության ողջ տարածությունը վերցնենք 100%, ապա այս 10 սմ-ը կկազմի ընդհանուր հարվածի 50%-ը, 1 մետր շառավղով` 60%, 2 մետրը` 80: %, 3 մետր - 100%: Սա միջին տվյալ է։ Որոշ անհատների մոտ դաշտերն ընդարձակվում են մինչև 10 մետր, իսկ շատ հազվադեպ դեպքերում՝ մինչև 20 մետր: Որքան զարգացած է մարդու գիտակցությունը, այնքան մեծ է նրա կենսադաշտը և մեծ է ազդեցության շառավիղը։ Հետեւաբար, ազդեցության գոտին բոլորի համար տարբեր կլինի, բայց միջինը 2-3 մետր: Նաև գործողության գոտու չափի վրա լրացուցիչ ազդում է կծիկի գործողության տվյալ վայրի Երկրի դաշտը՝ մեծացնելով կամ նվազեցնելով ազդեցության գոտու չափը։
Սկավառակի ազդեցության տարածքգրեթե նույնը, բացառությամբ այս գոտու ներսում ազդեցության աստիճանի բաշխման։ Այն ավելի միատեսակ է համեմատած տորուսի հետ։ 10 սմ շառավղով - 20%, 1 մետր շառավղով -50%, 2 մետր -80%, 3 մետր -100%:

Արդյո՞ք կարևոր է, թե որ կողմում է տորուսը կամ սկավառակը դեպի մարմինը:?

Կարևոր չէ, բացի գլխից: Այն պետք է քսել գլխին, որպեսզի եթե նայեք վերևից, ապա ոլորուն շրջվի ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: Բույսերի համար ավելի լավ է կազմակերպել այնպես, որ ոլորուն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ լինի վերևում

« Ինչպե՞ս աշխատել պարույրներով մարմնի հետ: Հիվանդությունների հետ աշխատելու մեթոդներ?

Մարդու մարմնի վերահսկման երեք հիմնական կենտրոն կա. Դրանք տեղակայված են գլխի, կրծքավանդակի և որովայնի հատվածում։ Այս կենտրոնները (չակրաները) անհրաժեշտ է արթնացնել սկավառակով կամ տորուսով։ Այդ ժամանակ մարմինը կանի իր գործը: Ճիշտ կլինի կենտրոնանալ կրծքավանդակի (կրծքավանդակի մեջտեղում՝ պտուկների միջև) և ստամոքսի հետ աշխատելու վրա (երկու մատի լայնությամբ՝ պայտից ցածր)՝ հերթափոխով փոխելով դիրքերը։ Որովայնը կենսունակության կուտակման վայրն է։ Կարգավորելով այն՝ դուք կարող եք բարձրացնել կենսունակությունը և ավելի արագ վերականգնել առողջությունը: Բայց դժվար է այն կարգավորել, եթե դուք չեք աշխատում կրծքավանդակի կենտրոնի հետ,
քանի որ ճիշտ էներգետիկ հավասարակշռությունը կորչում է, եթե մեկ կենտրոնով շատ աշխատես: Հետեւաբար, դուք պետք է փոխարինեք կրծքավանդակի դիրքը `ստամոքսը: Բուժումը ճիշտ կիրականացվի, եթե բավականաչափ աշխատանք է կատարվել կրծքավանդակի կենտրոնի հետ:
Քանի որ այս կենտրոնում կա ստորին աշխարհի հետ հաղորդակցության գլխավոր կամուրջը, որով հոսում է էներգիան։ Կծիկներով աշխատելիս այս կամուրջն ամբողջությամբ հանվում է։ Մեկ այլ կամուրջ՝ 2 անգամ փոքր ուժով, գտնվում է գլխի տարածության մեջ։ Գլխի մեջ կծիկներով կառավարման կենտրոնի կարգավորումը պետք է կատարվի այն բանից հետո, երբ դրանք հասցվեն 60-70%:
որովայնի և կրծքավանդակի կենտրոնների պատշաճ գործունեությունը. Բուժման ռեժիմը իդեալականորեն ընտրվում է անհատապես:
Սխեման կարող է լինել հետևյալը. կրծքավանդակը 10 րոպե, որովայնը 10, կրծքավանդակը 20, որովայնը 20, կրծքավանդակը 10, որովայնը 10: Մեկ վայրում բուժման առավելագույն ժամանակը 1 ժամ է: Բայց ավելի լավ է սահմանափակվեք 20-30 րոպեով։ Գլխի համար `ոչ ավելի, քան 10 րոպե:
Սովորաբար, հիվանդ մարդկանց էներգիաների լիարժեքությունը և այս երեք կենտրոնների ճիշտ աշխատանքը տատանվում է 5-ից 30% -ի սահմաններում, համեմատած առողջ մարդկանց հետ (նրանց, ում հիվանդությունները մի փոքր արտահայտված բնույթ ունեն) - 30-ից 50%: Ձեր տվյալները կարող եք պարզել նաև ճոճանակով անկախ աշխատանքում։ Կծիկների հետ փոխազդեցության ընդհանուր ժամանակը 1-2 ժամ է առաջին օրվա համար, իսկ դրանից հետո՝ օրական 2-ից 5 ժամ: Նիստերը կարող են լինել օրական 1,2 կամ 3 անգամ, բայց ավելի լավ է անել օրական 3 անգամ՝ ընդհանուր ժամանակը բաշխելով երեք մասի։
Նրանց համար, ովքեր 9-10 ժամ պտտում են մարմնի վրա, թեև նման աշխատանքը սպանում է հիվանդությունը, սակայն մեծ վնաս է հասցնում մարմնի նուրբ դաշտերին, որոնց վերացման համար օրգանիզմը պահանջում է մոտ 3 օր ծախսել, ինչը լրացուցիչ էներգիա է խլում։ .

Ինչն է հիմնարար բուժման այս մեթոդի մեջ?

Ավելի քան հարյուր տարի մարդկությունը լայնածավալ օգտագործում է էլեկտրական էներգիան։ Արտադրվել են հսկայական թվով բոլոր տեսակի սարքեր, որոնք մշտապես գտնվում են մեր կողքին, բայց դասագրքերից ոչ մեկը ճշգրիտ ֆիզիկական նկարագրություն չի տալիս էներգիայի բուն աղբյուրի` էլեկտրական հոսանքի: Միևնույն ժամանակ, մենք գրեթե չենք մտածում ամենապարզ կենսաբանական անվտանգության մասին շի x սարքեր, և, ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, բացարձակապես ապարդյուն։ Անցած տասնամյակների ընթացքում կտրուկ աճել են մարդու ներքին օրգանների բոլոր տեսակի պաթոլոգիաները, քաղցկեղի ինտենսիվ զարգացումը և բազմաթիվ բոլորովին նոր հիվանդություններ, որոնց առջև ավանդական բժշկությունն անզոր է։ Այս ամենի պատճառը ոչ այնքան շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունն է, որքան էլեկտրամագնիսականության վրա հիմնված մեր բոլոր սարքերի ֆիզիկական գործընթացների թյուրիմացությունը։

Գործընթացների ֆիզիկա

Եթե ​​անդրադառնանք գործընթացների ֆիզիկային, ապա բնության մեջ ամեն ինչ իրականացվում է իմպուլսի պահպանման օրենքի հիման վրա, կամ, ավելի պարզ ասած, անհնար է առանց հենակետ ունենալու գործողություն կատարել, և դրա կատարման պահին և՛ առարկան, և՛ հենարանը կստանան նույն մեխանիկական ազդեցությունը: Եթե ​​սա դիտարկենք հորձանուտային պրոցեսների տեսանկյունից, ապա կստացվի, որ ցանկացած էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ ստանդարտ ձևով ստեղծելիս ապավինում ենք լայնակի էլեկտրաստատիկ (էլեկտրական) հարթությանը։ Մեր կենսաբանական կյանքն այժմ գտնվում է մի միջավայրում, որտեղ մեր բոլոր սարքերից անընդհատ զարկեր են լինում, որոնք անընդհատ ազդում են մոլեկուլային կառուցվածքների վրա: Էլեկտրաստատիկայի հիմնական ազդեցությունը ուղղակի մեխանիկական աշխատանքն է՝ մոլեկուլների և դրանց խմբերի պտտման (ոլորման) հաճախականությունը բարձրացնելու համար։ Արդյունքում առաջանում է դրանց չափից ավելի էներգիայի հագեցվածություն՝ հանգեցնելով ավելի մեծ կլաստերների առաջացման։ Այս երևույթը կարելի է մոտավորապես համեմատել եռակցումից հետո մետաղի «գնդիկների» առաջացման կամ բուն եռակցման հետ կապված: Պարզվում է, որ նոր գոյացությունների կտրուկ աճող ուժը կապված է մոլեկուլային կառուցվածքի էլեկտրամագնիսական առանցքի երկայնքով կառուցվածքի ոլորման հետ։ Նման կառույցների վրա մեխանիկական (հարվածային) մեթոդներով հետագա ազդեցությունն անարդյունավետ է: Նույնը տեղի է ունենում մարդու մարմնում։ Շատ օղակաձև մոլեկուլային կառուցվածքներ չեն ենթարկվում դեղորայքային բուժման՝ իրենց ուժեղացված ուժի պատճառով: Այնուամենայնիվ, մարմնում նման գոյացությունները հանգեցնում են ուռուցքների ձևավորմանը դրանց ավելցուկային էներգիայի (հիպերակտիվության) կամ մարմնի ցանկացած այլ գործառույթների արգելափակման պատճառով:

Այս խնդրի լուծումը գտնվում է հենց էլեկտրաստատիկայի ոլորտում: Գործընթացների էներգիայի աճը կապված է մոլեկուլային կլաստերների միջև միջավայրի խտության նվազման հետ, ինչը հանգեցնում է դրանց կայունությանը: Անհրաժեշտ է ապահովել միջավայրի հոսքը դեպի կլաստեր՝ ապամագնիսացման էֆեկտ ստեղծելու համար։ Այնուհետև, միջավայրն ինքնին կլցնի միջմոլեկուլային տարածությունը, ինչը կտրուկ կթուլացնի նման հորձանուտային կապերը։ Դա անելու ամենադյուրին ճանապարհն է՝ ստեղծել միջավայրի նվազեցված խտության գոտի՝ օգտագործելով էլեկտրաստատիկ իմպուլսիվ ռեզոնանս: Ֆիզիկական մակարդակում սա միջավայրի կլանման (ընկման) երեւույթն է ցածր խտության գոտի։ Այս գործընթացը կարող է ստեղծվել՝ օգտագործելով պարզ շրջադարձային հզորություն: Կա միայն հիմնական տարբերություն այն կոնդենսատորների միջև, որոնց մենք սովոր ենք և այն, ինչ մենք պետք է անենք: Առաջին դեպքում մենք փորձում ենք մեծացնել հզորությունը՝ նվազագույնի հասցնելով կոնդենսատորի ինդուկտիվությունը, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ստեղծում ենք նվազագույն հզորություն, բայց առավելագույն ինդուկտիվությամբ, մինչդեռ թիթեղների ինդուկտիվությունը պետք է ձգտի զրոյի ընթացքում։ շահագործման. Ստեղծելով այդպիսի հզորություն՝ մենք ստանում ենք ստանդարտ կոնդենսատորի ճիշտ հակառակը, այն չի կուտակում «լիցքավորում», այլ պտտվում է երկու էլեկտրաստատիկ պտտվող պտույտ (կանգնած ալիք), վերևում և ներքևում՝ հասարակածի գոտու համեմատ: Այս ռեժիմում շահագործումը հնարավոր է միայն որոշակի հաճախականության տիրույթում, որը որոշվում է միայն բուն կոնտեյների երկրաչափությամբ: Աշխատանքային հաճախականությունից ուժեղ շեղումը կտրուկ նվազեցնում է հզորության հաղորդունակությունը և, համապատասխանաբար, էլեկտրաստատիկների ձևավորումը: Գործողության անվանական ռեժիմում ձևավորվում են հասարակածի նկատմամբ միջավայրի խտության նվազման երկու գոտի, որից հետո սարքի կենտրոնում տեղի է ունենում էլեկտրաստատիկ ներծծում։ Իր հիմքում այս գործընթացը գրեթե չի տարբերվում մեր սովորական «ձգողականությունից»՝ ունենալով ընդամենը 2-3 մետր գործողության փոքր շառավիղ: Նման հզորության միջոցով փոխանցվող հզորությունը կախված է կիրառվող լարումից: Առողջապահական նպատակներով ստանդարտ հաճախականության գեներատորների հզորությունը 12-24 վոլտ ելքային լարման և 100-200 մԱ-ից չգերազանցող հոսանքի հզորությունը միանգամայն բավարար է:

Հարթ կծիկ-սկավառակի (DMA) արտադրություն

Դիտարկենք նման բեռնարկղերի կատարման մի քանի տարբերակ և դրանց արտադրության հաջորդականությունը:

Լուսանկարը ցույց է տալիս հարթ կծիկ՝ հզորությամբ, պատրաստված 2 լարով MGTF 0,12 ~ 20 մետր երկարությամբ։

Նախապես պատրաստված է հիմք, որի վրա սոսնձված է երկկողմանի կպչուն ժապավեն։ Կենտրոնում տեղադրում ենք մոտ 25 մմ տրամագծով կլոր ելուստ, որի շուրջ սկսում ենք միանգամից երկու լարեր դնել հիմքի հարթությանը զուգահեռ։

Նման հարթ կծիկի արտադրությունն ավարտելուց հետո մենք իրար մեջ բույն դրված երկու պարուրաձև թիթեղներից կոնտեյներ ենք ստանում։ Հնարավոր է օգտագործել ցանկացած պղնձե մետաղալար, որի տրամագիծը մեկուսացման հետ միասին չի գերազանցում 1,5 մմ-ը, մինչդեռ կծիկի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 23-25 ​​սմ:

Լարը վերևից ամրացնելը կարելի է անել ուղղակի կպչուն ժապավենը կպցնելով կամ ցանկացած այլ հարմար եղանակով։

Օսցիլոսկոպի թյունինգ

Կծիկի արտադրությունից հետո անհրաժեշտ է որոշել այս տարայի շահագործման հաճախականությունը: Կծիկից երկու ծորակ ենք անում՝ մի մետաղալարի ծայրը կծիկի ներսից վերցնելով, իսկ երկրորդը՝ մյուս մետաղալարից՝ դրսից։ Այս դեպքում շղթան բաց է մնում, և մենք պարզապես կտրում ենք թիթեղների երկու չօգտագործված ելքերը:

Մինչև երկու վտ հզորությամբ ստանդարտ գեներատոր օգտագործելիս հնարավոր է որոշել աշխատանքի հաճախականությունը՝ պարզապես գեներատորի տերմինալներին զուգահեռ միացնելով օսցիլոսկոպի զոնդը։ Գեներատորի հաճախականությունը սահուն ավելացնելով, մենք փնտրում ենք առաջին հաճախականությունը, որի դեպքում գեներատորի ելքային լարումը ամենափոքրն է, սա կլինի այս հզորության գործառնական հաճախականությունը:

Երկրորդ տարբերակը լարումը չափելն է 1 օհմ ռեզիստորի վրա, որը սերիական միացված է հոսանքի միացումում:

Այս դեպքում մենք փնտրում ենք ամպլիտուդի առաջին ամենամեծ արժեքը, և այս չափման մեթոդը նաև թույլ է տալիս գնահատել մատակարարվող սինուսի որակը կոնդենսիվ բեռնման ռեժիմում:

LED ցուցիչի կարգավորում

Օքսցիլոսկոպի բացակայության դեպքում կարող եք որոշել հզորության գործառնական հաճախականությունը՝ օգտագործելով «ցուցիչ» կծիկ, որը ինդուկտոր է, որի բեռին միացված են 2 հաշվիչ LED-ներ:

Այս մեթոդով հաճախականության որոնումը հիմնված է LED-ների առավելագույն լուսավորության վրա, այս դեպքում գեներատորի լարումը պետք է կրճատվի, դրանով իսկ նվազեցնելով հաճախականության տիրույթը, որով նկատվում է փայլը:

Կծիկի հաճախականությունը

Եթե ​​մետաղալարը լավ ամրացված է, և կծիկը չի ենթարկվում ուժեղ մեխանիկական դեֆորմացիայի, ապա հզորության հզորության օպտիմալ հաճախականությունը որոշելուց հետո դրա հաճախականությունը շահագործման ընթացքում չի փոխվի: Վերոնշյալ հզորության նախագծման համար մոտավոր հաճախականությունը 310 կՀց է, իսկ արդյունավետ հզորության միջակայքը գտնվում է գործառնական հաճախականության ± 10 կՀց-ի սահմաններում: Այս եղանակով արտադրված բեռնարկղը շահագործման ընթացքում ունի լայն էլեկտրաստատիկ սպեկտր և ցածր խտության գրադիենտ դեպի կծիկի կենտրոնը: Սա թույլ է տալիս արդյունավետ աշխատել կենտրոնական նյարդային համակարգի մակարդակով, վերացնել շրջանառության հետ կապված խնդիրները և կենդանի օրգանիզմների բազմաթիվ այլ փոքր պտտվող խնդիրներ։

Կծիկ 12 սմ լաքի մեջ

Թիթեղների միջև կրճատված հեռավորությամբ տարան ավելի հզոր կլինի պաթոգեն գոյացությունների վրա ազդեցության առումով: Օրինակ, կարելի է լաքի մեկուսացման մեջ 0,5 մմ տրամագծով մետաղալար պատրաստել, յուրաքանչյուր մետաղալարի երկարությունը կկազմի 10-12 մետր: Ներքին տրամագիծը նույնպես կլինի մոտավորապես 25 մմ, իսկ արտաքինը՝ 120-130 մմ։ Նման տարան արդեն շատ ավելի արդյունավետ է ավելի փոքր (ֆիզիկապես) խնդիրների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են վիրուսները և սնկային հիվանդությունները, կարող է արագ հեռացնել սպի հյուսվածքը և արագացնել ապաքինումը:

Մանրամասն վիդեո հրահանգներ 12 սմ լաքապատ կծիկ պատրաստելու համար.

Thor (TMA, bagel)

Լարի տրամագծի և կծիկի ընդհանուր չափի հետագա կրճատումը հանգեցնում է պտտվող հզորության էլ ավելի ագրեսիվ տարբերակի: Միևնույն ժամանակ, 51 մմ արտաքին տրամագծի և 25 մմ ներքին տրամագծի ընդհանուր չափերը սահմանում են մետաղալարերի հաստությունը մոտ 0,1 մմ կծիկի արտադրության համար, ինչը շոշափելի դժվարություններ է ստեղծում ձեռքով ստեղծելիս: Հնարավոր է արտադրության պարզեցված տարբերակը տորուսի տեսքով:

Տորուս պատրաստելը

Արտադրության համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ոլորված զույգ մալուխ (UTPÃÂ 5E)՝ մոտավորապես 15 մետր երկարությամբ: Լարը բաղկացած է չորս կամ ութ թելերից, որոնք ոլորված են զույգերով։ Մենք պետք է հեռացնենք մալուխի արտաքին մեկուսացումը և մի զույգ առանձնացնենք մնացածից: Նման բեռնարկղեր ստեղծելու համար հնարավոր է օգտագործել գրեթե ցանկացած տեսակի մետաղալար, միակ պայմանը լարերի միջև նույն հեռավորությունն է ամբողջ երկարությամբ, հետևաբար, իմպրովիզացված նյութերից ոլորված զույգ օգտագործելը ամենահեշտն է:

Հաջորդը, դուք կարող եք օգտագործել էլեկտրական ալիքի մի կտոր, կծիկը փաթաթելու համար սարքավորումներ ստեղծելու համար: Ծալքը (տրամագիծը 25 մմ) թեքում ենք մեզ անհրաժեշտ չափի տորուսի մեջ, որպեսզի ստանանք տարայի ընդհանուր տրամագծի մոտ 50%-ի չափի տորուսային բացվածք, դրսի երկայնքով կտրվածք ենք անում և մի քանի հատով ամրացնում ներսը։ էլեկտրական ժապավենի պտույտներ: Այս ոլորուն թույլ է տալիս պահպանել հորձանուտի ձևավորման ճիշտ պարամետրերը: Այս դեպքում մենք ձևավորում ենք հաճախականությունների մի ամբողջ սպեկտր, որտեղ ոլորուն ներքին մասը պատասխանատու է սպեկտրի բարձր հաճախությունների համար, իսկ արտաքինը՝ ցածր հաճախականությունների համար: Նախքան փաթաթելը սկսելը, մենք ներքին մետաղալարերի ելքը պարուրում ենք ալիքի նախապես պատրաստված անցքի մեջ, իսկ հետո.
ոլորունները ամրացնում են արտաքին եզրակացությունները: Փաթաթումը շտկելու համար դուք կարող եք հեռացնել ծալքը մասերով, ամրացնելով կծիկը էլեկտրական ժապավենով:

Մենք արձակում ենք ոլորված զույգ լարերը և պարզապես կծում ենք չօգտագործված լարերը: Այնուհետև մենք որոշում ենք մեր տորուսի հոսանքի հաճախականությունը, ինչպես նաև նախկին հարթ կծիկները: Գեներատորի տերմինալները տարբեր կողմերից միացված են հորձանուտի հզորության տարբեր լարերին: Օսցիլոսկոպի զոնդերը ուղղակիորեն միացված են գեներատորի տերմինալներին՝ ելքային լարումը որոշելու համար: Մենք որոշում ենք մուտքի համեմատ առավելագույն լարման անկման առաջին հաճախականությունը: Այլ կերպ ասած, մենք որոշում ենք հորձանուտի հզորության առավելագույն հաղորդունակության հաճախականությունը: Հետագա սնուցումը կիրականացվի այս հաճախականությամբ:

Կծիկ էլեկտրամատակարարում

Կծիկները սնուցվում են սինուսով (գեներատորի սինուսոիդային ազդանշան): Զարկերակային հզորությունը տանկի համար անընդունելի է, քանի որ. այս ռեժիմում իներցիա չունի։ Արդյունավետ հաճախականությունների շրջանակը Թորիի համար նույնն է, ինչ հարթ կծիկների դեպքում՝ ¢ 270-380 կՀց: Տանկի շահագործման ընթացքում գեներատորի կողմից մատակարարվող մատակարարման լարումը կարող է ընկնել մինչև տասը և ավելի անգամ, մինչդեռ ընդհանուր ակտիվ էներգիայի մատակարարումը չի կարող գերազանցել 0,1 վտ-ը։ Առավելագույն մուտքային հզորությունը պետք է սահմանափակվի հոսանքով մինչև 200 մԱ, իսկ լարումը մինչև 20-24 վոլտ: Այս պարամետրերի գերազանցումը կարող է հանգեցնել էլեկտրաստատիկ խափանումների՝ կծիկի կենտրոնից արտանետումների տեսքով:

Բուժում

Այսպիսով, զինված ամենապարզ սարքով՝ ինդուկտիվ հզորության տեսքով, մենք կարող ենք հեշտությամբ և ճշգրիտ ազդել կենդանի օրգանիզմների բոլոր խնդրահարույց տարածքների վրա։ Շատ դեպքերում մեզ պետք չեն բարդ սարքավորումներ՝ որոշելու համար, թե որտեղ և ինչ խնդիրներ են առաջանում մարմնում, էլեկտրաստատիկան ավտոմատ կերպով ուղղված է ոլորված ծավալային կառուցվածքներին և բաժանում է դրանք: Սա շրջակա միջավայրի էներգիան օգտագործելու մաքուր բնական մեթոդ է ածխածնի կյանքի ձևի խնդիրների վրա ազդելու համար: Այս մեթոդը կարող է ամբողջությամբ փոխարինել հակաբիոտիկներին, բազմաթիվ վիրահատություններին, որոնք կանխում են ուռուցքների զարգացումը, ինչպես նաև վերականգնել կենտրոնական նյարդային համակարգը բավականին հեշտությամբ և արագ։

Մի քանի ամիսների ընթացքում իրականացված թեստերը ցույց են տվել էլեկտրաստատիկ իմպլոզիայի ամենաբարձր արդյունավետությունը մարմնի կենսական գործառույթների վերականգնման գործում: Տարայի կողմից (1 նիստ) ծախսած ժամանակը խնդրահարույց տարածքի վրա կարող է տատանվել 5 րոպեից մինչև մեկ ժամ՝ կախված սարքի երկրաչափությունից և հիվանդությունից։

Որտեղ սկսել բուժումը

Օրգանիզմը մաքրելու նորմալ ռեժիմի համար բավական է սկսել մեծ հարթ տարայով օրական 30-40 րոպե, առաջին հինգ օրերին՝ քսելով մեջքի ստորին հատվածին և կրծքավանդակին։ Մեջքի ստորին հատվածն այս դեպքում ցուցակում առաջինն է, քանի որ. կծիկը այս պահին մաքրում է երիկամները, որոնք, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, յուրաքանչյուր երկրորդը բավականին խիստ խցանված է։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում մարմինը զգալիորեն մաքրվում է, և իմունիտետի և վերականգնման գործառույթները գործարկվում են ուժեղացված ռեժիմով:

Երկրորդ շաբաթը կարող եք ավելացնել ավելի փոքր տրամագծով տարայի ազդեցության տևողությունը մինչև 60-90 րոպե: Այստեղ շատ բան կախված է մարմնի կոնկրետ դեպքից և խնդիրներից, սրանք միայն միջին թվեր են, յուրաքանչյուր մարդ կարողանում է ինքն իրեն զգալ, թե որքան արագ կարող է հեռացնել հիվանդությունը:

Հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները

Օրգանիզմի բազմաթիվ հին խնդիրների վերացումը հաճախ կապված է կարճատև սրացման հետ, դրանից պետք չէ վախենալ, քանի որ եթե ավերված խոցը խորը նստած է մարմնում, ապա այն դուրս կգա:

Հնարավոր է բարձրացնել ջերմաստիճանը մի քանի ժամից մինչև երկու-երեք օր, մկանների մեջ ձգվող ցավերի առաջացում։ Մարմնի հետ ստատիկների փոխազդեցությունից հետո արյան մեջ շատ տոքսիններ են ներթափանցում, որոնք «պառկում են» մարմնում, ինչը հանգեցնում է արյան ճնշման մի փոքր բարձրացման և քնկոտության: Հնարավորության դեպքում դուք պետք է թույլ տաք մարմնին հեռացնել այն առանց որևէ այլ բանով բեռնելու: Այս դեպքում քունը շատ լավ է օգնում մարմնին հաղթահարել դա:

Ստատիկը չի ազդում առողջ բջիջների վրա

Հիմնական խնդիրները մարմնից հեռացնելուց հետո այն գործնականում դադարում է արձագանքել տարաների էլեկտրաստատիկությանը, քանի որ. օղակաձև երկրաչափական կառուցվածքներ չեն մնացել։ Հետագա կիրառումը իմաստ ունի, երբ առաջանում են հիվանդությունների ախտանիշներ, 15-20 րոպեն արդեն սովորաբար բավական է գրեթե ցանկացած զարգացող խնդիր դադարեցնելու համար: Այստեղ բժշկական խնդիրների վրա ազդեցության սպեկտրը թվարկելն անիմաստ է, դա հիվանդությունների հսկայական բազմազանություն է։

Այս մեթոդով հնարավոր է վնասել մարմնի նորմալ բջիջները միայն այն դեպքում, եթե սնուցման ալիքները չափազանց բարձր են, ուստի խորհուրդ է տրվում օգտագործել սինուսը և վերը նշված պարամետրերը տարաների նկարագրության մեջ:

Ազդեցություն բույսերի վրա

Նման սարքերը նույնպես իմաստ ունի օգտագործել անասնաբուծության և բուսաբուծության մեջ: Պոտենցիալ է, որ էլեկտրաստատիկ բուժումը մեծ օգնություն կլինի կենդանիների և բույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարում։ Մի քանի փորձեր ցույց են տվել, որ երբ տնային բույսերը ենթարկվում են ստատիկ ազդեցության, աճը մեծանում է, ինչպես նաև արագանում է սերմերի բողբոջումը:

Տեխնոլոգիաների հետագա զարգացման ուղիները

Ներկա պահին իմպուլսիվ տեխնոլոգիաների կիրառումն իր առաջին քայլերն է անում, սակայն մեզ շրջապատող բնության կյանքի սկզբունքների պատճենումը հեշտությամբ ստվերում է այն ամենը, ինչ մենք այժմ օգտագործում ենք։ Էլեկտրաստատիկ սարքերի զարգացման ներուժը, ըստ էության, սահմանափակված է միայն շրջապատող իրականության մեր ըմբռնմամբ, և հետագա զարգացմամբ կրում է անսահման ներուժ: Շատերն այժմ նույնիսկ չեն հասկանում, թե ինչն է վտանգված, բայց դա միայն այն պատճառով, որ մանկուց մենք սովոր էինք բոլորովին այլ մտածելակերպի, բացառելով հասկանալուց նույնիսկ Երկրի վրա մեր գտնվելու նպատակը: «Ես չեմ հավատում դրան», - ասում է ճնշող մեծամասնությունը, նույնիսկ չմտածելով այն փաստի մասին, որ հավատալն ու մտածելը բոլորովին տարբեր բաներ են: Ձեզանից յուրաքանչյուրի մարմինն ապրում է միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ զարգանում է գիտակցությունը։ Մի «հավատա» կամ «չես հավատում», պարզապես նայիր շրջապատող բնությանը և փորձիր հասկանալ, թե ինչու է այդպես, ինչ գործընթացներ են թույլ տալիս նրան ապրել և որոնք ոչնչացնում են նրան:

սինուսային գեներատոր

Լուսանկարում ներկայացված է առաջարկվող սինուսային գեներատորը, որը հատուկ նախագծված է պարույրների հետ աշխատելու համար։ Ի տարբերություն շատ արդյունաբերական գեներատորների, ելքն ունի մաքուր սինուս և չի աղավաղվում, երբ կծիկները միացված են, ինչպես utg9002c-ը և շատ ուրիշներ: Բացի այդ, այն ունի ցածր արժեք: